Способ оценки состояния гомеостаза

 

Использование: в медицине, а именно в лабораторных исследованиях , способ позволяет прогнозировать поведение организма на воздействие различных факторов внешней среды. Проводят сравнительное исследование зональных структур высушенных капель биологической жидкости до , непосредственно после воздействия, спустя определенные интервалы времени после воздействия физического фактора на биожидкость и при быстром восстановлении параметров зональных структур биожидкости после воздействия к исходным параметрам до воздействия оценивают состояние гомеостаза как устойчивое, а при отсутствии или замедлении восстановления - как неустойчивое. 1 ил.

Изобретение относится к медицине, в частности к лабораторному исследованию биологической жидкости (кровь, лимфа, цереброспинальная, слюна, моча, выпотные жидкости и др.).

Известны широко распространенные способы изучения физических и химических свойств биологических жидкостей (органолептические свойства, pH, относительная плотность, определение белка, гемоглобина, холестерина, билирубина и других показателей), которые используются при оценке патологического состояния организма (руководство по клинической лабораторной диагностике. Под ред. Меньшикова В.В. М.: Медицина, 1982). Однако эти показатели изменяются при выраженной картине заболевания и не могут служить критерием состояния организма на более раннем, доклиническом этапе развития заболевания.

Наиболее близким к изобретению по сущности является способ оценки состояния гомеостаза организма, основанный на кристаллографическом исследовании высушенной биологической жидкости (патент РФ N 2007716, кл. G 01 N 33/48). Способ заключается в исследовании физико-химического состояния биологической среды. На организм пациента воздействуют внешним или внутренним фактором (лечебное воздействие по коррекции гомеостаза) и исследуют физико-химический состав биожидкости в поляризованном свете. Выделено и описано 6 морфотипов. При наличии 1, 2, 3 и 4 морфотипов оценивают гомеостаз компенсированным, а при появлении дополнительно 5, 6 морфотипов - нарушенным. Однако недостатком прототипа является то, что при оценке состоянии гомеостаза не учитывается потенциальная возможность организма противостоять воздействию на него различных факторов внешней среды.

Поставленной задачей было устранение указанного недостатка и создание такого способа оценки гомеостаза, при котором можно было бы оценить устойчивость или неустойчивость гомеостаза организма к воздействию внешнего фактора.

Указанная цель достигается тем, что определяют расположение, форму и параметры зональных структур капли биожидкости, высушенной на открытой поверхности при температуре 18-25oC, затем воздействуют на биожидкость исследуемым физическим фактором (лазер, электромагнитное поле и др.) и спустя некоторое время после воздействия (от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от вида биожидкости) наносят капли биожидкости для высушивания и сравнивают зональные структуры образца с исходными, т.е. полученными до воздействия на биожидкость внешним фактором. При этом, чем раньше происходит возвращение параметров зональных структур биожидкости к исходным показателям, тем более устойчивое состояние гомеостаза. Если восстановление параметров зональных структур биожидкости после воздействия на нее физического фактора замедлено по сравнению с контрольной группой лиц, имеющих устойчивый гомеостаз, то это указывает на неустойчивое состояние гомеостаза.

На чертеже изображены зональные структуры капель биожидкости до и после воздействия на биожидкость в пробирке вихревым электромагнитным полем: а - зональные структуры высушенных капель плазмы крови до и после воздействия на пробирку с плазмой физического фактора. Стрелками показано восстановление зональных структур капли к исходному состоянию через определенный интервал времени; б - зональные структуры высушенных капель сыворотки крови до и после воздействия на пробирку с сывороткой физического фактора. Стрелками показано восстановление зональных структур капли к исходному состоянию через определенный интервал времени; в - зональные структуры высушенных капель сыворотки крови до и после воздействия на пробирку с сывороткой физического фактора. Стрелкой показано отсутствие восстановления зональных структур капли к исходному состоянию через определенный интервал времени.

Способ осуществляется следующим образом: 20 мкл исследуемой биожидкости наносят на поверхность стекла в виде капли и высушивают на открытой поверхности при температуре 18-25oC. затем измеряют диаметр высушенной капли, отмечают характеристики и параметры зональных структур: центральных, срединных, краевых. Затем пробирку с исследуемой биожидкостью подвергают воздействию физического фактора (лазер, электромагнитное поле и др.) и сразу после окончания воздействия, а также спустя некоторые интервалы времени (1, 2, 3, 4 и т.д. часов) раскапывают капли биожидкости для их высушивания с целью проведения анализа их зональных структур. Проводят сопоставление высушенных образцов биожидкости с исходным образцом до воздействия на него физическим фактором и отмечают первый образец, в котором характеристики и параметры зональных структур совпадают с данными исходного образца. В тех случаях, где наблюдается возврат зональных структур высушенных капель биожидкости к исходному состоянию менее, чем через 12 ч. после воздействия, гомеостаз считается устойчивым. В случаях, где возврата зональных структур к исходному состоянию не происходит или оно замедлено по срокам, гомеостаз считается неустойчивым.

Примеры: больной М-о А.П., 45 лет (амб.карта 123/96). Высушенный образец сыворотки крови имеет диаметр 5,2 мм, три зональные структуры - центральную (в виде округлых образований), срединную в виде радиальных лучей в количестве 19 и краевую - в виде секторальных участков с округлыми включениями. После воздействия на сыворотку крови в пробирке вихревым магнитным полем и высушивания капли сыворотки образец имеет диметр 7,0 мм, две зональные структуры: срединную - в виде радиальный лучей в количестве 36 и краевую - в виде секторальных участков с округлыми включениями. Спустя 4 ч. стояния сыворотки в пробирке после воздействия, высушенная капля сыворотки имеет диаметр 5,2 мм, три зональные структуры - центральную (в виде округлых образований), срединную в виде радиальных лучей в количестве 19 и краевую - в виде секторальных участков с округлыми включениями, т.е. данные образца биожидкости через 4 ч. после воздействия стали соответствовать данным образца исходного, т.е. до воздействия на биожидкость, состояния.

Заключение: состояние гомеостаза устойчивое (надежное функционирование организма при воздействии на него различных факторов внешней среды).

Больной Д-о В.П., 58 лет (амб.карта 987/95). Высушенный образец сыворотки крови имеет диаметр 5,4 мм, три зональные структуры - центральную (в виде округлых образований), срединную в виде радиальных лучей в количестве 20 и краевую - в виде секторальных участков с округлыми включениями. После воздействия на сыворотку крови в пробирке вихревым магнитным полем и высушивания капли сыворотки образец имеет диаметр 7,6 мм, две зональные структуры: срединную - в виде радиальных лучей в количестве 22 и краевую - в виде секторальных участков с включениями в виде расщеплений округлых образований, обращенных к краю капли. Спустя 4, 6, 12, 14 ч. стояния сыворотки в пробирке после воздействия, высушенная капля сыворотки по прежнему имеет диаметр 7,6 мм, две зональные структуры - срединную (в виде радиальных лучей в количестве 22) и краевую - в виде секторальных участков с включениями в виде расщеплений округлых образований, обращенных к краю капли. Таким образом, восстановления характеристик и параметров образцов сыворотки крови к исходным данным спустя 14 ч. после воздействия на биожидкость физического фактора так и не произошло.

Заключение: состояние гомеостаза неустойчивое (сбой в функционировании организма при воздействии на него различных факторов внешней среды).

Способ позволяет прогнозировать поведение организма на воздействие различных факторов внешней среды и своевременно предупреждать нежелательные реакции путем целенаправленного назначения комплекса терапевтических мероприятий.

Формула изобретения

Способ оценки состояния гомеостаза путем исследования биологической жидкости, отличающийся тем, что проводят сравнительное исследование зональных структур высушенных капель биологической жидкости до, непосредственно после воздействия, спустя определенные интервалы времени после воздействия физического фактора на биожидкость и при быстром восстановлении параметров зональных структур биожидкости после воздействия к исходным параметрам до воздействия оценивают состояние гомеостаза как устойчивое, а при отсутствии или замедлении восстановления - как неустойчивое.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к применению порфиринов для обнаружения рака легких, а более конкретно к способу использования тетра-арилпорфиринов, примером которых является 5,10,15,20-тетракис(4-карбоксифенил)порфин, для обнаружения и лечения рака легких

Изобретение относится к медицине и биологии и может быть использовано, в частности, при использовании антиоксидантных свойств лекарственных препаратов, применяемых для коррекции процессов перекисного окисления липидов

Изобретение относится к медицине, именно к цитологии, гистологии, патанатомиии, морфологии, акушерству, педиатрии

Изобретение относится к медицине, в частности к кардиологии, и позволяет повысить точность дифференциальной диагностики легочных осложнений при остром инфаркте миокарда

Изобретение относится к медицине, в частности к лабораторным способам диагностики, и может быть использовано при комплексной диагностике в онкологических лечебных учреждениях и является усовершенствованием известного способа, описанного в [1]

Изобретение относится к медицине, а именно к невралогии

Изобретение относится к медицине и биологии и может быть использовано для стимуляции иммунного ответа у лабораторных животных

Изобретение относится к медицине, радиобиологии и биофизике

Изобретение относится к медицине, радиобиологии и биофизике

Изобретение относится к медицине, а именно к клинической биохимии и может быть использовано для определения нитратвосстанавливающей способности биологической жидкости

Изобретение относится к медицине, а более конкретно к офтальмологии, и может быть использовано для прижизненного определения объема задней камеры глаза методом ультразвуковой биомикроскопии

Изобретение относится к области медицины, преимущественно к педиатрии, и найдет использование для профилактики железодефицитной анемии у детей из семей участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и у детей, проживающих на территории, загрязненной радионуклидами

Изобретение относится к медицине, а именно к фтизиатрии, и может быть использовано в диагностике туберкулеза периферических лимфатических узлов в активной стадии
Наверх