RU2246254C1 - Способ оценки измерения объема и сопротивления структур среднего уха - Google Patents

Способ оценки измерения объема и сопротивления структур среднего уха Download PDF

Info

Publication number
RU2246254C1
RU2246254C1 RU2003113190/14A RU2003113190A RU2246254C1 RU 2246254 C1 RU2246254 C1 RU 2246254C1 RU 2003113190/14 A RU2003113190/14 A RU 2003113190/14A RU 2003113190 A RU2003113190 A RU 2003113190A RU 2246254 C1 RU2246254 C1 RU 2246254C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
middle ear
impedance
structures
volume
electric impedance
Prior art date
Application number
RU2003113190/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003113190A (ru
Inventor
А.В. Пашков (RU)
А.В. Пашков
О.П. Токарев (RU)
О.П. Токарев
Original Assignee
ГУ Научно-клинический центр оториноларингологии Минздрава России
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 ГУ Научно-клинический центр оториноларингологии Минздрава России filed Critical ГУ Научно-клинический центр оториноларингологии Минздрава России
Priority to RU2003113190/14A priority Critical patent/RU2246254C1/ru
Publication of RU2003113190A publication Critical patent/RU2003113190A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2246254C1 publication Critical patent/RU2246254C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине и предназначено для оценки изменения объема и сопротивления структур среднего уха. Измеряют электрический импеданс среднего уха. Электроды накладывают в трех локализациях: наружный слуховой проход, передний конец нижней носовой раковины и кожа лба. Электрический импеданс измеряют при частотах синусоидального сигнала 10, 30, 250 и 1000 Гц, полученные данные сравнивают по величинам электрического импеданса данной области (среднее ухо) у группы здоровых лиц. Способ дает возможность составления сводных данных для диагностики заболеваний среднего уха.

Description

Изобретение относится к медицине, а именно к оториноларингологии. Классический способ импедансометрии, так называемая акустическая импедансометрия, был разработан O.Metz в 1946 г. [2]. В дальнейшем способ претерпел ряд усовершенствований, важнейшим из которых была замена электромеханического принципа регистрации на электроакустический [4]. В основе способа лежит регистрация акустического сопротивления (импеданса) среднего уха в зависимости от величины давления воздуха в наружном слуховом проходе, выраженной в мм вод.ст. Этот способ получил повсеместное распространение в клинике в виде тимпанометрии и регистрации акустического рефлекса.
Существует способ измерения импедансных характеристик различных биологических структур, в частности внутреннего уха, путем электрической импедансометрии [3, 5]. Эти исследования касались экспериментов в слухе и пока не нашли клинического применения. По определению электрический импеданс есть отношение напряжения между двумя контактами к электрическому току, протекающему через них. Общеизвестны различные электронные схемы для измерения электрического импеданса биологических структур 1.
Принцип работы прибора заключается в следующем. Измеряющие электроды, приложенные к биологическому объекту, представляют собой одно плечо моста. Два других плеча в схеме фиксированы по сопротивлению. Четвертое плечо моста является регулируемым. От осциллятора подается электрический синусоидальный сигнал, а детектор в схеме указывает на разбалансировку плеч моста. Регулируя четвертое плечо, приводят мост в состояние баланса всех его плеч (нулевой потенциал в цепи). Величина, требуемая для баланса моста, и есть импеданс измеряемого объекта. Полное измерение производят на разных частотах синусоидального сигнала. Кроме того, применив фазово-чувствительный демодулятор, можно выделить в выходном сигнале резистивную и реактивную (емкостную) составляющие импеданса объекта.
Наиболее близким решением является “Способ прогнозирования течения энцефалопатии при заболеваниях и повреждениях мозга и устройство для его осуществления”, патент 02147830 от 27.04.2000 г., взятый за прототип. Способ выполняют путем исследования анатомического состояния мозга методом электромагнитнорезонансной импедансометрии на трех частотах при помощи трех индуктивных датчиков. Измерение импеданса проводят как в до- так и в послеоперационном периодах. Полученные данные сравнивают с контрольными измеренными у здоровых людей. При прогрессирующем уменьшении разности параметров контроля и полученных данных больного прогнозируют благоприятное течение энцефалопатии. При увеличении этой разности или ее постоянстве прогнозируют неблагоприятное течение энцефалопатии.
Вышеперечисленные способы имеют свои недостатки.
Для акустической импедансометрии это:
1. обязательная целостность барабанной перепонки;
2. способ позволяет оценивать состояние только барабанной полости;
3. способ не всегда срабатывает у маленьких детей.
Для метода электромагниторезонансной импедансометрии в отношении его применения для органа слуха это:
1. несоизмеримо громоздкие для среднего уха индуктивные датчики;
2. электромагнитный резонанс смешанных костно-мягкотканных структур, каковой является среднее ухо, не является физиологическим воздействием.
Чтобы устранить недостатки вышеперечисленных клинических способов, предложен способ электрической импедансометрии у лиц с заболеваниями органа слуха.
Цель изобретения - оценить объем и электрический импеданс структур среднего уха.
Способ заключается в следующем. Обследуемому пациенту накладывают три электрода. Электрод представляет собой металлический стержень диаметром 1-2 мм, длиной 100 мм с нарезкой на одном конце и припаянным соединительным проводом на другом конце. На конец с нарезкой наматывают ватный тампон и смачивают в физиологическом растворе. Один электрод вводят в наружный слуховой проход исследуемого уха, другой электрод вводят в соответствующую полость носа до плотного соприкосновения с передним концом нижней носовой раковины. Электроды удерживаются за счет размещения их объема в наружном слуховом проходе и полости носа. Третий электрод фиксируют лейкопластырем на коже лба.
Провода электродов подключают к электрическому импедансометру. Измеряют величину электрического импеданса. Каждое измерение проводят на разных частотах синусоидального сигнала, обычно 10, 30, 250 и 1000 Гц. Записывают величины электрического импеданса при каждом замере. Анализ результатов заключается в сравнении полученных у пациента данных с заранее полученными нормативными данными у здоровых лиц. Соблюдаются все необходимые правила при регистрации электропотенциалов от человека при применении неинвазивных электродов.
Положительный эффект: возможность применения способа без противопоказаний, исследование может проводиться в раннем послеоперационном периоде, возможность проведения исследования у больных разных возрастных групп, учитывая компактность прибора, представляется возможным проведение исследования не только у постели больного, но и в ЛОР кабинетах поликлиник.
Пример 1. Выписка из амбулаторной карты больной Хачатурян И. П., 26 лет. Патологии со стороны ЛОР-органов не выявлено. Результат проведенного исследования по предложенной методике на частотах 10, 30, 250 и 1000 Гц: правое ухо - 45, 40, 20, 10 кОм; левое ухо - 60, 50, 20, 10 кОм соответственно.
Пример 2. Выписка из амбулаторной карты больной Епифановой Т.П., 50 лет. Диагноз: левосторонний тубоотит. Проведено исследование по предложенной методике на частотах 10, 30, 250 и 1000 Гц: левое ухо - 260, 200, 100, 65 кОм соответственно, патологических изменений со стороны правого уха не выявлено.
Источники информации
1. Geddes L.A., Baker L.E. Principles of Applied Biomedical Instrumentation // - 1968. Wiley. New York. 479 p.p.
2. Metz O. The acoustic impedance measured on normal and patological ears // Acta otolaryngol. 1946. Suppl. 63. p.1-254.
3. Misrahy G.A.., et al. Electrical properties of wall ofendolymphatic space of the cochlea (guinea pig). // Amer. J. Physiol. 1958. v.194. p.396-402.
4. Terkildsen К., Nielsen S.S. An electroacoustic impedance measuring bridge for clinical use // Arch. otolaringol. 1960. v.72. p.339-346.
5. von Bekesy G. Gross localization of the place of origin of the cochlear microphonics // J. Acoust. Soc. Amer. 1952. v.24. p.399-409.

Claims (1)

  1. Способ оценки изменения объема и сопротивления структур среднего уха путем измерения электрического импеданса, отличающийся тем, что электроды накладывают в трех локализациях: наружный слуховой проход, передний конец нижней носовой раковины и кожа лба, при этом электрический импеданс измеряют при частотах синусоидального сигнала 10, 30, 250 и 1000 Гц, полученные данные сравнивают по величинам электрического импеданса данной области (среднее ухо) у группы здоровых лиц, что дает возможность составления сводных данных для диагностики заболеваний среднего уха.
RU2003113190/14A 2003-05-08 2003-05-08 Способ оценки измерения объема и сопротивления структур среднего уха RU2246254C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003113190/14A RU2246254C1 (ru) 2003-05-08 2003-05-08 Способ оценки измерения объема и сопротивления структур среднего уха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003113190/14A RU2246254C1 (ru) 2003-05-08 2003-05-08 Способ оценки измерения объема и сопротивления структур среднего уха

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003113190A RU2003113190A (ru) 2004-11-10
RU2246254C1 true RU2246254C1 (ru) 2005-02-20

Family

ID=35218648

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003113190/14A RU2246254C1 (ru) 2003-05-08 2003-05-08 Способ оценки измерения объема и сопротивления структур среднего уха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2246254C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534877C1 (ru) * 2013-05-08 2014-12-10 Александр Владимирович Пашков Способ оценки звуковосприятия у пациентов с патологией среднего уха
RU2552099C1 (ru) * 2014-02-03 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр Российской Федерации-Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна" Способ исследования состояния барабанной перепонки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЛЕБЕДЕВ Ю.А., Импедансометрический тест определения физического объема среднего уха и его клиническое значение, Нижегородский медицинский журнал, 1997, №2, с.5-8. САГАЛОВИЧ Б.М. и др., Особенности динамических показателей импедансометрии среднего уха у детей различных возрастных групп, методические рекомендации, М., 1999, с.10-15. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534877C1 (ru) * 2013-05-08 2014-12-10 Александр Владимирович Пашков Способ оценки звуковосприятия у пациентов с патологией среднего уха
RU2552099C1 (ru) * 2014-02-03 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр Российской Федерации-Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна" Способ исследования состояния барабанной перепонки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Avan et al. Middle ear influence on otoacoustic emissions. I: Noninvasive investigation of the human transmission apparatus and comparison with model results
Townsend et al. The averaged inion response evoked by acoustic stimulation: its relation to the saccule
Cacace et al. Individual differences and the reliability of 2F1-F2 distortion-product otoacoustic emissions: effects of time-of-day, stimulus variables, and gender
Feldman Impedance measurements at the eardrum as an aid to diagnosis
Di Martino et al. Evaluation of Eustachian tube function with perfect sequences: technical realization and first clinical results
Takeda et al. Age variation in the upper limit of hearing
Feeney et al. Sources of variability in wideband energy reflectance measurements in adults
CA2714021A1 (en) Device for the functional diagnosis of vestibular reflex arcs using myogenic potentials
Jacobson et al. Efficacy of a monothermal warm water caloric screening test
RU2246254C1 (ru) Способ оценки измерения объема и сопротивления структур среднего уха
Feldman Acoustic impedance measurement as a clinical procedure
Anupriya et al. Test–retest reliability of cervical and ocular vestibular evoked myogenic potential with simultaneous and sequential recording
Haapaniemi Immittance findings in school-aged children
Lobitz Jr et al. Physiology of the glands of the human ear canal: Preliminary report
Rosingh et al. Non-invasive perilymphatic pressure measurement in normal hearing subjects using the MMS-10 tympanic displacement analyser
Sutherland et al. Immitance audiometry
RU2412648C1 (ru) Способ диагностики профессиональной сенсоневральной тугоухости
Laukli et al. Ipsilateral and contralateral acoustic reflex thresholds
Kochanek et al. A universal computer audiometer for objective hearing testing and screening
Alčin et al. Pure tone audiogram and speech audiometry in patients with hereditary motor and sensory neuropathy
RU2308220C2 (ru) Способ определения податливости слизистой оболочки протезного ложа
Frattali et al. Audiogram construction using frequency-specific auditory brainstem response (ABR) thresholds
RU2018297C1 (ru) Способ диагностики отоневрологических синдромов и устройство для его осуществления
Popelka Acoustic immittance measures: terminology and instrumentation
Burke et al. Middle ear impedance measurement: Acoustic and electroacoustic comparisons

Legal Events

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

Effective date: 20070509