Способ определения кровонасыщения биологических тканей в условиях ишемии на модели тонкой кишки

Изобретение относится к области экспериментальной медицины. Сущность способа: определяют кровонасыщение биологических тканей в условиях ишемии на модели нарушенного регионарного кровоснабжения в области тонкой кишки. При этом на первом этапе определяют показатель окислительно-восстановительного потенциала в биологических тканях здорового участка тонкой кишки и оттекающей от здорового участка органа венозной крови. На втором этапе создают модель нарушенного регионарного кровоснабжения путем лигирования брыжеечных сосудов с выключением из кровотока 8-10 пар прямых брыжеечных сосудов органа и последующим определением окислительно-восстановительного потенциала в биологических тканях ишемизированного участка и оттекающей от него венозной крови. Способ позволяет наиболее полно характеризовать трофические процессы, протекающие в биологических тканей органа, с учетом артериоло-венулярного шунтирования крови. 3 ил.

 

Изобретение относится к медицине и может быть использовано в хирургии пищеварительного тракта.

Известен способ определения объема крови в биологической ткани, при котором одновременно с объемом эритроцитов определяют объем плазмы в ткани путем предварительного внутривенного введения в организм альбумина, меченного йодом - 125 с активностью 30-60 кБК/100 г массы тела, с последующей регистрацией уровня активности препарата в ткани и плазме крови (RU №2013776, МПК G 01 N 33/50, опубл. 30.05.1994).

Недостатками способа являются: трудоемкость, требует довольно много времени для приготовления необходимых реактивов и определения показателей для расчета искомой величины, не дает представления о полной трофике органа в исследуемом участке.

Технический результат заключается в сокращении времени определения кровонасыщения, кроме того, используя последовательную регистрацию окислительно-восстановительного потенциала в здоровом и ишемизированном участках биологической ткани, а также в венозной крови можно достаточно полно судить о трофике биологических тканей органа с учетом артериоло-венулярного шунтирования крови.

Технический результат достигается тем, что в способе определения кровонасыщения биологических тканей в условиях ишемии путем регистрации показателя крови, определяют кровонасыщение биологических тканей в условиях ишемии на модели нарушенного регионарного кровоснабжения в области тонкой кишки. На первом этапе определяют показатель окислительно-восстановительного потенциала в биологических тканях здорового участка тонкой кишки и оттекающего от здорового участка органа венозной крови. На втором этапе создают модель нарушенного регионарного кровоснабжения путем лигирования брыжеечных сосудов с выключением из кровотока 8-10 пар прямых брыжеечных сосудов тонкой кишки с последующим определением окислительно-восстановительного потенциала в биологических тканях ишемизированного участка и оттекающей от него венозной крови. Регистрацию окислительно-восстановительного потенциала в биологических тканях здорового и ишемизированного участков тонкой кишки проводят путем прикладывания к ним платинового измерительного электрода, регистрацию окислительно-восстановительного потенциала в оттекающей от этих участков венозной крови проводят путем помещения хлорсеребряного измерительного электрода в емкость с венозной кровью, а электрод сравнения во всех случаях помещают в раствор электролита, с последующим определением показателя кровонасыщения тканей ишемизированного участка по формуле:

где К - показатель кровонасыщения биологических тканей ишемизированного участка, %;

Т - показатель окислительно-восстановительного потенциала в биологических тканях здорового участка органа, мВ;

В - показатель окислительно-восстановительного потенциала в оттекающей от здорового участка органа венозной крови, мВ;

Т1 - показатель окислительно-восстановительного потенциала в биологических тканях ишемизированного участка органа, мВ;

В1 - показатель окислительно-восстановительного потенциала в оттекающей от ишемизированного участка органа венозной крови, мВ.

На фиг.1 изображена схема определения окислительно-восстановительного потенциала в тканях кишечной стенки, на фиг.2 - схема определения окислительно-восстановительного потенциала в венозной крови, на фиг.3 - схема перевязки брыжеечных сосудов аркады и прямых брыжеечных сосудов тонкой кишки с выключением из кровотока восьми пар прямых брыжеечных сосудов.

Способ осуществляют следующим образом. На первом этапе производят определение окислительно-восстановительного потенциала в биологических тканях здорового участка тонкой кишки и оттекающей от него венозной крови. Для определения окислительно-восстановительного потенциала в биологических тканях платиновый измерительный электрод (фиг.1) прикладывают к здоровому участку тонкой кишки, а электрод сравнения и язык животного (собаки) помещают в раствор электролита (4% водный раствор KCl). Регистрацию окислительно-восстановительного потенциала в тканях здорового участка органа производят с помощью иономера И-130. При определении окислительно-восстановительного потенциала в оттекающей от здорового участка тонкой кишки венозной крови производят забор крови из прямой брыжеечной вены этого участка. Определение окислительно-восстановительного потенциала венозной крови производят путем помещения хлорсеребряного измерительного электрода (фиг.2) в емкость с венозной кровью, а электрода сравнения в 4% водный раствор KCl с последующей регистрацией показателя с помощью иономера И-130. На втором этапе производят моделирование нарушенного регионарного кровоснабжения путем перевязки брыжеечных сосудов аркады и прямых брыжеечных сосудов тонкой кишки таким образом, что из кровотока оказываются выключенными 8-10 пар прямых брыжеечных сосудов (фиг.3). Определение окислительно-восстановительного потенциала в биологических тканях ишемизированного участка тонкой кишки и оттекающей от него венозной крови не отличается от такового, как и на первом этапе (фиг.1, 2). Кровонасыщение биологических тканей ишемизированного участка тонкой кишки определяют по формуле:

где К - показатель кровонасыщения биологических тканей ишемизированного участка, %;

Т - показатель окислительно-восстановительного потенциала в биологических тканях здорового участка органа, мВ;

В - показатель окислительно-восстановительного потенциала в оттекающей от здорового участка органа венозной крови, мВ;

Т1 - показатель окислительно-восстановительного потенциала в биологических тканях ишемизированного участка органа, мВ;

B1 - показатель окислительно-восстановительного потенциала в оттекающей от ишемизированного участка органа венозной крови, мВ.

Апробация проведена на 104 половозрелых и неполовозрелых собаках обоего пола, которым производилось лигирование брыжеечных сосудов с выключением из кровотока 8-10 пар прямых сосудов тонкой кишки с последующим последовательным определением электрической активности биологической ткани и венозной крови в этом участке. Установлено, что последовательная регистрация окислительно-восстановительного потенциала в ишемизированном участке кишки и оттекающей от этого участка венозной крови позволяет наиболее точно определить насыщенность биологических тканей кровью.

В качестве примера осуществления способа с получением конкретных значений показателя кровонасыщения биологических тканей ишемизированного участка тонкой кишки приводим значения исследуемых показателей, полученных при проведении двух экспериментальных исследований на неполовозрелых и половозрелых животных.

1. Неполовозрелое животное

Т=-50,1 мВ;

Т1=-88,3 мВ;

В=-38,6 мВ;

В1=-50,9 мВ;

2. Половозрелое животное

Т=-49,3 мВ;

T1=-83,1 мВ;

В=-31,5 мВ;

B1=-45,8 мВ;

Предлагаемый способ позволяет за счет последовательной регистрации окислительно-восстановительного потенциала в исследуемом участке биологической ткани и оттекающей от него венозной крови для определения кровонасыщения биологических тканей в условиях ишемии наиболее полно характеризовать трофические процессы, протекающие в биологических тканях, с учетом артериоло-венулярного шунтирования крови. Кроме того, способ прост в исполнении, не требует много времени для его проведения.

Способ определения кровонасыщения биологических тканей путем регистрации показателя крови, отличающийся тем, что определяют кровонасыщение биологических тканей в условиях ишемии на модели нарушенного регионарного кровоснабжения в области тонкой кишки, при этом на первом этапе определяют показатель окислительно-восстановительного потенциала в биологических тканях здорового участка тонкой кишки и в оттекающей от здорового участка органа венозной крови, на втором этапе создают модель нарушенного регионарного кровоснабжения путем лигирования брыжеечных сосудов с выключением из кровотока 8-10 пар прямых брыжеечных сосудов тонкой кишки с последующим определением окислительно-восстановительного потенциала в биологических тканях ишемизированного участка и в оттекающей от этого участка венозной крови, при этом регистрацию окислительно-восстановительного потенциала в биологических тканях здорового и ишемизированного участков проводят путем прикладывания к ним платинового измерительного электрода, регистрацию окислительно-восстановительного потенциала оттекающей от этих участков венозной крови проводят путем помещения хлорсеребряного измерительного электрода в емкость с венозной кровью, а электрод сравнения во всех случаях помещают в раствор электролита, с последующим определением показателя кровонасыщения биологических тканей ишемизированного участка по формуле:

где К - показатель кровонасыщения биологических тканей ишемизированного участка, %;

Т - показатель окислительно-восстановительного потенциала в биологических тканях здорового участка органа, мВ;

В - показатель окислительно-восстановительного потенциала в оттекающей от здорового участка органа венозной крови, мВ;

Т1 - показатель окислительно-восстановительного потенциала в биологических тканях ишемизированного участка органа, мВ;

В1 - показатель окислительно-восстановительного потенциала в оттекающей от ишемизированного участка органа венозной крови, мВ.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к медицине, а именно к нейрохирургии. .
Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной хирургии, и может быть применимо для вычленения тазобедренного сустава из трупа человека. .

Изобретение относится к медицине, экспериментальной хирургии, может быть использовано при создании моделей хирургических заболеваний. .

Изобретение относится к медицине, экспериментальной хирургии, может быть использовано для образования временно изолируемой кишечной петли в медико-биологических исследованиях.

Изобретение относится к медицине, в частности к экспериментальной кардиофармакологии. .

Изобретение относится к области экспериментальной медицины и касается одновременного моделирования хронического панкреатита и гепатита. .

Изобретение относится к медицине, а именно к патологической анатомии и может быть использовано для изучения влияния низкоинтенсивного лазерного излучения на морфогенез кистозных процессов молочной железы и методов коррекции данного патологического состояния.
Изобретение относится к области экспериментальной медицины и онкологии. .
Изобретение относится к медицине, а именно к анатомии (или наглядным медицинским учебным пособиям), может быть использовано для приготовления учебных сосудистых препаратов на кафедрах нормальной и топографической анатомии.
Изобретение относится к области экспериментальной медицины, в частности, к онкологии и дерматоонкологии. .
Изобретение относится к области медицины, а именно к неврологии, нейрохирургии, вертебрологии, анестезиологии. .

Изобретение относится к медицине, а именно к лабораторной диагностике, и предназначено для определения количественного содержания калия и натрия в слюне. .
Изобретение относится к области медицины, в частности к акушерству. .

Изобретение относится к способу определения оксибензола и его монометильных производных в биологическом материале, заключающемуся в том, что анализируемые вещества извлекают из объекта с использованием этилацетата, вытяжки упаривают, остаток растворяют в смеси растворителей гексан-диэтиловый эфир (6:4) и хроматографируют в колонке с силикагелем, отбирая при этом фракции, содержащие оксибензол и его монометильные производные, которые после этого обрабатывают нитрующим агентом, предварительно разделив полученные нитросоединения оксибензола и его монометильных производных с помощью экстракции диэтиловым эфиром при рН 1 и рН 4, определяют их качественное и количественное содержание по содержаниям соответствующих полинитропроизводных, определенным по данным хроматограмм, полученных методом ВЭЖХ, с использованием подвижной фазы гексан-диоксан-пропанол-2 (40:5:1) для растворов, содержащих полинитропроизводные 2 метилоксибензола и 4 метилоксибензола, и с ипользованием подвижной фазы гексан-диоксан-муравьиная кислота (5:3:0,2) для растворов, содержащих полинитропроизводные оксибензола и 3 метилоксибензола.
Изобретение относится к области лабораторной диагностики и может быть использовано для доклинической диагностики угрозы преждевременных родов. .
Изобретение относится к биохимии, а именно к лабораторным методам исследований. .
Изобретение относится к области клинической медицины и лабораторной диагностики. .
Изобретение относится к медицине, а именно к гастроэнтерологии, и может быть использовано для определения нарушения резистентности дуоденальной слизистой оболочки у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки.

Изобретение относится к медицине и предназначено для лечения диагностики функционального состояния биообъекта. .
Изобретение относится к медицине, офтальмологии. .
Наверх