Устройство для определения светопроводности кожи in vivo

 

Изобретение относится к медицине, а именно к приборам, позволяющим определять светопроводность кожи человека. Техническим результатом изобретения является снижение травматичности и повышение физиологичности определения светопроводности кожи человека. Сущность изобретения сводится к тому, что устройство для определения светопроводности кожи человека in vivo, содержащее световой излучатель, установленный перед ним тубус и фотоэлемент, подключенный к амперметру, снабжено средствами для фиксации фотоэлемента и тубуса при исследовании кожи в отраженном и проходящем свете, при этом средство для фиксации фотоэлемента и тубуса при исследовании кожи в отраженном свете выполнено в виде П-образного соединения трех пластин, на одной стороне которого жестко закреплена стеклянная пластина для фиксации фотоэлемента, а две другие соединены дугообразным элементом. Средство для фиксации фотоэлемента и тубуса при исследовании кожи в проходящем свете выполнено в виде Х-образного соединения двух пластин, одна из которых изогнута и более короткая часть ее снабжена измерительной шкалой для установки тубуса, а поверхность второй пластины, обращенная к коже, предназначена для фиксации фотоэлемента, при этом тубус выполнен съемным. 2 ил.

Изобретение относится к медицине, а именно к приборам, позволяющим определять светопроводность кожи человека.

Для исследования состояния кожных покровов используется целый ряд приборов: рН-метры, капилляроскопы, "Эпитест" и др. [1-3] Применяемые приборы позволяют исследовать отдельные функции кожи (или несколько функций), но не позволяют определять светопроводность кожи человека.

Наиболее близким по техническому решению является устройство [4] Однако при описании данного способа не указаны приспособления для фиксации фотоэлемента и тубуса светового излучателя при исследовании кожи в отраженном и проходящем свете.

Техническим результатом изобретения является снижение травматичности и повышение физиологичности определения светопроводности кожи человека.

Устройство для определения светопроводности кожи человека включает в себя световой излучатель с установленным перед ним тубусом, фотоэлемент, подключенный к амперметру, а также средства для фиксации фотоэлемента и тубуса при исследовании кожи в отраженном и проходящем свете.

На фиг. 1 показано средство для фиксации фотоэлемента и тубуса при исследовании кожи в отраженном свете; на фиг.2 то же, при исследовании кожи в проходящем свете.

Средство для фиксации фотоэлемента и тубуса при исследовании кожи в отраженном свете представляет собой П-образное соединение трех пластин 1, на одной стороне которого жестко закреплена стеклянная пластина 2 для фиксации фотоэлемента 4, а две другие соединены дугообразным элементом 3 для закрепления тубуса 6 светового излучателя 7. Средство для фиксации фотоэлемента и тубуса при исследовании кожи в проходящем свете (фиг.2) выполнено в виде Х-образного соединения двух пластин, одна из которых изогнута, а более короткая часть ее снабжена измерительной шкалой 8 для установки тубуса 6 светового излучателя 7, поверхность второй пластины, обращенная к коже, предназначена для фиксации фотоэлемента 4, подключенного к амперметру 5.

При этом тубус выполнен съемным.

Устройство для определения светопроводности кожи человека работает следующим образом.

Средство для фиксации фотоэлемента и тубуса при исследовании кожи в отраженном свете (фиг.1) с прикрепленным на нем фотоэлементом, который подключен к амперметру 5, устанавливается на исследуемом участке кожи так, чтобы фотоэлемент находился над поверхностью кожи. Тубус 6 светового излучателя 7 устанавливается в дугообразный элемент 3 под углом 20-30о к поверхности кожи и регистрируется величина отраженного кожей светового потока.

Средство для фиксации фотоэлемента и тубуса при исследовании кожи в проходящем свете (фиг. 2) с установленным фотоэлементом 4, подключенным к амперметру 5, на пластине 2 берут за более длинную часть изогнутой пластины 1 и устанавливают на исследуемом участке кожи так, чтобы фотоэлемент находился на поверхности кожи, а затем устанавливают на измерительной шкале 8 тубус 6 светового излучателя 7 вертикально к поверхности кожи и проводят измерение величин рассеянного света кожей без складки и со складкой кожи.

Величину падающего светового потока определяют, установив фотоэлемент, подключенный к амперметру, напротив выхода светового потока из тубуса светового излучателя.

Величину светопроводности кожи человека определяют по формуле: t где t коэффициент светопроводности кожи; Ft разность величин рассеянного света кожей без складки и со складкой кожи; Fj величина падающего светового потока; Fr величина отраженного кожей светового потока.

Формула изобретения

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕТОПРОВОДНОСТИ КОЖИ IN VIVO, содержащее световой излучатель, установленный перед ним тубус и фотоэлемент, подключенный к амперметру, отличающееся тем, что оно снабжено средствами для фиксации фотоэлемента и тубуса при исследовании кожи в отраженном и проходящем свете, при этом средство для фиксации фотоэлемента и тубуса при исследовании кожи в отраженном свете выполнено в виде П-образного соединения трех пластин, на одной стороне которого жестко закреплена стеклянная пластина для фиксации фотоэлемента, а две другие соединены дугообразным элементом для закрепления тубуса, а средство для фиксации фотоэлемента и тубуса при исследовании кожи в проходящем свете выполнено в виде Х-образного соединения двух пластин, одна из которых изогнута и более короткая часть ее снабжена измерительной шкалой для установки тубуса, а поверхность второй пластины, обращенная к коже, предназначена для фиксации фотоэлемента, при этом тубус выполнен съемным.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к медицине и может быть использовано в фармации для определения и стандартизации биологически активных веществ природного происхождения

Изобретение относится к медицине, а именно к педиатрии, интенсивной терапии

Изобретение относится к медицине, а конкретно к способам непосредственного определения глобулярного объема (ГО) крови

Изобретение относится к медицине, а конкретно к способам непосредственного определения глобулярного объема (ГО) крови

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к способам контроля уровня бодрствования человека и устройствам для их осуществления на основе измерения физиологических параметров человека, и может быть использовано для обеспечения безопасности движения транспортных средств, контроля состояния операторов и т.д

Изобретение относится к исследованию биологических материалов и может быть использовано в медицинской диагностике для определения величины кровопотери
Изобретение относится к медицине, а именно к аллергологии и может быть использовано при обследовании больных с гиперчувствительностью к пенициллину как в клинических, так и в поликлинических условиях, включая скрининговые обследования

Изобретение относится к медицине, а именно к внутренним болезням, в частности к пульмонологии, аллергологии и может быть использовано при обследовании больных бронхиальной астмой (БА) как в клинических, так и поликлинических условиях, включая диспансерное наблюдение

Изобретение относится к медицине, а именно к гигиене, и может быть использовано при осуществлении профессионального отбора при приеме на работу, характеризующуюся значительным физическим напряжением
Изобретение относится к области медицины, а именно к педиатрии, и может быть использовано для прогнозирования возникновения бактериальных осложнений у новорожденных
Изобретение относится к медицине, точнее к технике изготовления гистологических образцов различных тканей, и может быть использовано при дифференциальной диагностике патологических состояний организма

Изобретение относится к медицине, а именно к лазерной терапии,и решает задачу определения дифференцированной дозозависимой адаптационной реакции организма больного на лазерное воздействие

Изобретение относится к медицине, а именно к способам выделения шока при хирургической патологии, а также оценки тяжести состояния больного и контроля за эффективностью проводимого лечения

Изобретение относится к оптико-электронной промышленности и может быть использовано для комплексного исследования параметров взвеси частиц микронных и субмикронных размеров (10-8 - 10-4 м): распределения частиц по группам с определенными размерами, химического состава частиц, скоростей изменения этих характеристик

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной кардиологии, и может быть использовано для установления наличия поражения сосудистой стенки по изменению ее антиагрегантного потенциала

Изобретение относится к стабильному кинетическому способу одновременного определения присутствия нескольких аналитов в одном образце среды на основе агглютинаци частиц
Наверх