Способ определения индивидуальной чувствительности к лазерному воздействию

 

Использование: в медицине, а именно в физиотерапии, для определения индивидуальной чувствительности к лазерному воздействию арсенид-галлиевым лазерным излучением за счет спектрального анализа структуры сыворотки крови до и после лазерного воздействия. Технический результат: способ повышает эффективность применения лазерного излучения с лечебной целью, что способствует снижению продолжительности временноей нетрудоспособности. Сущность: проводят спектральный анализ структуры сыворотки крови путем интерференционной спектроскопии с Фурье-преобразованием в интервале 80 - 550 см-1 аппаратом ЛАФС-1000 с последующим сопоставительным анализом спектрограммы после воздействия с исходной; при изменении спектрограммы после лазерного воздействия по сравнению с исходной определяют наличие индивидуальной чувствительности к лазерному воздействию. Лазерное воздействие и спектроскопию ведут при температуре 37oC. Облучение сыворотки крови лазерным излучением ведут после регистрации исходной спектрограммы непосредственно в ячейке интерферометра. 2 з п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к медицине, а именно к физиотерапии, к определению индивидуальной чувствительности к лазерному воздействию.

За прототип изобретения взят способ определения индивидуальной чувствительности к лазерному воздействию, который включает определение коэффициента преломления, площади оптически активных структур, поляризационной морфологии сыворотки крови, желчи, перитонеального экссудата до и после лазерного воздействия. Отклонение вышеуказанных показателей, определенных после лазерного воздействия, от исходных величин считают признаком индивидуальной чувствительности к лазерному воздействию.

Недостатком прототипа является ограничение области применения, т.к. способ неинформативен для арсенид-галлиевого лазера /Давыдова Н.А. 1992/. Кроме того, способ учитывает косвенные признаки чувствительности к лазерному воздействию, что снижает точность определения индивидуальной чувствительности к лазерному воздействию.

Технический результат изобретения направлен на расширение области применения при одновременном повышении точности определения индивидуальной чувствительности к лазерному воздействию.

Технический результат достигается тем, что, включая исследование сыворотки крови до и после лазерного воздействия, способ определения индивидуальной чувствительности к лазерному воздействию предусматривает спектральный анализ структуры сыворотки крови путем интерференционной спектроскопии с Фурье- преобразованием в интервале 80 550 см-1 аппаратом ЛАФС-1000 с последующим сопоставительным анализом спектрограммы после воздействия с исходной. Изменение спектрограммы после лазерного воздействия по сравнению с исходной оценивают как индивидуальную чувствительность к лазерному воздействию. Изменением спектрограммы считают: изменение формы фоновой (базовой) линии и (или) количества и (или) размеров пиков. Лазерное воздействие и спектроскопию ведут при температуре 37oC. Облучение сыворотки крови лазерным излучением ведут после регистрации исходной спектрограммы непосредственно в ячейке интерферометра.

Спектральный анализ структуры сыворотки крови путем интерференционной спектроскопии с Фурье-преобразованием в интервале 80 550 см-1 аппаратом ЛАФС-1000 до и после лазерного воздействия с последующим сопоставительным анализом спектрограммы после воздействия с исходной обеспечивает регистрацию внутримолекулярных и межмолекулярных изменений, стимулированных в сыворотке крови воздействием арсенид-галлиевого лазерного излучения, а, следовательно, регистрацию непосредственных эффектов лазерного воздействия, что обеспечивает определение индивидуальной чувствительности к воздействию арсенид-галлиевым лазерным излучением и повышение точности определения индивидуальной чувствительности к лазерному воздействию.

Проведение лазерного воздействия и спектроскопии при температуре 37oC обеспечивает совпадение температурного режима процедуры определения индивидуальной чувствительности и температуры внутренней среды организма человека, что повышает точность определения индивидуальной чувствительности к лазерному воздействию.

Проведение облучения сыворотки крови лазерным излучением в ячейке интерферометра повышает точность результатов спектрального анализа, что повышает точность определения индивидуальной чувствительности к лазерному воздействию.

Пример практического осуществления способа.

1. Пациент А. 45 лет. Острый катаральный бронхит. ДН О. Для проведения исследования берут 1 мл крови из вены в сухую центрифужную пробирку. Центрифугируют кровь со скоростью 2000 об/мин в течение 5 мин. 0,8 мл сыворотки помещают в ячейку интерферометра. Проводят интерференционную спектроскопию с Фурье-преобразованием сывороткой крови на установке ЛАФС-1000. Регистрируют спектрограмму (представлена на фиг. 1). Ячейку с сывороткой извлекают из интерферометра и облучают арсенид-галлиевым излучением с помощью типовой установки "Узор". Лазерное воздействие проводят в предлагаемом лечебном режиме: 5 мин с частотой 80 Гц, 10 мин с частотой 600 Гц. После лазерного воздействия сыворотку крови в ячейке помещают в интерферометр и повторяют интерференционную спектроскопию с Фурье-преобразованием на установке ЛАФС-1000. Регистрируют спектрограмму (представлена на фиг. 2). Проводят сопоставительный анализ исходной спектрограммы и спектрограммы после лазерного воздействия. Анализ спектрограмм показывает, что после лазерного воздействия появились пики в области 330 -355 см-1, исчезли пики в области 430 - 455 см-1, изменились высота и количество пиков в области 456 500 см-1. Следовательно, спектрограмма пациента после воздействия арсенид-галлиевым лазерным излучением изменилась. У пациента имеется чувствительность к лазерному воздействию арсенид-галлиевым лазерным излучением.

Следовательно, обследование пациента по предлагаемому способу обеспечило определение чувствительности к лазерному воздействию арсенид-галлиевым лазерным излучением.

2. Пациент В. 42 г. Грипп, средне-тяжелое течение. Для проведения исследования берут 1 мл крови из вены в сухую центрифужную пробирку. Центрифугируют кровь со скоростью 2000 об/мин в течение 5 мин. 0,8 мл сыворотки помещают в ячейку интерферометра. Проводят интерференционную спектроскопию с Фурье-преобразованием сыворотки крови на установке ЛАФС-1000. Регистрируют спектрограмму (представлена на фиг. 3). Ячейку с сывороткой извлекают из интерферометра и облучают арсенид-галлиевым излучением с помощью типовой установки "Узор". Лазерное воздействие проводят в предлагаемом лечебном режиме: 5 мин с частотой 80 Гц, 10 мин с частотой 600 Гц. После лазерного воздействия сыворотку крови в ячейке помещают в интерферометр и повторяют интерференционную спектроскопию с Фурье-преобразованием на установке ЛАФС-1000. Регистрируют спектрограмму (представлена на фиг. 4). Проводят сопоставительный анализ исходной спектрограммы и спектрограммы после лазерного воздействия. Анализ спектрограмм показывает, что после лазерного воздействия появились новые пики в области 300 500 см-1, исчез пик в области 360 см-1, изменились высота и количество пиков в области 456 500 см-1. Следовательно, спектрограмма пациента после воздействия арсенид-галлиевым лазерным излучением изменилась. У пациента имеется чувствительность к лазерному воздействию арсенид-галлиевым лазерным излучением.

Следовательно, обследование пациента по предлагаемому способу обеспечило определение чувствительности к лазерному воздействию арсенид-галлиевым лазерным излучением.

Результаты аналогичных обследований других больных показали, что обследование по предлагаемому способу определения индивидуальной чувствительности к лазерному воздействию, предусматривающее спектральный анализ структуры сыворотки крови путем интерференционной спектроскопии с Фурье-преобразованием в интервале 80 550 см-1 аппаратом ЛАФС-1000 с последующим сопоставительным анализом спектрограммы после воздействия с исходной, обеспечивает определение индивидуальной чувствительности к лазерному воздействию арсенид-галлиевым лазерным излучением и высокую точность исследований.

Преимуществом изобретения по отношению к прототипу является обеспечение определения индивидуальной чувствительности к лазерному воздействию арсенид-галлиевым лазерным излучением, обеспечение регистрации непосредственных эффектов лазерного воздействия, высокая точность результатов исследований.

Использование изобретения позволяет повысить эффективность применения лазерного излучения с лечебной целью, что будет способствовать снижению продолжительности временной нетрудоспособности.

Формула изобретения

1. Способ определения индивидуальной чувствительности, включающий исследование сыворотки крови до и после лазерного воздействия, отличающийся тем, что для определения индивидуальной чувствительности к лазерному воздействию ведут спектральный анализ структуры сыворотки крови путем интерференционной спектроскопии с Фурье-преобразованием в интервале 80 550 см-1 аппаратом ЛАФС-1000 с последующим сопоставительным анализом спектрограммы после воздействия с исходной, при изменении спектрограммы после лазерного воздействия по сравнению с исходной определяют наличие индивидуальной чувствительности к лазерному воздействию.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что лазерное воздействие и спектроскопию ведут при 37oС.

3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что облучение сыворотки крови лазерным излучением ведут после регистрации исходной спектрограммы непосредственно в ячейке интерферометра.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к медицине, точнее к оториноларингологии, и может найти применение при лечении различных видов лабиринтопатий и нейросенсорной тугоухости
Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии

Изобретение относится к технологии анализа биологических материалов, а именно к способам определения фракционно-дисперсного состава (ФДС) ЛП в плазме крови методом МУРР для последующей диагностики состояния организма человека

Изобретение относится к медицине, может быть использовано для дифференциальной диагностики развернутой и терминальной стадии хронического лейкоза

Изобретение относится к медицине, а именно к лабораторно-инструментальным методам исследования и может быть использовано для прогнозирования эффективности лазерной терапии

Изобретение относится к медицине и может быть использовано в диагностике фазы течения заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе язвенной болезни, и определении индивидуальной чувствительности больного к развитию язвенной болезни, а также при динамическом наблюдении за больными данных групп
Изобретение относится к медицине, в частности, к инфекционным болезням - медицинской вирусологии

Изобретение относится к медицине и медицинской технике и может быть использовано для определения пропанона-2 в выдыхаемом воздухе, для определения и диагностики гиперкетонемии

Изобретение относится к области медицины, токсикологии и может быть использовано для определения степени тяжести комбинированного химического поражения диалкиламиноэтил-о-алкиловым эфиром метилфосфорной кислоты (Vx)
Изобретение относится к офтальмологии, а именно к способам диагностики развития близорукости лиц с ослабленной функцией аккомодационного аппарата глаза
Изобретение относится к лазерной медицинской диагностике, в частности к препаратам, предназначенным для увеличения контрастности внутренней структуры биологических объектов при построении оптического изображения методами лазерной томографии

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для биоадаптивной коррекции функционального состояния человека, преимущественно при нарушении сна, болезненных ощущениях тревоги, при депрессивных состояниях и т

Изобретение относится к медицине, а именно к клиническим методам исследования с помощью ультразвука, и может быть использовано для диагностики атеросклероза

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к ультразвуковым хирургическим инструментам для воздействия на мягкие ткани в труднодоступных физиологических и раневых полостях

Изобретение относится к офтальмологии, а именно к способам брахитерапии внутриглазных опухолей
Изобретение относится к медицине, в частности к способам диагностики врожденного вывиха бедра
Наверх