RU2430380C2 - Способ определения функционального состояния системы гемостаза - Google Patents

Способ определения функционального состояния системы гемостаза Download PDF

Info

Publication number
RU2430380C2
RU2430380C2 RU2009145862/15A RU2009145862A RU2430380C2 RU 2430380 C2 RU2430380 C2 RU 2430380C2 RU 2009145862/15 A RU2009145862/15 A RU 2009145862/15A RU 2009145862 A RU2009145862 A RU 2009145862A RU 2430380 C2 RU2430380 C2 RU 2430380C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blood
time
resistance
coagulation process
beginning
Prior art date
Application number
RU2009145862/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009145862A (ru
Inventor
Ирина Александровна Жданова (RU)
Ирина Александровна Жданова
Татьяна Валерьевна Гладилина (RU)
Татьяна Валерьевна Гладилина
Лилия Михайловна Кузнецова (RU)
Лилия Михайловна Кузнецова
Евгений Иванович Глинкин (RU)
Евгений Иванович Глинкин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО ТГТУ
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО ТГТУ filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО ТГТУ
Priority to RU2009145862/15A priority Critical patent/RU2430380C2/ru
Publication of RU2009145862A publication Critical patent/RU2009145862A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2430380C2 publication Critical patent/RU2430380C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, а именно к лабораторной диагностике, и может быть использовано для определения функционального состояния системы гемостаза. Для этого проводят запись процесса свертывания крови, регистрируют текущую амплитуду сопротивления крови в первый момент времени и измеряют второе сопротивление крови в кратный момент времени от первоначального значения времени. По двум сопротивлениям и моментам времени находят предельное сопротивление крови и постоянную времени, по которым вычисляют сопротивление крови в начале и конце процесса свертывания. По найденным параметрам определяют показатели начала и конца процесса свертывания крови. Полученные показатели сравнивают с одноименными показателями процесса свертывания крови в норме и при разнонаправленных отклонениях диагностируют нарушения функционального состояния системы гемостаза. Изобретение позволяет повысить точность измерений и сократить время исследования. 1 табл., 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к медицине, а именно к гемокоагулогии, и может быть использовано для выявления лиц группы риска развития гемокоагуляционных осложнений.
Известен инструментальный способ оценки функционального состояния системы гемостаза - тромбоэластография (ТЭГ), заключающийся в графической (фотооптической или механической) регистрации вязкостных характеристик крови и плазмы в процессе их свертывания, с последующим определением показателей тромбоэластограммы, характеризующих исследуемый процесс [Авторское свидетельство СССР N 1520450, М. кл. G01N 33/86, опубл. 07.11.89, БИ N 41].
Недостатками данного способа являются: низкая чувствительность и воспроизводимость, невозможность выявлять тонкие сдвиги в системе свертывания крови и проводить аналитическую оценку выявленных нарушений.
Известен способ определения функционального состояния системы гемостаза путем регистрации электрокоагулограммы крови [см. кн. Коблов Л.Ф. Методы и приборы для исследования гемостаза. - М.: Медицина, 1975, с.75-79], заключающийся в регистрации изменения электрического сопротивления пробы крови, залитой в ячейку с двумя электродами. Ячейка совершает колебательные движения, благодаря чему кровь попеременно замыкает и размыкает электроды. Запись результата исследований имеет вид ряда периодических импульсов с частотой следования 0,1 Гц (6 импульсов в минуту), огибающая которых характеризует процесс свертывания крови. Амплитуда импульсов соответствует сопротивлению крови, находящейся в данный момент между электродами измерительной ячейки. При оценке электрокоагулограммы учитывают следующие показатели: Т1 - время начала свертывания: Т2 - время конца свертывания; Т - продолжительность свертывания; Ам - величина максимальной амплитуды; Ао - величина минимальной амплитуды. По изменениям этих параметров получают представления о различных нарушениях свертывающей системы крови.
Недостатками данного способа являются инерционность, сравнительно низкие точность и чувствительность измерений вследствие протекания интенсивных побочных физико-химических процессов, сопутствующих перемещению электродов и исследуемой среды относительно друг друга.
За прототип принят способ определения функционального состояния системы гемостаза [см. патент РФ №2109297, G01N 33/86, 1998], заключающийся в том, что проводят измерения амплитуд записи процесса свертывания крови в его начале, затем спустя одну, две и три минуты от его начала определяют скорости свертывания крови за вторую и третью минуты, вычисляют обратные им величины и сравнивают все четыре с одноименными показателями свертывания крови в норме. При наличии разнонаправленных отклонений диагностируют нарушение функционального состояния системы гемостаза.
Недостатками прототипа являются низкая точность и длительность его выполнения.
Технической задачей способа являются повышение метрологической эффективности, а именно точности измерений, и сокращение времени исследования.
Поставленная техническая задача достигается следующим образом.
В способе определения функционального состояния системы гемостаза, заключающемся в том, что проводят измерение амплитуды записи процесса свертывания крови в его начале, определяют показатели начала и конца процесса свертывания электрокоагулограммы крови и сравнивают их с одноименными показателями процесса свертывания крови в норме и при разнонаправленных отклонениях диагностируют нарушения функционального состояния системы гемостаза, в отличие от прототипа, регистрируют текущую амплитуду сопротивления крови в первый момент времени и измеряют второе сопротивление крови в кратный момент времени от первоначального значения времени, по двум сопротивлениям и моментам времени находят предельное сопротивление крови и постоянную времени, по которым вычисляют сопротивление крови в начале и конце процесса свертывания и по найденным параметрам определяют показатели начала и конца процесса свертывания крови.
Сущность предлагаемого способа поясняется на фиг.1-3 Предлагаемый способ включает 2 этапа.
1. Измерение предельного сопротивления крови и постоянной времени.
2. Определение показателей начала и конца процесса свертывания крови по измеренным амплитудам сопротивления.
1. Показатели начала и конца процесса свертывания крови определяют за счет измерения предельного сопротивления крови, постоянной времени и сопротивления крови в начале и конце процесса свертывания. Для этого проводят измерение амплитуды записи процесса свертывания крови в его начале и определяют показатели начала Тн и конца процесса свертывания Тк. Сравнивают их с одноименными показателями процесса свертывания крови в норме и при разнонаправленных отклонениях диагностируют нарушения функционального состояния системы гемостаза.
Для этого регистрируют во время t1 текущую амплитуду сопротивления R1, в кратный момент времени t2 (t2=k·t1 при целочисленном коэффициенте кратности k≥2) от первоначального времени измеряют второе сопротивление R2 (фиг.1). По двум сопротивлениям R1, R2 и моментам времени t1, t2 находят значение предельного сопротивления R0 в образце крови, постоянную времени Т, по которым определяют время начала и конца процесса свертывания.
Экспериментальную зависимость сопротивления R(t)=R динамического процесса (фиг.1, кривая 1) аппроксимируют по экспоненциальному закону (фиг.1, кривая 2):
Figure 00000001
Зависимость (1) связывает между собой измеряемое значение амплитуды R сопротивления за время t исследования с предельным значением R0 сопротивления и постоянной времени T.
Уникальным свойством параметров R0 и T является их независимость от характеристик переменных значений сопротивления R и времени t, т.е. они однозначно определяют динамическую характеристику эксперимента по зависимости (1), поэтому их целесообразно принять за информативные параметры динамического процесса.
Определение информативных параметров R0 и T организовано по двум измеренным значениям амплитуды R1, R2 сопротивлений в два момента времени t1, t2 из системы уравнений для первого и второго измерений:
Figure 00000002
Делят первое уравнение системы на второе:
Figure 00000003
и приводят его к виду, удобному для логарифмирования:
Figure 00000004
.
Логарифмируют обе части полученного уравнения и выражают T:
Figure 00000005
Составляют систему уравнений для расчета параметра R0:
Figure 00000006
Делят первое уравнение системы на второе:
Figure 00000007
и приводят его к виду:
Figure 00000008
.
Учитывая, что
Figure 00000009
:
Figure 00000010
.
Экспоненцируют данное уравнение и выражают предельное сопротивление R0:
Figure 00000011
Подставляют найденные значения параметров R0 и T в формулу (1), по которой аппроксимируют экспериментальную динамическую кривую сопротивления крови (фиг.1, кривая 2).
2. Время начала Тн и конца Тк процесса свертывания крови определяют из выражения (1) по формулам:
Figure 00000012
где T - постоянная времени;
R0 - предельное сопротивление крови;
Rн и Rк - сопротивление крови соответственно в начале и конце процесса свертывания.
Определяют время начала и конца процесса свертывания крови по формулам (4) используя экспериментальные зависимости (фиг.2).
На фиг.2 изображены кривые свертывания крови, характерные для здорового человека (кривая 1), для больного гемофилией (кривая 2), для больного тромбофилией (кривая 3). Из фиг.2 видно, что начальное сопротивление крови для больного гемофилией возрастает, а для больного тромбофилией уменьшается.
Докажем эффективность аналитического метода определения времени свертывания крови относительно графического метода.
Согласно прототипу время начала процесса свертывания крови Тн определяют графически от начала исследования до первого уменьшения величины амплитуды сопротивления крови, а время конца процесса свертывания Тк определяют от начала исследования до первого колебания с минимальной амплитудой (фиг.3). Однако точно зарегистрировать момент колебания с уменьшенной амплитудой графически достаточно сложно.
Так как импульсы следуют с частотой 0,1 Гц или широтой 10 секунд, то сопротивление крови в начале и в конце процесса свертывания определяется с погрешностью в 10%.
Следовательно, время начала свертывания крови T1 и T2 в прототипе будет определяться по формулам:
Figure 00000013
В предлагаемом способе время начала и конца процесса свертывания крови определяют аналитически по первой формуле системы уравнений (4).
Метрологическая эффективность ηi по времени начала свертывания крови,
Figure 00000014
, определяется отношением Тн (время начала свертывания в предлагаемом способе) к Ti (время начала свертывания в прототипе):
Figure 00000015
Подставляя формулы (4) и (5) в формулу (6) получим:
Figure 00000016
,
Figure 00000017
.
Подставляя в эти формулы экспериментальные значения, полученные
аналитически и графически, получим значение η1 и η2.
Figure 00000018
,
Figure 00000019
.
В таблице 1 приведены значения погрешностей при измерении времени начала и конца процесса свертывания крови для отклонения значения измеряемого сопротивления крови на 1%, 5% и 10%.
Таблица 1
Оценка погрешности измерений
R, % Тн, % Тк, %
1 9-11 9.6-10
5 45-55 48-50
10 90-110 96-100
Следовательно, определение предельного сопротивления крови и постоянной времени позволяют, в отличие от прототипа, повысить точность измерения времени свертывания крови в 10 раз.
В предлагаемом решении определение информативных параметров крови предполагает аналитические измерения, которые позволяют автоматизировать определения функционального состояния системы гемостаза, в отличие от прототипа, в котором характеристики определяют графически. Эффективность по оперативности определяется отношением суммарных времен аналитического контроля τ1 и графического анализа τ2. Время аналитического контроля в m раз меньше времени субъективного анализа и отличается минимум в 10 раз. Из этого следует, что эффективность по оперативности ψ равна:
ψ=τ12=m,
т.е. эффективность по оперативности в предлагаемом решении не менее чем на порядок выше известных решений.
На фиг.4 представлен анализ экспериментальных данных предлагаемым способом, доказывающий адекватность результатов аналитического контроля медико-биологическому эксперименту (для здорового человека - кривые 1, для больного гемофилией - кривые 2, для больного тромбофилией - кривые 3).
Таким образом, способ определения функционального состояния системы гемостаза по информативным параметрам: предельного сопротивления крови и постоянного времени, в отличие от известных решений, повышает точность и оперативность измерения времени свертывания крови не менее чем на порядок и позволяет автоматизировать контроль гемостаза. В итоге повышается достоверность измерений и расширяется диапазон контроля гемокоагулогии, что позволяет снизить риск развития гемокоагуляционных осложнений.

Claims (1)

  1. Способ определения функционального состояния системы гемостаза, заключающийся в том, что проводят измерение амплитуды записи процесса свертывания крови в его начале, определяют показатели начала и конца процесса свертывания электрокоагулограммы крови и сравнивают их с одноименными показателями процесса свертывания крови в норме и при разнонаправленных отклонениях диагностируют нарушения функционального состояния системы гемостаза, отличающийся тем, что регистрируют текущую амплитуду сопротивления крови в первый момент времени и измеряют второе сопротивление крови в кратный момент времени от первоначального значения времени, по двум сопротивлениям и моментам времени находят предельное сопротивление крови и постоянную времени, по которым вычисляют сопротивление крови в начале и конце процесса свертывания и по найденным параметрам определяют показатели начала и конца процесса свертывания крови.
RU2009145862/15A 2009-12-10 2009-12-10 Способ определения функционального состояния системы гемостаза RU2430380C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009145862/15A RU2430380C2 (ru) 2009-12-10 2009-12-10 Способ определения функционального состояния системы гемостаза

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009145862/15A RU2430380C2 (ru) 2009-12-10 2009-12-10 Способ определения функционального состояния системы гемостаза

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009145862A RU2009145862A (ru) 2011-06-20
RU2430380C2 true RU2430380C2 (ru) 2011-09-27

Family

ID=44737502

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009145862/15A RU2430380C2 (ru) 2009-12-10 2009-12-10 Способ определения функционального состояния системы гемостаза

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2430380C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2548780C1 (ru) * 2013-10-08 2015-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО ТГТУ Способ определения функционального состояния системы гемостаза
RU2655304C2 (ru) * 2016-05-31 2018-05-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВО "ТГТУ" Способ определения функционального состояния системы гемостаза
RU2669347C1 (ru) * 2017-06-27 2018-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ определения функционального состояния системы гемостаза

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВОРОБЬЕВ В.Б. и др. Анализ состояния гемостаза с использованием новых возможностей дифференцированной электрокоагулографии. - Фундаментальные исследования, 2004, №5, с.19-21. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2548780C1 (ru) * 2013-10-08 2015-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО ТГТУ Способ определения функционального состояния системы гемостаза
RU2655304C2 (ru) * 2016-05-31 2018-05-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВО "ТГТУ" Способ определения функционального состояния системы гемостаза
RU2669347C1 (ru) * 2017-06-27 2018-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Способ определения функционального состояния системы гемостаза

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009145862A (ru) 2011-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9157974B2 (en) NMR detection of coagulation time
JP4881574B2 (ja) 経穴位置評価装置
JP5905212B2 (ja) 検体におけるリアクタンスの変化の分析によりプロトロンビン時間を、又はプロトロンビン時間及びヘマトクリットの両方を測定する装置及びその方法
RU2682324C2 (ru) Система и способ определения гемолиза
JP6228639B2 (ja) 試料処理量を高めるための内挿センサデータの外挿
JP2011511679A5 (ru)
RU2014131243A (ru) Точное измерение концентраций аналита для электрохимических тест-полосок на основании определяемых физических характеристик содержащего аналит образца
Nordström et al. Quality assessment of two lactate test strip methods suitable for obstetric use
JP2019509153A5 (ru)
RU2430380C2 (ru) Способ определения функционального состояния системы гемостаза
CN102667475B (zh) 用于测量液体样本中的分析物浓度的方法
US20150076009A1 (en) Pulsed signal testing of biological fluid
JP7461973B2 (ja) 補償システムおよび分析物バイオセンサ内のサーミスタ感知の方法
US20200309885A1 (en) Method for Measuring pH
RU2548780C1 (ru) Способ определения функционального состояния системы гемостаза
KR20170072331A (ko) 확산을 결정하기 위한 방법
RU2016102343A (ru) Ловушка ошибок переходного сигнала для измерения аналита на основании заданного времени получения выборки из физической характеристики образца, содержащего аналит
WO2020051761A1 (zh) 凝血分析仪及其检测样本的方法、存储介质
CN113063833B (zh) 一种血细胞压积的测量方法
RU2669347C1 (ru) Способ определения функционального состояния системы гемостаза
RU2655304C2 (ru) Способ определения функционального состояния системы гемостаза
RU2601178C2 (ru) Способ тонометрии глаза
RU2282855C2 (ru) Способ оценки функционального состояния системы гемостаза
RU2413954C2 (ru) Способ экспресс-оценки функционального состояния системы гемостаза
RU2442530C2 (ru) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ pH-АКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ СРЕДЫ

Legal Events

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

Effective date: 20111211