Экспресс-способ определения признаков напряженности общей неспецифической адаптационной реакции организма больного при проведении лазерной терапии

 

Способ может быть использован в лазерной медицине. При проведении лазерной терапии по гистограммам лейкоцитов до и после сеанса обнаруживают зоны распределения гранулоцитов и вычисляют их асимметрию. Находят значение суммы полученных до и после сеанса лазерной терапии данных и по ее значению делают вывод об увеличении или об уменьшении числа признаков напряженности адаптационной реакции. Способ позволяет в два раза снизить время выполнения исследования, обработки и анализа результатов. 1 табл., 4 ил.

Предлагаемое изобретение относится к медицине, а именно к лазерной терапии, и может быть использовано для определения признаков напряженности общей неспецифической адаптационной реакции организма больного.

Сущность изобретения, выполняемого на базе расчета гистограмм лейкоцитов, наблюдаемых до и после сеанса, в том, что в каждой зоне распределения гранулоцитов вычисляют асимметрию, находят значение суммы полученных данных и если указанная сумма меньше минус 0,3 0,07, то делают вывод о появлении признаков напряженности, либо об увеличении их числа; при значении указанной суммы, равной или более величины минус 0,3 0,07, считают, что число признаков напряженности адаптационной реакции значительно уменьшено, либо таких признаков нет (Фиг. 4, табл. 1).

Известны аналоги данного изобретения [1, 2]. В них о наличии признаков напряженности можно судить только после стандартных клинических исследований крови, выполняемых неоднократно. Диагностика осуществляется наблюдением несколько дней.

В качестве прототипа выбрано открытие Д.Х. Гаркави и др. N 158, СССР [3] . В данном методе вычисляют значения различных составляющих белой крови и по их процентному содержанию делают вывод о наличии или об отсутствии элементов напряженности вызванной реакции. Недостатки прототипа - длительное и кропотливое выполнение исследования.

В настоящем изобретении решена задача сокращения времени исследования и повышения производительности труда в процессе диагностики адаптационной реакции, Поставленная задача решена тем, что в каждой зоне распределения гранулоцитов вычисляют асимметрию, находят суммарное значение полученных данных по формуле A = A1 + A2 где A1 - асимметрия до воздействия лазерного излучения; A2 - асимметрия после воздействия, и если A <-0,30 0,07, то делают вывод о появлении либо об увеличении количества признаков напряженности адаптационной реакции, при A -0,30 0,07 считают, что число таких признаков значительно уменьшено, либо таких признаков нет.

Способ выполняется в следующей последовательности. На полимодальной гистограмме распределения лейкоцитов, фиг. 1, анализируют зону 1 распределения гранулоцитов. Наклон левого участка 2 указанной зоны 1 пропорционален [4] количеству базофилов, эозинофилов, палочкоядерных нейтрофилов и некоторых других составляющих белой крови. Численное значение крутизны наклонов на гистограмме распределения, фиг. 1, характеризуется показателем асимметрии [5] , обозначенным AS. Если более вытянутый склон кривой распределения расположен слева от оси симметрии, то AS < 0; если справа AS > 0; симметрично AS = 0 По гистограммам распределения, фиг. 2, грацулоцитов, полученным до и после сеанса лазерной терапии, выполняют расчет асимметрий A1 и A2 соответственно. Находят относительное значение суммы A = A1 + A2.

Указанная сумма в дифференциальной форме численно отображает динамику перераспределения базофилов, эозинофилов, палочкоядерных нейтрофилов в левом участке зоны гранулоцитов, а данный факт подтверждает [3] изменение напряженности адаптационной реакции. Подтверждение [3] носит качественный характер, что требует дальнейшего анализа.

Авторами экспериментально определены, что при значении A < -0,30 0,07 у больного стойко регистрируются признаки напряженности общей неспецифической адаптационной реакции. Значение A < -0,37 характерно тем, что резко возрастает число признаков напряженности и на более высоких энергетических уровнях происходит вызываемая адаптационная реакция. При A > -0,23 вероятность появления признаков напряженности, по нашим экспериментальным данным, резко снижается, так как в данном случае лазерным излучением не вызывают необходимого увеличения базофилов, эозинофилов, палочкоядерных нейтрофилов и других составляющих белой крови.

По вычисленной на гистограммах величине суммы асимметрий A = A1 + A2 и экспериментально найденных граничных значениях показателей этой суммы получают оценку наличия или отсутствия напряженности адаптационной реакции в виде: при A < -0,30 0,07 делают вывод о появлении либо об увеличении количества признаков адаптационной реакции; если A -0,30 0,07 считают, что число таких признаков значительно уменьшено, либо таких признаков нет.

Примеры выполнения изобретений.

Пример 1. Больной М. , 47 лет. Диагноз: деформирующий консартроз II стадии, II степени функциональной недостаточности. Назначают лазерную терапию в соответствии с методическими рекомендациями в дозе 0,03 Дж/см2. До и после сеанса исследуют кровь и получают гистограммы, в данном случае, на автоматизированном анализаторе. На полученных гистограммах, фиг. 3, лейкоцитов выделяют зону гранулоцитов. По стандартным статистическим методикам в течение 20 - 25 минут расчитывают асимметрии: A1 = -0,12; A2 = -0,35. Суммируют полученные значения и находят A = A1 + A2 = -0,47. Численное значение A = -0,47 < -0,30. Делают вывод о том, что у больного имеются признаки напряженности общей адаптационной неспецифической реакции организма. Время инструментального анализа не превышает 30 минут пока больной отдыхает после лечения.

Пример 2. Больной К., 60 лет. Диагноз: деформирующий гонартроз слева II стадии, II степени функциональной недостаточности. Вторичный синовит. Назначают лазерную терапию. Перед сеансом пациенту исследуют форменные элементы белой крови, фиг. 4 - верхняя гистограмма. Низкоинтенсивное инфракрасное импульсное лазерное излучение назначают в дозе 0,02 Дж/см2. Через 5 минут после лазерного воздействия производят экспресс-анализ лейкоцитов, данные которого показаны на фиг. 4 - нижняя гистограмма. Через дигитайзер значения полученных гистограмм, фиг. 4, в течение 3 - 5 минут вводят в персональный компьютер и в соответствии со стандартной методикой расчета получают значения асимметрий A1 = - 0,25, A2 = +0,15; суммы A = -0,10 > -0,30. Делают вывод о том, что число признаков напряженности адаптационной реакции существенно уменьшилось. Исследование выполняют в течение 10 - 15 минут сразу же после сеанса лазерной терапии и дают соответствующие рекомендации пациенту непосредственно в кабинете лазерной терапии.

Эффективность предложенного способа в том, что решена задача оперативного определения и дальнейшего экспресс-контроля признаков напряженности адаптационных реакций; повышена производительность труда медперсонала, так как в предложенном изобретении уменьшено число анализируемых лабораторно-клинических исследований.

Сравнение результатов определения признаков напряженности общей неспецифической адаптационной реакции организма больного по способу, выбранному в качестве прототипа и по предложенному методу дано в таблице 1. Сравнение показывает, что время выполнения исследования, обработки и анализа результата в предложенном методе снижено почти в 2 раза.

Формула изобретения

Экспресс-способ определения признаков напряженности общей неспецифической адаптационной реакции организма больного при проведении лазерной терапии, контролируемой по гистограммам лейкоцитов до и после сеанса, отличающийся тем, что в каждой зоне распределения гранулоцитов вычисляют асимметрию, находят суммарное значение полученных данных по формуле A = A1 + A2, где A1 - асимметрия до воздействия лазерного излучения;
A2 - асимметрия после воздействия и если A < -0,30,
делают вывод о появлении либо об увеличении количества признаков напряженности адаптационной реакции, при A > 0,30 считают, что число таких признаков значительно уменьшено, либо таких признаков нет.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к медицине и к тем областям науки и техники, которые занимаются онкологией и касаются определения химического состава злокачественных опухолей
Изобретение относится к медицине, в частности к онкологии, и может быть использован при диагностике злокачественных новообразований

Изобретение относится к области медицинской техники получения изображений, в частности изображений твердых и мягких биотканей в стоматологии

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

Изобретение относится к медицине, радиобиологии и биофизике

Изобретение относится к стабильному кинетическому способу одновременного определения присутствия нескольких аналитов в одном образце среды на основе агглютинаци частиц
Изобретение относится к области медицины, а именно к клиническим методам исследования, и может быть использовано для оценки адренореактивности эритроцитов у женщин с физиологическим и осложненным течением беременности и родового акта, а также у больных с воспалительными заболеваниями
Изобретение относится к медицине, в частности, к гинекологии

Изобретение относится к области медицины, а именно к иммунологии
Изобретение относится к области медицины и в частности к рефлексотерапевтическим способам диагностики состояния организма человека и может быть использовано при контроле состояния людей при комплексном проведении массовых профилактических, профессиональных или иных исследований

Изобретение относится к ветеринарии, в частности к диагностике дисбактериоза кишечника молодняка сельскохозяйственных животных, а конкретно - к определению видов слизи в испражнениях телят и поросят при дисбактериозе кишечника

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано при диагностике онкологических заболеваний
Изобретение относится к медицине, а именно к патологической анатомии

Изобретение относится к медицине и может быть использовано в клинической практике для раннего и своевременного выявления нарушений развития новорожденного

Изобретение относится к медицине и к тем областям науки и техники, которые занимаются онкологией и касаются определения химического состава злокачественных опухолей
Наверх