Изобретение относится к медицине, а именно к электродным устройствам и может быть использовано при проведении интраоперационной биоимпедансометрии.
Известно электродное устройство для измерения полного электрического сопротивления (импеданса) биологических тканей (Егоров Ю.В., Кузнецова Г.Д. Мозг как объемный проводник. М., «Наука», 1976, с 46.), состоящее из корпуса, изготовленного в виде стеклянной микропипетки с диаметром конца 200-250 мкм, серебряных проводников, медных проводов и заполнителя (эпоксидная смола).
Недостатками известного электрода являются: невозможность проведения биоимпедансометрии биологических тканей большой площади, невозможность регулирования толщины пласта измеряемой ткани.
Цель изобретения: создание электрода для биоимпедансометрии с возможностью измерения различных по объему, толщине и глубине залегания структур в биологических тканях.
Сущность изобретения состоит в том, что корпус предлагаемого электрода состоит из двух, аналогичных частей, соединенных между собой, с возможностью перемещения по горизонтали, каждая из которых имеет выдвижной заостренный полый наконечник с миллиметровой шкалой из диэлектрика, с выдвижным съемным проводником внутри, изготовленным из токопроводящего материала.
Сущность изобретения поясняется чертежом. На чертеже изображен общий вид электрода.
Электрод содержит корпус 1, состоящий из двух аналогичных частей, соединенных между собой винтовым креплением 2. Корпус 1 имеет полый заостренный наконечник 3, закрепленный на корпусе 1 винтом 4, с помощью которого регулируется степень выдвижения наконечника 3. Наконечник 3 содержит внутри съемный проводник 5, диаметр которого соответствует калибру наконечника 3 (300 мкм). На нерабочем конце проводника 5 через каждые 3 мм нанесены насечки, позволяющие контролировать степень погружения проводника в исследуемую ткань.
Устройство работает следующим образом: до начала измерения электрического сопротивления проводник 5 вводят в полый заостренный наконечник 3 таким образом, чтобы конец проводника был полностью скрыт диэлектриком. С помощью винтового крепления 2 устанавливают необходимое расстояние между наконечниками 3 (от 3 мм до 25 мм), что позволяет проводить исследование электрического сопротивления различных по площади биологических тканей. Наконечники 3 погружают в исследуемую ткань, контролируя глубину погружения по миллиметровой шкале, нанесенной на наконечниках 3 (от 1 мм до 40 мм), что позволяет проводить измерение электрического сопротивления интересующих участков биологических тканей без влияния электрического сопротивления окружающих тканей, повысив точность полученных показателей. Для измерения импеданса ткани проводники 5 погружают на глубину 3-6 мм. При необходимости можно провести серию измерений, поэтапно погружая проводники и контролируя глубину по нанесенным насечкам, что позволяет проводить исследование сопротивления всего объема интересующих тканей.
Предлагаемый электрод универсален, за счет изменения степени выдвижения проводника позволяет измерять электрическое сопротивление различных по толщине тканей.
За счет изменения расстояния между полыми наконечниками позволяет измерять электрическое сопротивление различных по площади тканей.
За счет изменения степени выдвижения проводника и глубины погружения полых наконечников позволяет измерять электрическое сопротивление различных по глубине залегания биологических структур, исключая влияние электрического сопротивления окружающих тканей.
Может найти применение при измерении электрического сопротивления тканей интраоперционно в эксперименте и чрескожно под контролем УЗИ в клинике.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ | 2012 |
|
RU2492806C1 |
Установка для исследования свойствгРуНТА | 1979 |
|
SU800281A1 |
Индикаторное устройство для обнаружения подземной утечки жидких углеводородных нефтепродуктов | 2022 |
|
RU2790830C1 |
УСТРОЙСТВО ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ И ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И СПАЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ИМПУЛЬСАМИ ТОКА "БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ" | 2006 |
|
RU2314839C1 |
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АБЛЯЦИИ | 2019 |
|
RU2777551C2 |
Устройство для измерения незаполненного объема резервуара с жидкостью | 1977 |
|
SU1077584A3 |
РАДИАЦИОННЫЙ АППЛИКАТОР | 2000 |
|
RU2266146C2 |
СОСТАВЫ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ НОСОСЛЁЗНОЙ СТИМУЛЯЦИИ | 2015 |
|
RU2698711C2 |
Сборная система заземления и молниезащиты и способ ее установки | 2017 |
|
RU2667904C1 |
Сборная система заземления и молниезащиты и способ ее установки | 2017 |
|
RU2733882C1 |
Изобретение относится к медицине и может быть использовано в хирургии, экспериментальной медицине. Электрод содержит корпус, который состоит из двух аналогичных частей, соединенных между собой винтовым креплением, каждая из которых имеет выдвижной полый наконечник, из диэлектрика, с выдвижным съемным проводником внутри, изготовленным из токопроводящих материалов. Такое выполнение обеспечивает устройству расширенные функциональные возможности. 1 ил.
Электрод для проведения биоимпедансометрии, состоящий из корпуса и проводников из токопроводящего материала, отличающийся тем, что корпус электрода состоит из двух аналогичных частей, соединенных между собой, с возможностью перемещения по горизонтали, каждая из которых имеет выдвижной заостренный полый наконечник из диэлектрика с миллиметровой шкалой, наконечники содержат внутри проводники из токопроводящего материала, выполненные выдвижными и съемными.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ | 2003 |
|
RU2269924C2 |
СПОСОБ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2001 |
|
RU2194490C1 |
ЭЛЕКТРОАЛГЕЗИМЕТР | 2003 |
|
RU2240841C1 |
ВНУТРИРОТОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ РЕОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | 1999 |
|
RU2164376C2 |
ЛЕГКАЯ ТРЕХМЕРНАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2508175C2 |
ЕГОРОВ Ю.В | |||
и др | |||
Мозг как объемный проводник | |||
- М.: Наука, 1976, с.46. |
Авторы
Даты
2008-03-10—Публикация
2006-11-02—Подача