Патенты автора Бондарь Александр Александрович (RU)

Изобретение относится к медицине, стоматологии, и может быть использовано при определении рентгенологической плотности пришеечной области непрорезавшихся зубов. Проводят дентальную ортопантомографию и посредством графического редактора программы «Trophy 2000» определяют линии регрессии, рассчитывающиеся путем бинарной регрессии. При получении значения рентгенологической плотности от 800 до 950 HU делают заключение о высокой рентгенологической плотности твердых тканей и указывают на высокую степень созревания и минерализации, в этом случае рекомендуется наблюдение у врача-стоматолога не реже 1 раза в год. При значении от 590 до 799 HU делают заключение о средней рентгенологической плотности твердых тканей, где встречаются гипоминерализованные участки, недостаточном уровне созревания и минерализации, в этом случае рекомендуется наблюдение у врача-стоматолога не реже 1 раза в 6 месяцев. При значении от 470 до 589 HU делают заключение о низкой рентгенологической плотности твердых тканей с тотальными участками гипоминерализации и низким уровнем созревания, минерализации, в этом случае рекомендуется наблюдение у врача-стоматолога не реже 1 раза в 4 месяца. Способ, за счет использования полученных цифровых значений в прогностическом аспекте, позволяет эффективно производить оценку степени созревания и минерализации твердых тканей непрорезавшихся зубов с раннего возраста. 6 пр.
Изобретение относится к медицине, стоматологии, и может быть использовано при определении уровня резистентности и зрелости эмали зубов человека с целью количественной оценки степени созревания и минерализации эмали зубов по морфологической картине минерального компонента и определения предрасположенности к кариозному процессу. Производят атравматичное удаление зуба по медицинским показаниям. Далее проводят подготовку шлифов образцов эмали, доведенных с помощью шлифовальных и полировальных кругов до 14-го класса чистоты. После чего шлифы охлаждают в дистиллированной воде, высушивают с использованием горелки пропановой при температуре 36°С, протравливают исследуемую поверхность 37%-ной ортофосфорной кислотой с окончательным промыванием под струей дистиллированной воды. Затем полученный образец помещают в поле зрения 100 × 100 нм инвертированного микроскопа Jeol JCM-5700 с увеличением 1000 крат, где при наличии 7-гранных эмалевых призм в 60-70%, 6-гранных – в 25-35%, 5-гранных – в 0-5% случаев можно сделать вывод о высоком уровне зрелости минерального компонента и низком уровне подверженности кариозному процессу, в этом случае рекомендуется наблюдение у врача-стоматолога не реже 1 раза в год. При наличии 7-гранных эмалевых призм в 30-40%, 6-гранных – в 40-50%, 5-гранных – в 10-30% можно сделать вывод о среднем уровне упаковки минерального компонента и сомнительном уровне подверженности кариозному процессу, в этом случае рекомендуется наблюдение у врача-стоматолога не реже 1 раза в 6 месяцев. При наличии 7-гранных эмалевых призм в 20-30%, 6-гранных – в 30-40%, 5-гранных – в 30-50% случаев можно сделать вывод о низком уровне упаковки минерального компонента и высоком уровне подверженности кариозному процессу, в этом случае рекомендуется наблюдение у врача-стоматолога не реже 1 раза в 4 месяца. Способ, за счет количественной оценки степени созревания и минерализации эмали зубов по морфологической картине минерального компонента, позволяет повысить точность и объективность определения степени зрелости, резистентности эмали зубов человека и предрасположенности к кариозному процессу. 6 пр.
Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии, и предназначено для использования при определении степени созревания и минерализации эмали и дентина. Проводят компьютерную томографию на аппарате «Planmeca» с последующей компьютерной обработкой изображения в программе «Planmeca romexis viewer», где определяют линии регрессии, которые являются критериями выявления пациентов с низкой КТ-денситометрической плотностью и низким уровнем созревания и минерализации твердых тканей зуба. Линию простой линейной регрессии рассчитывают путем бинарной регрессии, используя уравнение у=α+βх, где у - это значение, которое ожидают для у, если известна величина х, оно называется предсказанным значением у; х - называется независимой, предиктором или объясняющей переменной; α - свободный член (пересечение) линии оценки, это значение у, когда х=0; β - угловой коэффициент, или градиент оценочной линии, он представляет собой величину, на которую у увеличивается в среднем, если х увеличивается на единицу. При значении КТ-денситометрической плотности от 1890 до 2280 HU делают заключение о высокой КТ-денситометрической плотности твердых тканей зуба в пришеечной области, тем самым указывая на плотную упаковку минерального компонента и высокую степень созревания и минерализации твердых тканей зуба. При значении от 1685 до 1889 HU - о средней КТ-денситометрической плотности твердых тканей зуба в пришеечной области, что также свидетельствует о плотной упаковке минерального компонента и хорошем уровне созревания и минерализации твердых тканей зуба. При значении от 1325 до 1684 HU - о низкой КТ-денситометрической плотности твердых тканей зуба в пришеечной области, слабой и хаотичной упаковке минерального компонента и низком уровне созревания и минерализации твердых тканей зуба, встречающемся при незавершенном одонтогенезе; при значении от 1005 до 1324 HU делают заключение о крайне низкой КТ-денситометрической плотности твердых тканей зуба в пришеечной области, крайне слабой и хаотичной упаковке минерального компонента и крайне низком уровне созревания и минерализации твердых тканей зуба, встречающемся при несовершенном одонтогенезе. Способ, за счет повышения точности и объективности определения степени созревания и минерализации твердых тканей зуба, позволяет определить неблагоприятный прогноз состояния твердых тканей зубов и составить, при необходимости, индивидуальный план лечения. 2 пр.

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии и гистологии, и может применяться для подготовки препаратов зубов для морфологических исследований ультра структуры эмали в атомно-силовом микроскопе. Проводят поэтапное и последовательное шлифоване на станке «МР-1BGrinderPolisher» шлифовальными кругами «Dexter» зернистостью 800, 1000, 1500, 2000, 2500 grit с охлаждением в дистиллированной воде и контролем снимаемого слоя поверхности препарата с помощью штангенциркуля. Для этого: шлифовальным кругом «Dexter» зернистостью 800 grit, с охлаждением дистиллированной водой, сошлифовывают 1 мм наружного слоя. Препарат обрабатывают шлифовальным кругом «Dexter» зернистостью 1000 grit, с охлаждением дистиллированной водой, сошлифовывают 0,5 мм. Препарат обрабатывают шлифовальными кругами «Dexter» зернистостью 1500, 2000, 2500 grit, с охлаждением дистиллированной водой, и сошлифовывают 0,5 мм. Далее препарат очищают в ультразвуковой ванне в течение 1 минуты, осуществляют полирование на шлифовально-полировальном станке «МР-1BGrinderPolisher» с использованием войлочного полировального круга с пастой ГОИ для пластмасс в течение 2 минут, охлаждают и промывают в дистиллированной воде. Проводят заключительное полирование на шлифовально-полировальном станке «МР-1BGrinderPolisher» с использованием полировального круга из плюша с алмазной суспензией Akasel 1 микрон в течение 30 секунд, далее осуществляют обработку поверхности в ультразвуковой ванне в течение 2 минут. После этого препарат высушивают с использованием строительного фена при температуре 36°С в течение 30 секунд, протравливают поверхность 37% ортофосфорной кислотой Н3РО4 в течение 20 секунд, и промывают под струей дистиллированной воды в течение 15 секунд, и высушивают с использованием строительного фена при температуре 36°С в течение 30 секунд. Способ обеспечивает возможность исследования не только эмалевых призм, но и отдельных внутрипризматических и межпризматических кристаллов, межпризматических промежутков, соединительных комплексов по всей полированной поверхности эмали различных слоев на продольном срезе за счет подготовки поверхности образца с помощью заявленных приемов способа. 2 ил., 2 пр.
Изобретение относится к медицине, стоматологии и может быть использовано для высокоточного определения уровня резистентности и зрелости эмали зубов человека, с целью количественной оценки степени созревания и минерализации эмали зубов по ультрамикроскопической картине минерального компонента и определения предрасположенности к кариозному процессу. Полученные цифровые АСМ - изображения подвергаются компьютерной обработке в программе Image Analysis NT-VDT, по гистограммам измеряются длина и ширина эмалевых призм, в поле зрения 100*100 нм. В поле зрения атомно-силового микроскопа попадаются призмы большого размера, характеризующиеся более плотной упаковкой относительно друг друга, где их поверхность более гладкая с правильной аркообразной формой и характерна для зрелой эмали. Мелкие эмалевые призмы слабо упорядочены, по внешнему виду напоминают различные уродливые геометрические фигуры, которые характерны для не зрелой эмали. Таким образом, эмалевые призмы длиной 5,36-5,70 нм, шириной 4,51-4,91 нм характеризуют высокий уровень зрелости минерального компонента и высокую степень созревания и минерализации эмали зубов, высокий показатель резистентности и низкий уровень подверженности кариозному процессу; призмы длиной 5,07-5,35 нм, шириной 4,14-4,50 нм указывают на средний уровень упаковки минерального компонента и средний уровень созревания и минерализации эмали зубов, средний показатель резистентности и сомнительный уровень подверженности кариозному процессу; призмы длиной меньше 5,06 нм, шириной меньше 4,13 нм указывают на низкий уровень упаковки минерального компонента и низкий уровень созревания и минерализации эмали зубов, низкий показатель резистентности и высокий уровень подверженности кариозному процессу. Способ обеспечивает повышение точности и объективности определения степени зрелости, резистентности эмали зубов человека и предрасположенности к кариозному процессу. 3 пр.
Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии. Проводят дентальную ортопантомограмму. Посредством графического редактора программы «Trophy 2000» определяют линии регрессии, которые рассчитывают путем бинарной регрессии. При значении от 610 до 780 HU - делают заключение о высокой рентгенологической плотности, указывающей на плотную упаковку минерального компонента и достаточную степень созревания и минерализации эмали зуба. При значении от 490 до 609 HU - делают заключение о средней рентгенологической плотности, указывающей на недостаточную упаковку минерального компонента, где встречаются гипоминерализованные участки. При значении от 390 до 489 HU - делают заключение о низкой рентгенологической плотности, указывающей на слабую и хаотичную упаковку минерального компонента и низкий уровень созревания и минерализации эмали зуба, где встречаются тотальные участки гипоминерализации. Способ позволяет эффективно производить объективную оценку степени созревания и минерализации эмали зуба, полученные цифровые значения использовать в прогностическом аспекте с раннего возраста. 3 пр.

Изобретение относится к медицине, в частности стоматологии, гистологии, и может применяться для исследования морфологии структурных элементов эмали зуба в продольном направлении в растровом электронном микроскопе. Способ заключается в том, что подготовленный препарат шлифуют на шлифовально-полировальном станке «MP-1BGrinderPolisher» шлифовальными кругами «dexter» зернистостью 800 grit 3 минуты с охлаждением в дистиллированной воде, при этом сошлифовывая 1 мм наружного слоя препарата. Затем препарат обрабатывают шлифовальным кругом «dexter» зернистостью 1000 grit в течение 2-х минут с охлаждением в дистиллированной воде. При этом сошлифовывают 0,5 мм. После этого производят последовательную обработку шлифовальными кругами «dexter» зернистостью 1500, 2000, 2500 grit в течение 1 минуты с охлаждением в дистиллированной воде, при этом сошлифовывая еще 0,5 мм препарата. После этого препарат очищают под струей дистиллированной воды в течение 1 минуты, полируют на шлифовально-полировальном станке «МР-1BGrinderPolisher» с использованием полировального круга из войлока с пастой ГОИ для пластмасс в течение 2-х минут. Далее препарат вновь очищают под струей дистиллированной воды в течение 2-х минут. Затем высушивают с использованием строительного фена при температуре 36°С в течение 30 секунд. После этого протравливают поверхность препарата 37% ортофосфорной кислотой Н3РО4 в течение 20 секунд, а затем вновь промывают под струей дистиллированной воды в течение 15 секунд. Далее препарат высушивают с использованием строительного фена при температуре 36°С в течение 30 секунд и укладывают на предметный стол растрового электронного микроскопа для исследования. Достигается усовершенствование изготовления препаратов зубов для исследования морфологии эмали различных слоев в растровом электронном микроскопе с возможностью изготовления до 25 высококачественных препаратов за лабораторный день одним препаратором и контролируемого исследования морфологии эмали на больших выборках. 2 пр., 2 ил.

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано преимущественно для стыковки транспортных кораблей с орбитальной станцией. Производят запоминание телевизионного изображения объекта на время ΔT, определяемое исходя из требуемой оперативности контроля, выделяют контур изображения, изменяют цвет на более контрастный к исходному, масштабируют изображение с коэффициентом m, определяемым в зависимости от контролируемого режима движения. Полученное эталонное изображение накладывают на текущее реальное изображение по истечении времени ΔT от момента запоминания, сравнивают визуально размеры эталонного изображения и текущего реального изображения, при совпадении размеров делают вывод о соответствии скорости заданному значению, если размеры реального изображения меньше размеров эталонного изображения, делают вывод о занижении скорости относительного движения космических аппаратов, в противном случае делают вывод о превышении скорости относительного движения космических аппаратов. Повышается оперативность контроля скорости относительного движения. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат - повышение оперативности и надежности контроля телеметрической информации. Способ контроля телеметрической информации включает: получение межкадровой разности последовательных кадров изображения, причем сигнал межкадровой разности для изображений с наложенными символами формируют с максимально возможной частотой, сравнивают уровень сигнала межкадровой разности с пороговым значением, задаваемым с учетом требований к чувствительности и помехоустойчивости, усиливают сигнал при превышении порогового значения для получения максимально высокого уровня сигнала символов и допустимого уровня сигнала помех, запоминают и вычитают полученный усиленный сигнал из сигнала текущего изображения с частотой и продолжительностью, задаваемыми с учетом требований эргономики, отображают результирующий сигнал для оперативного контроля изменений телеметрической информации. 5 ил.

Изобретение относится к области информационных технологий и вычислительной техники и может быть использовано для контроля телеметрической информации. В способе контроля телеметрической информации, основанном на сравнении реальных значений телеметрических параметров с их эталонными значениями, представленными в виде кадров с символьной информацией, кадры с эталонными значениями телеметрических параметров накладывают на кадры с реальными значениями телеметрических параметров с заданной частотой. По непрерывному отображению значений параметров судят о соответствии сравниваемых параметров, фиксируют появление мельканий в зонах кадра, исходя из этого судят о несоответствии сравниваемых значений параметров, фиксируют реальные значения параметров, не соответствующих эталонным значениям в тех зонах, в которых наблюдаются мелькания, и по ним определяют причины несоответствий. Техническим результатом изобретения является повышение оперативности и надежности контроля телеметрической информации. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к технологиям многопараметрического контроля телеметрической информации. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств контроля телеметрической информации. Предложен способ контроля телеметрической информации. Способ основан на сравнении реальных значений телеметрических параметров с их эталонными значениями, представленными в виде кадров с символьной информацией. Согласно способу кадры формируют в виде слоев, причем один из слоев отображают черными символами на белом фоне, а другой слой - белыми символами на черном фоне. Слой с реальными значениями телеметрических параметров накладывают на слой с эталонной значениями, изменяют степень непрозрачности слоя с реальными значениями до появления однотонного серого изображения, по которому судят о совпадении реальных и эталонных значений. Фиксируют появление белых и черных фрагментов символов на сером фоне, по которым судят о несоответствии сравниваемых значений. 1 з.п. ф-лы, 7 ил.

 


Наверх