Разработка температурной модели дистальных фаланг пальцев пригодной для оценки артериального давления

Разработка модели, которая позволяет оценить температуру дистальных фаланг пальцев а, соответственно, и уровень артериального давления, как в стационарных условиях, так и во время переходных процессов. Экспериментальная проверка разработанной модели.

Рубрика Медицина
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.07.2017
Размер файла 163,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Разработка температурной модели дистальных фаланг пальцев пригодной для оценки артериального давления

В.М. Строев,

А.И. Истомина,

А.Ю. Волков

Введение

Артериальная гипертензия является одним из самых распространенных заболеваний во всем мире. Повышение давления приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, нарушению мозгового кровообращения, поражению сосудов ног. Для больных артериальной гипертензией крайне важен постоянный контроль артериального давления, который не всегда возможен вне стационарных условий. Регулярный контроль артериального давления у людей, страдающих артериальной гипертензией, позволяет снизить уровень смертности от инсульта головного мозга на 48%.

Современное состояние

В настоящее время наблюдается тенденция к разработке неманжетных способов измерения артериального давления, что позволяет уменьшить дискомфорт при измерении и обеспечить непрерывный контроль за артериальным давлением. Известно устройство для безманжетного измерения артериального давления и частоты пульса [1] в корпусе по форме авторучки. Данный метод находится на стадии разработки.

Также разрабатывается метод измерения величины артериального давления по таким показателям работы системы кровообращения, как время распространения пульсовой волны, частота сердечных сокращений, параметры вариабельности сердечного ритма, продолжительность систолических интервалов [2].

В [3] рассматривается модель для нейросети, которую предполагается использовать для измерения систолического и диастолического давления с помощью фотоплетизмографа. Недостатком данного направления является постоянное облучение крови инфракрасными излучателями. Считается, что облучение при диагностике не оказывает заметного влияния на объект воздействия [4]. Но в настоящее время не достаточно исследовано продолжительное многолетнее воздействие такого измерителя для выявления случаев, когда пациент не воспринимает резких изменений артериального давления.

В данной статье мы остановимся на разработке модели температуры дистальных фаланг пальцев для тепловых методов контроля артериального давления.

Разработка предлагаемой модели

температура дистальный фаланга палец

Для оценки эффективности существующих методов были проанализированы температурные модели для дистальных фаланг пальцев.

Наличие тесной взаимосвязи температуры дистальных фаланг пальцев с кровенаполнением подтверждается результатами исследований [5].

На рис. 1 представлена температурная модель дистальных фаланг пальцев, основными компонентами которой являются кожный покров, подкожные кровеносные сосуды и окружающий воздух [6]. Введем следующие обозначения: - температура окружающей среды, T- температура дистальных фаланг пальцев, q- уровень теплоотдачи, L - толщина кожи, Tb - температура глубинных слоев, в которых находятся кровеносные сосуды. Кроме того кожа характеризуется такими параметрами, как температуропроводность (л) и коэффициент теплоотдачи (б).

Рис. 1. - Температурная модель дистальных фаланг пальцев.

В стационарных условиях равновесия данная модель описывается следующим выражением [7]:

, (1)

где .

Модель A. Shitzera [8] описывается уравнением

.

где t - время, с - плотность ткани, сb - плотность крови, cs - удельная теплоёмкость биоткани, cb - удельная теплоёмкость крови, S - площадь пальца, Tkr - температура крови, Tair - температура воздуха, T(t) - температура поверхности кожи, BF - объемный кровоток, б- коэффициент теплоотдачи.

Данная модель не учитывает толщину слоя кожи, поэтому влияние температуры окружающей среды в данной модели сводится к минимуму. Кроме того трудно с необходимой точностью определить реальные значения входящих в модель параметров.

Также известна модель, в которой зависимость температуры дистальных фаланг пальцев от артериального давления в переходной период определяется уравнением [9]

, (2)

где T - температура концевой фаланги пальца кисти, C1 - интенсивность изменения температуры за счет изменения уровня артериального давления, P - текущее артериальное давление, P* - стационарное артериальное давление, C2 - интенсивность нормализации уровня температуры, T* - стационарная температура концевой фаланги пальца кисти.

На основе первых двух предыдущих моделей была разработана усовершенствованная модель (3). В формуле Шитцера правая часть, описывающую стационарное состояние дистальных фаланг пальцев, заменена на выражение первой модели, а левая часть записана с обобщенным параметром г. Таким образом, полученная модель совмещает свойства первой и второй модели.

, (3)

где температура глубинных слоев связана с температурой крови через коэффициент пропорциональности b, который в свою очередь определяется кровенаполнением глубинного слоя и уровнем артериального давления P, т.е.

.

Из выражения (1) выразим стационарное значение температуры дистальных фаланг пальцев

,

Где - температура глубинных слоев, в которых находятся кровеносные сосуды, в стационарных условиях, поэтому определим, что .

К значению Т в выражение (3) добавим Т* и вычтем значение Т*, полученное по первой модели. Тогда

. (4)

Данное уравнение (4) можно представить в обобщенном виде:

,

где C3 - интенсивность изменения температуры за счет изменения температуры окружающей среды.

Коэффициенты C1, C2, C3 определяются опытным путем. C1 и C2 - по результатам окклюзионного теста [10], а коэффициент C3 - по результатам климатического теста. Климатический тест подразумевает определение температур дистальных фаланг пальцев при двух разных температурах окружающей среды, а также определение времени переходного процесса.

Полученная модель соответствует модели терморегуляции, но дополнительно учитывает влияние температуры окружающей среды.

Найдем решение для изменения температуры дистальных фаланг пальцев при скачкообразном изменении давления на ДP при условии неизменной температуры окружающей среды.

Решением данного уравнения является

.

На рис. 2 изображена зависимость изменения температуры дистальных фаланг пальцев от изменения артериального давления.

Таким образом, после изменения давления на ДP начинается экспоненциальный переходной процесс изменения температуры ДФП. В результате температура устанавливается на новом уровне

Этот уровень можно использовать для определения артериального давления, поэтому необходимо постоянно осуществлять контроль температуры дистальных фаланг пальцев, выявлять наличие переходных процессов, вычислять новые значения давления в момент окончания переходных процессов.

Рис. 2. - Зависимость изменения температуры дистальных фаланг пальцев от изменения артериального давления.

Экспоненциальная зависимость изменения температуры дистальных фаланг пальцев будет характерна как для изменения давления, так и для изменения температуры среды, но скорость переходных процессов для этих двух случаев будет различной.

Полученная модель была проверена опытным путем (рис. 3).

Полученные результаты подтверждают взаимосвязь температуры дистальных фаланг пальцев и артериального давления. Причем, во втором случае у испытуемого фиксировалось увеличение артериального давления и восстановление его уровня в течение 7 минут, что подтвердилось поведением термограммы.

а)

б)

Рис. 3. - Тестовые исследования предполагали отслеживание динамики изменения температуры дистальных фаланг пальцев при а) применении препаратов, понижающих артериальное давление; б) физических нагрузок.

Полученные результаты исследований подтверждают экспоненциальное изменение температуры дистальных фаланг пальцев при скачкообразном изменении артериального давления или температуры окружающей среды, а также возможность использования данного метода для непрерывного контроля артериального давления.

Литература

1. Пат. 2 446 738 Российская Федерация, МПК A61B 5/022. Устройство для безманжетного измерения артериального давления и частоты пульса/ Коршунов В.М.: заявитель и патентообладатель Коршунов Виктор Михайлович - № 2010140940/14; заявл. 06.10.2010; опубл. 10.04.2012.: ил.

2. Антончик О., Джадуэй А., Шульгин В. Алгоритм безманжентной оценки артериального давления на основе метода максимального правдоподобия // Клиническая информатика и телемедицина: Т.6. -Харьков: УАКМ и Институт МИТ, 2015. С. 63-68.

3. Семенистая Е.В., Максимов А.В. О подходе к построению модели дистальных сосудов пригодной для оценки артериального давления // Инженерный вестник Дона, 2012, №4 Ч.2 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1469

4. Куликова И.В., Малюков С.П., Петерс С.И. Разработка модели взаимодействия лазерного излучения с биологическими тканями // Инженерный вестник Дона, 2013, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/1999

5. Stikbakke E., Mercer B.J. An Infrared thermographic and Doppler flowmetric investigation of skin perfusion in the forearm and finger tip flowing a short period of vascular stasis // Thermology international. 2008. Vol.18. №3. pp.107-111.

6. Истомина А.И. Мониторинг артериального давления по температурным параметрам дистальных фаланг пальцев / А.И. Истомина, В.М. Строев // Математические методы в технике и технологиях - ММТТ-27: сб. трудов XXVII Междунар. науч. конф.: в 12 т. Т.6. Секции 6, 7, 8 / под общ. ред. А.А. Большакова. - Тамбов: Тамбовск. гос. техн. ун-т, 2014. С. 145-147.

7. Пат. 1076773 Российская Федерация, МПК G01K7/02. Устройство для определения температуры/ Балашов А.Н., Горемыкин Ю.В., Захаров Ю.П., Чернов В.В.: заявитель и патентообладатель Специализированное конструкторско-технологическое бюро твердотельной электроники с опытным производством Института прикладной физики АН МССР - № 3483998/18-10; заявл. 13.08.1982; опубл. 28.02.1984.: ил.

8. Shitzer A. et al. Lumped-parameter tissue temperature-blood perfusion model of a cold-stressed fingertip // Journal of Appl. Phusiol. 1996. Vol. 80. pp. 1829-1834.

9. Модель процесса биоуправления при мониторировании кожной температуры/ Российская академия наук сибирское отделение «Автометрия». - 1996, № 6 - Новосибирск: Российская академия наук сибирское отделение, 1996 - Ежемес. C. 26-30 - УДК 577.3: 616.1.

10. Пат. 2405416 Российская Федерация, МПК A61B5/01. Способ диагностики функционального состояния периферических сосудов/ Усанов Д.А., Скрипаль А.В., Протопопов А.А., Сагайдачный А.А.: заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского" - № 2009117567/14; заявл. 12.05.2009; опубл. 10.12.2010.: ил.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Формирование кровяного давления человека. Артериальное давление. Вариабельность артериального давления. Циркадные колебания артериального давления. Методы измерения кровяного давления. Осциллометрическая методика определения артериального давления.

    реферат [364,6 K], добавлен 16.02.2010

  • Гемодинамические факторы, определяющие величину артериального давления. Уровни артериального давления. Физиологические механизмы регуляции артериального давления. Эссенциальная артериальная гипертензия. Симптоматические артериальные гипертензии.

    дипломная работа [111,9 K], добавлен 24.06.2011

  • Принципы товароведческого анализа аппаратов для измерения артериального давления и фармацевтической опеки при их реализации. Анализ ассортимента тонометров, представленных в аптеках города Смоленска, наиболее часто приобретаемые модели тонометров.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 22.07.2017

  • Понятие кровяного давления как гидравлической силы, с которой кровь воздействует на стенки сосудов. Определение давления крови, обуславливающие его величину факторы. График изменения артериального давления в различных отделах сердечно-сосудистой системы.

    презентация [328,4 K], добавлен 19.03.2015

  • Изолированные и сочетанные повреждения костей, сухожилий, мышц кисти. Переломы основания, диафиза кисти, пястных костей, фаланг пальцев. Диагностика и лечение переломов. Приспособления и активные движения для восстановления функции поврежденных пальцев.

    реферат [1018,1 K], добавлен 10.11.2009

  • Анализ отличий механизма травмы, характера перелома и вида смещения повреждений I пястной кости от переломов II-V пястных костей. Изучение особенностей перелома Беннета. Консервативное и хирургическое лечение. Перелом пальцев кисти. Скелетное вытяжение.

    презентация [2,4 M], добавлен 17.12.2016

  • Общая характеристика компонентов системы кровообращения. Артериальный пульс, его происхождение и свойства, ритм и частота. Артериальное давление, факторы, которые определяют его величину. Методы регистрации и исследования артериального пульса и давления.

    реферат [17,9 K], добавлен 04.10.2009

  • Понятие и причины возникновения артериальной гипертензии как стойкого повышения систолического артериального давления до 140 мм рт.ст. и выше и/или диастолического артериального давления до 90 мм рт.ст. и выше, ее классификация и типы, клиника и лечение.

    презентация [1,6 M], добавлен 18.11.2013

  • Кривая артериального давления. Методы исследования артериального давления у человека: метод Короткова, осциллография. Возрастные нормы. Миогенный или базальный тонус. Опыт Клода Бернара. Механизм сосудодвигательных реакций и сосудистые рефлексы.

    презентация [5,1 M], добавлен 13.12.2013

  • Гипертоническая болезнь как психосоматическое заболевание, ведущим синдромом которого является повышение артериального давления: рассмотрение основных причин возникновения. Знакомство с классификацией уровня артериального давления у лиц старше 18 лет.

    презентация [522,4 K], добавлен 06.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.