Добавить новость
Ноябрь 2011 Декабрь 2011
Январь 2012
Февраль 2012
Март 2012
Апрель 2012
Май 2012
Июнь 2012
Июль 2012
Август 2012
Сентябрь 2012
Октябрь 2012
Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013 Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Январь 2014
Февраль 2014
Март 2014
Апрель 2014
Май 2014
Июнь 2014
Июль 2014
Август 2014
Сентябрь 2014
Октябрь 2014
Ноябрь 2014
Декабрь 2014
Январь 2015
Февраль 2015
Март 2015
Апрель 2015
Май 2015 Июнь 2015
Июль 2015
Август 2015
Сентябрь 2015
Октябрь 2015 Ноябрь 2015
Декабрь 2015
Январь 2016
Февраль 2016
Март 2016 Апрель 2016 Май 2016
Июнь 2016
Июль 2016
Август 2016
Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016
Январь 2017
Февраль 2017
Март 2017 Апрель 2017 Май 2017 Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017
Сентябрь 2017
Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
Январь 2018
Февраль 2018
Март 2018
Апрель 2018
Май 2018
Июнь 2018
Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Поиск города

Ничего не найдено

Бесконтактный способ измерения кровотока улучшили в России | Новости науки

0 56

Российские ученые разработали алгоритм, который позволяет с высокой точностью бесконтактно измерять, за какое время кровь от сердца доходит до определенного участка на теле, например, руки. Работе инструмента не мешают даже движения пациента, которые ранее ограничивали применение бесконтактных оптических датчиков в клинической практике. 

Разработка позволит врачам точнее оценивать состояние кровообращения у пациентов, которым устройства для измерений нельзя закрепить на коже — например, людей с ожогами и новорожденных, отметили в пресс-службе Российског онаучного фонда.

При обычных медицинских осмотрах, а также при проведении хирургических операций врачи измеряют у пациентов не только частоту пульса и давление, но и скорость пульсовой волны. Это скорость, с которой импульс давления крови, вызванный сокращением сердца, доходит до той или иной части тела. При этом, чем более «жесткие» стенки у сосудов, тем быстрее такая волна распространяется по организму. Отслеживать скорость пульсовой волны важно, поскольку она может указать на риск инфаркта и инсульта: слишком «жесткие» стенки сосудов хуже адаптируются к перепадам давления и создают дополнительную нагрузку на сердце.

Для измерения скорости пульсовой волны обычно используют нательные датчики, однако они крайне неудобны в случае пациентов с обширными ожогами и младенцев. Альтернативные бесконтактные оптические методы до сих пор были недостаточно точными: дыхание и малейшие движения человеческого тела создавали помехи (шумы) в сигнале.

Ученые из Института автоматики и процессов управления ДВО РАН (Владивосток) с коллегами улучшили алгоритм, с помощью которого обрабатывают данные с оптических приборов для бесконтактной оценки скорости пульсовой волны.

Для измерений авторы использовали стандартную для этой процедуры установку: камеру с зеленым светом, с помощью которой снимали участок кожи на предплечье пациента. Зеленый свет очень хорошо поглощается гемоглобином — красным пигментом крови, — поэтому по его яркости можно отслеживать изменение давления крови в сосудах. Так, когда пульсовая волна доходит до мелких сосудов под кожей, она сжимает капиллярную сеть, которая становится плотнее и, следовательно, поглощает больше зеленого света, а отраженный сигнал, воспринимаемый камерой, становится слабее. Таким образом, по изменению яркости камера может отследить пульсовую волну.

Чтобы точно знать момент каждого удара сердца и оценить точность бесконтактного измерения, ученые параллельно использовали электрокардиограф — прибор для считывания ритма сердца — и синхронизовали во времени сигналы с него и с видеокамеры.

Основная сложность измерений состояла в том, чтобы отличить реальные сигналы о движении крови от помех, вызванных движениями и дыханием человека. Это удалось благодаря новому алгоритму обработки изображений с камеры, основанному на корреляционной обработке сигналов электрокардиографа и камеры. Кроме того, алгоритм разбивал каждый кадр на множество мелких фрагментов, и отдельно отслеживал смещения каждого из них во времени. Такой подход позволил с высокой точностью в каждой точке кадра измерить амплитуду пульсовой волны (разницу между систолическим и диастолическим давлением) и время ее прихода (задержку между ударом сердца и моментом, когда пульс пришел в место наблюдения).

Авторы проверили, как работает алгоритм, измерив с его помощью скорость пульсовой волны у 47 здоровых людей. При этом у испытуемых ученые нагревали небольшой участок кожи на руке до 41°C. Это стандартный тест, который позволяет оценить, как сосуды реагируют на повышение температуры. В норме они должны расширяться, а кровоснабжение исследуемого участка — усиливаться. Оказалось, что локальный нагрев кожи до 41°C приводит к тому, что амплитуда пульсовой волны в предплечье увеличивается до 23 раз. Кроме того, в результате повышения температуры эта волна от сердца к руке доходит на 23% быстрее, чем в норме. При этом за пределами нагреваемого участка кожи подобных изменений не наблюдалось.

Этот эффект говорит о том, что при повышении температуры возникает явное перераспределение кровотока, большая часть которого идет в обход капиллярной сети, что и сказывается на скорости пульсовой волны. По такой реакции можно оценивать индивидуальную эффективность системы, поддерживающей температуру тела, которая чрезвычайно важна для жизнедеятельности человека. Кроме того, наблюдаемый эффект надо учитывать при оценке состояния сосудов (эластичности их стенок) которая позволяет выявлять риск сердечно-сосудистых заболеваний, например варикозного расширения вен, еще до появления серьезных симптомов.

«Предложенный метод позволяет адекватно оценить скорость распространения пульсовой волны от сердца до любой точки тела, не касаясь пациента. Это позволит использовать его в ситуациях, где контактные датчики неприменимы, например у пациентов с ожогами, новорожденных, во время хирургических операций. Наша главная задача на будущее — превратить этот пока экспериментальный инструмент в эффективный клинический метод», — рассказал руководитель проекта Алексей Камшилин, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории функциональных материалов и систем фотоники Института автоматики и процессов управления ДВО РАН.

В исследовании принимали участие сотрудники Института механики сплошных сред УрО РАН (Пермь), Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова (Санкт-Петербург), Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л.Г. Соколова (Санкт-Петербург), Тихоокеанского государственного медицинского университета (Владивосток), Института человеческого мозга имени Н.П. Бехтеревой РАН (Санкт-Петербург) и Университета ИТМО (Санкт-Петербург).

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Scientific Reports.





Все города России от А до Я

Загрузка...

Moscow.media

Читайте также

В тренде на этой неделе

31 марта завершается прием работ на российский конкурс «Лучший учитель» 2026 года

[LIVE] «Ак Барс» — «Сочи»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Пианист Борис Березовский: «Если эксперимент помогает лучше понять композитора — это хорошо»

Росавиация ввела временные ограничения полётов в Ижевске и Перми


Загрузка...
Ria.city
Rss.plus


Новости последнего часа со всей страны в непрерывном режиме 24/7 — здесь и сейчас с возможностью самостоятельной быстрой публикации интересных "живых" материалов из Вашего города и региона. Все новости, как они есть — честно, оперативно, без купюр.




Пермь на Russian.city


News-Life — паблик новостей в календарном формате на основе технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, тематического отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public. News-Life — ваши новости сегодня и сейчас. Опубликовать свою новость в любом городе и регионе можно мгновенно — здесь.
© News-Life — оперативные новости с мест событий по всей России (ежеминутное обновление, авторский контент, мгновенная публикация) с архивом и поиском по городам и регионам при помощи современных инженерных решений и алгоритмов от NL, с использованием технологических элементов самообучающегося "искусственного интеллекта" при информационной ресурсной поддержке международной веб-группы 103news.com в партнёрстве с сайтом SportsWeek.org и проектами: "Love", News24, Ru24.pro, Russia24.pro и др.