SU1735785A1 - Способ определени активности липолиза в организме - Google Patents

Способ определени активности липолиза в организме Download PDF

Info

Publication number
SU1735785A1
SU1735785A1 SU904776967A SU4776967A SU1735785A1 SU 1735785 A1 SU1735785 A1 SU 1735785A1 SU 904776967 A SU904776967 A SU 904776967A SU 4776967 A SU4776967 A SU 4776967A SU 1735785 A1 SU1735785 A1 SU 1735785A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
lipolysis
electrical conductivity
resistor
acetone
determining
Prior art date
Application number
SU904776967A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Алексеевич Ляшенко
Владимир Григорьевич Коляденко
Владимир Сергеевич Земсков
Василий Васильевич Храпач
Петр Николаевич Боднар
Василий Иванович Белецкий
Original Assignee
Киевский Медицинский Институт Им.Акад.А.А.Богомольца
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 Киевский Медицинский Институт Им.Акад.А.А.Богомольца filed Critical Киевский Медицинский Институт Им.Акад.А.А.Богомольца
Priority to SU904776967A priority Critical patent/SU1735785A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1735785A1 publication Critical patent/SU1735785A1/ru

Links

Abstract

Использование: медицина, биологи , биохимический анализ. Сущность изобретени : определ ют изменени  электропроводности полупроводникового резистора, чувствительного к ацетону, экспонируемого в выдыхаемом воздухе исследуемого организма . 3 ил.

Description

Изобретение относитс  к медицине, биологии , в частности к биохимическому анализу .
Известны способы определени  активности липолиза анализом концентрации веществ цепи реакций липолиза в биологических средах.
Наиболее близким к предлагаемому  вл етс  способ определени  активности липолиза по концентрации жирных кислот.
Способ заключаетс  в том, что, примен   радиоизотоп 14С, определ ют концентрацию меченых 14С жирных кислот - продуктов цепи реакций липолиза и по их уровню суд т о активности процессов липолиза в организме.
Недостатки известного способа - длительность исследовани  (несколько часов), трудоемкость способа и ионизационное воздействие на организм обследуемого и обследующего радиозотопного препарата.
Цель изобретени  - ускорение, снижение трудоемкости способа, а также устранение побочных эффектов, на организм.
Цель достигаетс  тем, что согласно способу в выдыхаемом альвеол рном воздухе
обследуемого экспонируют полупроводниковый газочувствительный резистор, содержащий фазы ZnO, ZnFe204, CoaZnO, CoO, подогретый до 500 + 5°С, а степень липолиза А определ ют в относительных единицах, соответствующих изменению электропроводности данного резистора по формуле л G-Go
Ё
где G - электропроводность резистора, экспонируемого в выдыхаемом альвеол рном воздухе обследуемого;
Go Gr + (0,1-0,3)Gr - электропроводность резистора, экспонируемого в выдыхаемом альвеол рном воздухе сытого здорового человека или животного в состо нии поко ; где Gr - электропроводность резистора, экспонируемого в стандартной атмосфере.
На фиг. 1 показана динамика концентраций жирных кислот с длинной цепью и кетоновых тел у крыс (п 10) и у человека (п 10) при голодании (ммоль/л). По оси абсцисс отложены сутки голодани  (вторые сутки соответствуют 48 ч после кормлени ), О - соответствует концентрации веществ у сыС О
v
ос о
того животного (человека). По оси ординат отложены абсолютные концентрации жирных кислот с длинной цепью и кетоновых тел (ммоль/л): а) крива , нанесенна  сплошной линией, отмечена по данным, полученным у человека; 6) крива , нанесенна  прерывистой линией, отложена по данным, полученным у крыс.
На фиг. 2 показано изменение электропроводности полупроводникового газочувствительного резистора, чувствительного по электропроводности к ацетону, содержащего фазы ZnO, ZnFe2C 4, €02, ZnCU, CoO, термостатируемого при 505 ± 0°С, экспонируемого в выдыхаемом воздухе человека (п 10), крысы (п 10), выраженное в относительных единицах (А). По оси абсцисс отложены сутки голодани  (вторые сутки соответствуют 48 ч после последнего кормлени ). По оси ординат отложено изменение электропроводности данного полупроводникового газочувствительного резистора, экспонируемого в выдыхаемом воздухе, выраженна  в относительных единицах (А): а) крива , нанесенна  сплошной линией, отмечена по данным, полученным у человека; б) крива , нанесенна  прерывистой линией, отложена по данным, полученным у крыс.
На фиг. 3 показано изменение электропроводности полупроводникового газочувствительного резистора, чувствительного по электропроводности к ацетону, содержащего фазы ZnO, ZnFe204, €02, ZnCM, CoO, термостатируемого при 495°С, экспонируемого в выдыхаемом воздухе человека (п 10), выраженное в относительных единицах (А). По оси абсцисс отложены часы обследовани . По оси ординат отложено изменение электропроводности данного полупроводникового газочувствительного резистора, экспонируемого в выдыхаемом воздухе, выраженна  в относительных единицах (А).
Сущность способа заключаетс  в следующем .
Известно, что одним из продуктов липо- лиза  вл ютс  кетоновые тела. Кетонеми  точно отражает степень липолиза. Согласно закону Генри концентраци  газов над поверхностью жидкости линейно зависима от концентрации ее в самой жидкости, т.е. при рассмотрении системы кровь - альвеол рный воздух концентраци  газа (ацетона) в выдыхаемом воздухе линейно зависит от концентрации его и в крови, т.е. определ   концентрацию ацетона в выдыхаемом воздухе мы определ ем косвенно и концентрацию ацетона в крови. Применение полупроводникового газочувствительного резистора, чувствительного по электропроводности к ацетону, экспонируемого в выдыхаемом воздухе, позвол ет определить по изменению электропроводности данного полупроводникового газочувствительного резистора микроконцентрации ацетона в
исследуемой среде в течение 5-7 с. Дл  определени  степени липолиза нет необходимости в абсолютных величинах. Степень липолиза выражаетс  в относительных единицах кратности - изменени  электропроводности полупроводникового газочувствительного резистора, чувствительного по электропроводности к ацетону, экспонируемого в выдыхаемом воздухе исследуемого организма по отношению к электропроводности данного
полупроводникового газочувствительного резистора , экспонируемого в выдыхаемом воздухе сытого здорового животного, человека в состо нии поко , т.е. по отношению к состо нию минимального липолиза и максимального липогенеза организма, что достаточно дл  экспресс-диагностики состо ни  липидного обмена организма. Интервал (0.1-0,3)G4определен экспериментально по 95 больным с доверительной веро тностью Р 0,95, Ширина интервала характеризует нестабильность концентрации кислорода и ацетона в выдыхаемом воздухе у сытых здоровых людей и животных в состо нии поко , вли ющую на G4.
Врем  исследовани  составл ет 7 с, дл  исследовани  достаточно поместить полупроводниковый газочувствительный резистор в атмосферу выдыхаемого воздуха на 7 с и прочитать шкалу микроамперметра, что
замен ет трудоемкий процесс известного способа. Предлагаемый способ не оказывает вредного воздействи  на организм человека , животного.
П р и м е р 1. Способ применен экспериментально на 10 животных (крысах). Липо- лиз стимулируют голоданием. Провод т измерение концентрации жирных кислот с длинной цепью в крови, концентрации кего- новых тел в крови общеприн тыми методами (фиг. 1). В выдыхаемом животным воздухе экспонируют в течение 7 с 4 раза в сутки полупроводниковый газочувствительный резистор, чувствительный по электропроводности к ацетону, содержащий фазы
ZnO, ZnFe204, Co2, Zn04, CoO, подогретый до 500°С (фиг. 2), Изменение электропроводности полупроводникового резистора, чувствительного к ацетону, с высокой ступенью достоверности коррелирует с активностью липолиза.
П р и м е р 2. Способ применен при обследовании 1& больных, в лечении которых входило полное голодание. Проводилось измерение концентрации жирных
кислот с длинной цепью в крови, кетоновых
тел в крови известными методами (фиг. 1). В выдыхаемом больным воздухе экспонировали в течение 7 с 4 раза в сутки полупроводниковый газочувствительный резистор, чувствительный по электропроводности к ацетону, содержащий фазы ZnO, ZnFeaOA, CoaZnO, СоО, подогретый до температуры 500°С (фиг. 2). Наблюдаетс  соответствие кривой изменени  электропроводности полупроводникового газочувствительного резистора , чувствительного к ацетону, и кривых изменени  концентраций жирных кислот с длинной цепью и кетоновых тел в крови, что доказывает возможность применени  предлагаемого способа дл  оценки степени липолиза.
Примерз. Способ применен при обследовании 10 добровольцев дл  определени  степени физиологического липолиза. Исследование начиналось на сытом добровольце в состо нии поко  измерением элек- тропроводиости полупроводникового резистора, чувствительного к ацетону, содержащего фазы ZnO, ZnFe204, CoaZnO, СоО, нагретого до температуры 500°С, экспонируемого в выдыхаемом воздухе. Затем обследуемый получал физическую нагрузку на велоэргометре (в течение 10 ч каждый час с перерывом 15 мин - при тахикардии выше 120 уд/мин предоставл лс  отдых до нормализации частоты пульса. Производили измерение электропроводности полупроводникового резистора, каждые 15 мин в течение 7 с по следующей методике. В течение 7 с производилс  форсированный выдох в камеру пробоотборника с размещенным в ней полупроводниковым резистором, чувствительным к ацетону (фиг. 3). По приведенным данным можно судить об активности липолиза - четко отмечаетс  момент активации реакций липолиза, что важно в спортивной медицине, эндокринологии.
Предлагаемый способ применен в эксперименте на 10 животных и в клинике при обследовании 20 человек, Во всех случа х полученные результаты достоверно отразили картину липолиза. Длительность исследовани  состо ла 7 с (у известного способа
- несколько часов, что позвол ло сократить врем  обследовани  не менее чем в 400 раз. Измерени  проводились сотрудником без специального образовани  и включали три
простые манипул ции (включение в сеть, вз тие пробы воздуха, считывание показаний ). При использовании известного способа необходим штат высококвалифицированных сотрудников, исследование состоит из нескольких сложных, трудоемких этапов, включающих точные манипул ции. Предлагаемый способ безвреден дл  обследуемого и дл  обследующего. Известный способ допускает ионизационное облучение обследуемого
и обследующего.
Предлагаемый способ определени  степени липолиза может быть применен в биохимии , ветеринарии, медицине (биохимических клинических и исследовательских лаборатори х, отделени х функциональной диагностики, спортивной медицине).

Claims (1)

  1. Формула изобретени  Способ определени  активности липолиза в организме путем измерени  содержани  продуктов липолиза в биологической пробе с последующим расчетом, отличающийс  тем, что, с целью ускорени  и снижени  трудоемкости способа, а также
    устранени  побочных эффектов на организм , в качестве биологической пробы используют выдыхаемый альвеол рный воздух, регистрируют содержание ацетона, дл  чего пробу отбирают в камеру с размещенным в ней чувствительным к ацетону резистором, нагретым до 495-505°С, измер ют электропроводность резистора, а активность липолиза рассчитывают по формуле
    .с -GO
    /Ал
    Go
    где G - электропроводность резистора в исследуемой пробе;
    Go - величина, равна  Cr + (0,1-0,3)Cr, где Сг - электропроводность резистора в стандартной атмосфере.
    МКОЛ
    АХ,
    с.тц,«о
    G cvr
    io W /2 V
SU904776967A 1990-01-02 1990-01-02 Способ определени активности липолиза в организме SU1735785A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904776967A SU1735785A1 (ru) 1990-01-02 1990-01-02 Способ определени активности липолиза в организме

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904776967A SU1735785A1 (ru) 1990-01-02 1990-01-02 Способ определени активности липолиза в организме

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1735785A1 true SU1735785A1 (ru) 1992-05-23

Family

ID=21488766

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904776967A SU1735785A1 (ru) 1990-01-02 1990-01-02 Способ определени активности липолиза в организме

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1735785A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103149330A (zh) * 2013-02-20 2013-06-12 北京联合大学生物化学工程学院 一种丙酮的纳米敏感材料
RU2725057C1 (ru) * 2019-10-23 2020-06-29 Александр Николаевич Осипенко Способ оценки активности липолиза по составу жирных кислот плазмы крови

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Jenrnarnd В., Нерр D., №. - Y., Acad. Press., 1970, Mayes P.A. in Adipose tissul, p. 186. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103149330A (zh) * 2013-02-20 2013-06-12 北京联合大学生物化学工程学院 一种丙酮的纳米敏感材料
RU2725057C1 (ru) * 2019-10-23 2020-06-29 Александр Николаевич Осипенко Способ оценки активности липолиза по составу жирных кислот плазмы крови

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4735777A (en) Instrument for parallel analysis of metabolites in human urine and expired air
Yamaguchi et al. Noninvasively measuring blood glucose using saliva
EP0944347B1 (en) Device for noninvasive determination of blood parameters
US8852117B2 (en) Identification of disease characteristics using isotope ratios in breath
Wang et al. A study on breath acetone in diabetic patients using a cavity ringdown breath analyzer: Exploring correlations of breath acetone with blood glucose and glycohemoglobin A1C
JPH0558735B2 (ru)
US4700709A (en) Apparatus and method for determining ammonium ion concentration and total ammonia concentration in fluids or tissue
Caddy et al. Alcohol breath tests: Criterion times for avoiding contamination by “mouth alcohol”
CN104251841A (zh) 基于光腔衰荡光谱的多样本呼吸分析仪
Lumeij et al. Total protein determination in pigeon plasma and serum: comparison of refractometric methods with the biuret method
Shulman et al. Salivary citrate content and erosion of the teeth
SU1735785A1 (ru) Способ определени активности липолиза в организме
Wang et al. Breath acetone analysis of diabetic dogs using a cavity ringdown breath analyzer
WO2017023500A1 (en) Apparatus and method for the noninvasive monitoring of nitric oxide and other blood gases
US7933719B2 (en) Methods and apparatus for diagnostic assessment based on amounts of biogenic amines
US6699202B1 (en) Method and device for physiologic analysis
Shuba et al. Portable E-nose for Diagnostic of Inflammation and Diverse Variation in Health Status of Humans and Animals
RU2593008C1 (ru) СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ Helicobacter pylori И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Joseph et al. Evaluation of two reagent strips and three reflectance meters for rapid determination of blood glucose concentrations
Strickland et al. Bedside analysis of arterial blood gases and electrolytes during and after cardiac surgery
Kalb et al. Correlation of serum and urinary porphyrin levels in porphyria cutanea tarda
JPH05260993A (ja) ヒスタミンを迅速に定量する方法。
Shanbhag et al. Standardizing the collection and measurement of glucose in saliva and its relationship with blood glucose concentration
RU2648345C1 (ru) Способ определения состояния алкогольного опьянения
Urban et al. CO2 sensing in medicine