Способ диагностики лучевой болезни

 

Использование: медицина, радиология. Сущность изобретения: пробу крови пациента предварительно разводят дистиллированной водой в соотношении 1:400 и спектрофотометрируют в видимой части спектра, затем к смеси добавляют дитионит натрия в концентрации 0,5 мг в 1 мл смеси и вновь спектрофотометрируют, после этого расчитывают разницу полученных результатов и при ее значении более 0,300 диагностируют лучевую болезнь. Изобретение реализуется простыми техническими средствами и доступно для широкого круга врачей и лаборантов. 3 ил. 1 табл.

Изобретение относится к области медицины и биологии и предназначено для выявления на ранних стадиях признаков лучевой болезни.

Известен способ диагностики лучевой болезни, который основан на том, что пунктаты из костного мозга или пробы из периферической крови подвергают люминесцентному микроскопированию после обработки их прижизненно или суправитально смесями флуоресцирующих красителей, содержащих корифосфин, акридин оранжевый, фуксин основной и в качестве гасителя конго красный с добавлением рингера. При этом для выявления очагов микронекрозов в первые часы и в более поздние часы после лучевого поражения используют две соответствующие смеси флуоресцирующих красителей.

При применении первой смеси общее свечение препарата из костного мозга очень тусклое, темно-зеленое. На этом фоне микроочаги некроза светятся светло-зеленым ярким свечением. При применении второй смеси препарат из костного мозга светится ярко и многоцветно, с преобладанием зеленого свечения разных оттенков. На этом фоне контрастно выступают микроочаги некроза, светящиеся ярко-красным цветом.

Следовательно, распознавание лучевого поражения организма осуществляют качественно, наблюдая под микроскопом расцветку смеси флуоресцирующих красителей, т.е. с низкой достоверностью. Кроме того, данный способ отличается трудностью исследования и сложностью технической реализации.

Целью изобретения является повышение достоверности диагностики лучевого заболевания.

Это достигается тем, что пробу крови пациента предварительно разводят дистиллированной водой при соотношении 0,04 мл крови на 16 мл дистиллированной воды и спектрофотометрируют в видимой области спектра, затем к смеси добавляют дитионит натрия в концентрации 2 мг дитионита натрия на 4 мл раствора крови и вновь спектрофотометрируют, после этого рассчитывают разницу полученных результатов и при ее значении более 0,300 диагностируют лучевую болезнь.

Анализ содержания гемоглобина в крови с целью обнаружения лучевой болезни в медицинской практике не использовался, так как отсутствовала теория, объясняющая воздействие излучения на изменения обменных процессов, протекающих в крови. В основу теории диагностики лучевой болезни, подтвержденной экспериментально, положено представление о селективном действии проникающей (ионизирующей) радиации на железосодержащие ферменты, осуществляющие основной энергетической обмен, связанный с непосредственным участием кислорода (аэробное дыхание).

Сущность предлагаемого способа поясняется фиг.1-3. Как видно из атомарно-молекулярного рассмотрения динамики гемоглобина до и после облучения (см. фиг. 1), происходит разрыв связи между железом и кислородом вследствие перехода атома железа из плоскости протопорфинового кольца примерно на 8 по отношению к исходной плоскости. Это приводит к необратимой гипоксии, т.е. невозможности кислорода комплексироваться с железом, а отсюда следует резкое снижение энергетического обмена. Все это создает условия для нарушения тканевого дыхания, приводящие к снижению синтетических и нарастанию гидролитических процессов, а в итоге к гибели клетки и всего организма.

На фиг. 2 представлена схема тканевого дыхания. Видно, что в результате облучения прерывается связь с активным кислородом и железосодержащими ферментами (цитохромами), осуществляющими в нормальных условиях весь цикл энергетического обмена. На фиг.3 представлены усредненные данные экспериментальных исследований соотношения синтетических и гидролитических процессов (100% соответствует норме). Видно, что при облучении отмечается нарастание гидролитических процессов (протеолиза).

При воздействии на человека любых канцерогенных агентов, включая проникающую (ионизирующую) радиацию, в структуре железосодержащих ферментов происходит необратимый переход из Fe2+ в Fе3+. Определение этих двух состояний железа, входящего в состав гемоглобина крови, проводится спектрофотометрированием.

Для осуществления предлагаемого способа у пациента из пальца берут кровь, растворяют ее в дистиллированной воде и спектрофотометрируют в видимой области спектра, т.е. определяют спектр поглощения гемоглобина крови. Затем к полученному раствору добавляют восстановитель гемоглобина, в частности дитионит натрия в концентрации 2 мг дитионита натрия на 4 мл раствора крови и повторно спектрофотометрируют. После этого рассчитывают разницу полученных результатов и при ее значении более 0,300 диагностируют лучевую болезнь. В качестве восстановителей использовали также красную кровяную соль и аскорбиновую кислоту восстановленной формы.

Предлагаемый способ диагностики лучевой болезни может быть реализован с помощью следующих технических средств: прибора СФ-56 с автоматической записью, прибора для забора крови из пальца пациента, сушильного шкафа и центрифуги.

В ходе экспериментальных исследований выявлены наиболее характерные спектры поглощения: высокоспиновое состояние 380, 620, 630 нм; низкоспиновое состояние 520, 540, 580 нм.

В таблице приведены результаты исследований доноров: практически здоровых людей и облученных (доза облучения от 2,0 до 3,0 Грей и выше).

Таким образом, предлагаемый способ по сравнению с прототипом и другими аналогичными способами обеспечивает повышение достоверности диагностики лучевого заболевания. Это достигается путем использования в качестве информативного признака лучевого поражения организма необратимого перехода в структуре железосодержащих ферментов, входящих в состав гемоглобина крови.

Предлагаемый способ надежен, реализуется простыми техническими средствами и доступен для широкого круга врачей и лаборантов. Возможность использования различных восстановителей гемоглобина, близких по результативности, также следует отнести к достоинствам способа.

Формула изобретения

СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ, включающий исследование крови, отличающийся тем, что пробу крови пациента предварительно разводят дистиллированной водой в соотношении 1 400 и спектрофотометрируют в видимой области спектра, затем к смеси добавляют дитионит натрия в концентрации 0,5 мг в 1 мл смеси и вновь спектрофотометрируют, после этого рассчитывают разницу полученных результатов и при ее значении более 0,300 диагностируют лучевую болезнь.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к медицинской аналитической технике и может быть использовано для измерений содержания общего билирубина в плазме (сыворотке) крови

Изобретение относится к медицине, преимущественно к гастроэнтерологии, и может быть использовано для быстрого, точного и экономичного определения концентрации билирубина в желудочном и дуоденальном содержимом

Изобретение относится к области физиологии, биохимии и клинической .

Изобретение относится к медицине, а именно к клиническим диагностичес- , ким исследованиям, и предназначено для быстрого и безопасного определения крови в экскрементах и другом биологическом материале при диагностике внутренних кровотечении

Изобретение относится к способу оценки гликозилированного гемоглобина в образце, причем указанный способ включает стадии: (a) необязательного гемолиза образца с целью высвобождения клеточного связанного гемоглобина; (b) контактирования указанного образца или гемоглобина, выделенного из указанного образца согласно стадии (c), описанный ниже, с помощью сигналобразующих молекул, включающих конъюгат из одного или более дигидроксиборильных остатков или их солей, связанных с сигналобразующей меткой; (c) выделения гликозилированного и негликозилированного гемоглобина и любых связанных с ним молекул из образца или из реакционной смеси и описанной выше стадии (b); и (d) оценки указанных сигналобразующих молекул, связанных с выделением гемоглобином и/или любых негемоглобинсвязанных сигналобразующих молекул; а также к аналитическому набору, предназначенному для использования в соответствии со способом настоящего изобретения
Изобретение относится к медицине и может быть использовано в кардиологии и экспериментальной медицине для прогнозирования развития осложнений при повторном инфаркте миокарда

Изобретение относится к области медицины, в частности к криминалистике

Изобретение относится к ветеринарии и медицине, а именно к исследованию крови
Изобретение относится к медицине, точнее к иммунологическим методам обнаружения скрытой крови, и может быть использовано для диагностики кровотечений из желудочно-кишечного тракта и для контроля за динамикой процесса
Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, и может быть использовано для планирования эффективных методов лечения при раке вульвы у женщин в зависимости от течения заболевания
Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии, и может быть использовано в кардиологических и терапевтических стационарах, в поликлиниках для диагностики толерантности (привыкания) к нитратам при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, например ишемической болезни сердца (ИБС)

Изобретение относится к медицине и биохимии
Наверх