SU1157456A1 - Способ исследовани процесса свертывани крови - Google Patents

Способ исследовани процесса свертывани крови Download PDF

Info

Publication number
SU1157456A1
SU1157456A1 SU813318259A SU3318259A SU1157456A1 SU 1157456 A1 SU1157456 A1 SU 1157456A1 SU 813318259 A SU813318259 A SU 813318259A SU 3318259 A SU3318259 A SU 3318259A SU 1157456 A1 SU1157456 A1 SU 1157456A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
blood
sample
blood coagulation
thermal conductivity
thermal
Prior art date
Application number
SU813318259A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Дмитриевич Соломонов
Сергей Александрович Дроздов
Original Assignee
Научно-производственное объединение "Квант"
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 Научно-производственное объединение "Квант" filed Critical Научно-производственное объединение "Квант"
Priority to SU813318259A priority Critical patent/SU1157456A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1157456A1 publication Critical patent/SU1157456A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)

Abstract

СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ПР(ШССА СВЕРтаВАНИЯ КРОВИ путем измерени  теплопроводности пробы крови в динамике, отличающийс   тем, что, с целью пов1 Ш1ени  точности способа путем компенсации тепловых возмущений в пробе, измерение тепло4в1зических параметров осуществл ют одновременно в двух ,пробам, при зтом в дополнительную пробу внос т вещество, предотвращающее процесс свертьтани  крови, и по изменений теплопроводности исследуемой крови относительно дополнительной пробы определ ют активный прЪцесс снертьшани  крови.

Description

У1
4
i1
Изобретение относитс  к медицине и может быть использовано дл  исследовани  физиологического состо ни  организма.
Цель изобретени  - повышение точности исследовани .
Способ осуществл ют следующим образом.
В кюветы тромбоэластографа заливают исследуемуюУ овб. Юоветы помещают в Tf piMocVaip 36-37°С. Термочувствительные датчики, включенные в смежные плечи рта погружают в. кюветы до сопр1 15 новений с -iipйерхностью крови. На вхо; мостовой схемы подает краткрвреме  ны -Чрмпульсы нап1%жени  от импульвнЬго источника , вызьгоающйе разогрев терморезисторов и осуществл ю ; баланс мостовой схемы с помощью переменных сопротивлений. Далее в одну из кювет добавл ют компоненты, преп тствующие процессу свертывани .
В процессе свертьшани  крови сопротивление терморезистора в исследуемой пробе мен етс , что вли ет на величину тока разбаланса моста В измерительной диагонали мостовой схемы возникают изменени  напр жени 
574562
которые после усилени  дифференциальшым усилителем регистрируютс  на осциллографе или самописце.
Пример. Исследовалс  процесс 5 свертывани  крови здоровой собаки. В кювету из нержавеющей стали помещают эталонную пробу крови объемом 1,5 см , в которую дл  предотвращени  свертывани  крови добавл ют генерий в объеме 0,0015 см . В другую кювету помещают исследуемую пробу крови в объеме, равном .эталонной. В обе кюветы погружают терморезистивные датчики, чувствительные элементы которых выполнены из покрытой лаковой изол цией платиновой проволоки диаметром 8 мкм, вы вленной между двум  электродами.
При этом компенсационный датчик
помещают в кровь с генерином, а измерительньй - в последующую пробу. Обе кюветы помещают в термостат, в .котором поддерживают температуру, близкую к температуре крови в естественном состо нии (в данном случае 39 С). Измерение ос5Ществл ют с по- , мощью мостовой схемы, регистрацию результатов - на самописце.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ путем измере ния теплопроводности пробы крови в динамике, отличающийс я тем, что, с целью повышения точности способа путем компенсации тепловых возмущений в пробе, измерение теппофизических параметров осуществляют одновременно в двух , пробах, при этом в дополнительную пробу вносят вещество, предотвращаю щее процесс свертывания крови, и по изменений теплопроводности исследуемой крови относительно дополнительной пробы определяют активный прЪцесс свертывания крови.
    У1 <1 ээ >
SU813318259A 1981-07-21 1981-07-21 Способ исследовани процесса свертывани крови SU1157456A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813318259A SU1157456A1 (ru) 1981-07-21 1981-07-21 Способ исследовани процесса свертывани крови

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813318259A SU1157456A1 (ru) 1981-07-21 1981-07-21 Способ исследовани процесса свертывани крови

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1157456A1 true SU1157456A1 (ru) 1985-05-23

Family

ID=20969440

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813318259A SU1157456A1 (ru) 1981-07-21 1981-07-21 Способ исследовани процесса свертывани крови

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1157456A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0332110A2 (en) * 1988-03-07 1989-09-13 Snow Brand Milk Products Co., Ltd. Method for measurement of viscosity change in blood or blood plasma and sensor therefor
EP0775311A4 (en) * 1993-08-31 1996-08-30 Boehringer Mannheim Corp ANALOG INSTRUMENT HEATING CONTROL

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Якунин Г.А. Современные методы анализа тромбодипогра ейл. М., 1973, с. 9-15. Авторское свидетельство СССР № 590665, кл. G 01 К 33/16, 1976. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0332110A2 (en) * 1988-03-07 1989-09-13 Snow Brand Milk Products Co., Ltd. Method for measurement of viscosity change in blood or blood plasma and sensor therefor
EP0775311A4 (en) * 1993-08-31 1996-08-30 Boehringer Mannheim Corp ANALOG INSTRUMENT HEATING CONTROL

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Capella et al. Nafion‐coated carbon fiber electrodes for neurochemical studies in brain tissue
US4160205A (en) Detection of bacterial activity
CN101896619B (zh) 速读门控电流分析法
US4255962A (en) Method and means of rapidly distinguishing a simulated diamond from natural diamond
WO2001033214A3 (de) Testelement-analysesystem mit infrarotdetektor
Hartman et al. DC electric-potential method applied to thermal/mechanical fatigue crack growth
Kurkdjian et al. A hydrogen ion-selective liquid-membrane microelectrode for measurement of the vacuolar pH of plant cells in suspension culture
SU1157456A1 (ru) Способ исследовани процесса свертывани крови
US4461998A (en) Ion selective measurements
US6664776B2 (en) Method and system for voltammetric characterization of a liquid sample
SU590665A1 (ru) Способ исследовани процесса свертывани крови
GB2069709A (en) Temperature compensated ion measurement
Pui et al. Micro-size potentiometric probes for gas and substrate sensing
RU2250455C1 (ru) Способ измерения концентрации метана и/или водорода
US20030016725A1 (en) Thermocouple device
Greenhill et al. An apparatus for measuring small temperature changes in liquids
Sjöberg et al. Dual mode antimony electrode for simultaneous measurements of PO2 and pH
SU1446571A1 (ru) Способ определени церулоплазмина в крови
RU2184955C1 (ru) Устройство для определения характеристик материалов
RU1783398C (ru) Способ определени теплофизических характеристик материалов
JPH06174667A (ja) 生体高分子熱変性解析装置
JPH0139781B2 (ru)
Furman et al. A Comparison of Several Electrometric and Nephelometric Methods for the Estimation of Small Amounts of Chloride
VINCENTINI Design and fabrication of a multi-parameter biochip for bioreactor monitoring
SU1744650A1 (ru) Способ определени осмол рности сыворотки крови и устройство дл его осуществлени