СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЧЕЛОВЕКА К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ ПАРЦИАЛЬНЫХ ДАВЛЕНИЙ АЗОТА ПО ИЗМЕНЕНИЮ СКОРОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ЗРИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗАТОРЕ Российский патент 2020 года по МПК A61B5/00 

Описание патента на изобретение RU2712067C1

Изобретение относится к области медицины, в частности морской медицины, может быть использовано в практике водолазной медицины для определения устойчивости человека к действию высоких парциальных давлений азота, путем оценки данных, полученных при измерении скорости переработки информации в зрительном анализаторе.

Определение устойчивости к действию высоких парциальных давлений азота является одним из важных мероприятий по обеспечению безопасности и эффективности профессиональной деятельности при работе человека под водой. Значимость определения устойчивости связана с тем, что на глубинах более 30 метров при дыхании воздухом у лиц неустойчивых к действию высоких парциальных давлений азота возникают выраженные изменения функции центральной нервной системы. Эти изменения проявляются, в первую очередь, возбуждением, а при очень высоких парциальных давлениях, свыше 720 кПа - торможением в центральной нервной системе, оба эффекта могут привести к витальной угрозе.

Известен способ определения степени индивидуальной устойчивости к декомпрессионной болезни (ДБ) путем оценки клинических данных, отличающийся тем, что оценку клинических данных у мужчин-водолазов в возрасте 20-30 лет, полученных при определении состояния функций организма, осуществляют за 30 минут до и через 30 минут после выхода из барокамеры: погружение на глубину 30 метров, нахождение на этой глубине в течение 1 часа и декомпрессия в течение 63 минут, при этом определяют показатели, характеризующие состояние центральной нервной и сердечно-сосудистой системы, а затем определяют индекс устойчивости к ДБ (ИУДБ). (Патент 2505952 С1 Российская Федерация, МПК А01В 5/02; А61В 5/16. Способ определения степени индивидуальной устойчивости к декомпрессионной болезни мужчин-водолазов в возрасте 20-30 лет / А.Ю. Шитов, А.А. Мясников, Б.Л. Макеев; №2012153187/14; заявл. 07.12.2012; опубл. 10.02.2014 // Изобретения. Полезные модели: офиц. бюл. - М.: ФИПС, 2014. - №4.) Кроме этого, известен способ определения индивидуальной устойчивости к декомпрессионной болезни. Данный способ основан на исследовании частоты сердечных сокращений в покое и при физической нагрузке. Одновременно определяют количество улавливаемых ультразвуком (используется ультразвуковая аппаратура) пузырьков газа в венозном кровотоке и по формуле рассчитывают уровень внутрисосудистого газообразования (Патент 2370204 С2 Российская Федерация, МПК А61В 5/00. Способ определения степени индивидуальной устойчивости к декомпрессионной болезни / А.А. Мясников, А.Ю. Шитов, А.В. Старовойт, А.В. Старков; ГОУ ВПО Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова. - №2006139481/14; заявл. 07.11.2006; опубл. 20.10.2009 // Изобретения. Полезные модели: офиц. бюл. - М.: ФИПС, 2009. - №29). Перечисленные работы не имеют прямого отношения к предлагаемому изобретению, т.к. в них оценивается устойчивость к декомпрессионной болезни, а не к действию высоких парциальных давлений азота.

В литературе описаны методики определения устойчивости к действию высоких парциальных давлений азота. Эти методики также направлены на определение устойчивости к воздействию высоких парциальных давлений азота, но имеют другие названия - «токсическое» или «наркотическое» действий азота. Разница в понятиях связана с характером влияния высоких парциальных давлений азота на человека, в связи с чем даны различные определения его названия. Описанные методики не предполагают быстрого и простого определения устойчивости человека к действию высоких парциальных давлений азота, отличаются сложностью проведения и опасностью из-за длительного нахождения под предельным давлением (Поликарпочкин, А.Н. Психофизиологическая оценка устойчивости организма человека к наркотическому действию азота и некоторые способы ее повышения: дис. … канд. мед. наук / А.Н. Поликарпочкин. Баку и Л., 1991. - 263 с.; Кленков, И.Р. Физиологическое обоснование критериев устойчивости организма человека к токсическому действию высоких парциальных давлений азота / И.Р. Кленков, Д.П. Зверев, Ю.М. Бобров, А.Н. Поликарпочкин // Вестник Российской военно-медицинской академии: XII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения больных в многопрофильном лечебном учреждении». - 2018. - №2(61). - С. 123.; Правила водолазной службы Военно-Морского Флота (ПВС ВМФ-2002) / МО РФ. М.: Воениздат, 2004. - Ч. II. - 176 с.; Правила водолазной службы Военно-Морского Флота (ПВС ВМФ-1985) / МО СССР. М.: Воениздат, 2004. - Ч. III. - 199 с.). Кроме того, в предлагаемом нами изобретении не оценивается большой объем клинических данных и не требуется привлечение медицинской аппаратуры. К тому же описанные в литературе методики не позволяют быстро, в скрининговом режиме, оценивать устойчивость человека к действию высоких парциальных давлений азота.

В основу изобретения положено создание более точного способа определения устойчивости человека к действию высоких парциальных давлений азота по изменению скорости переработки информации в зрительном анализаторе.

Целью изобретения является определение устойчивости человека к действию высоких парциальных давлений азота.

Цель достигается тем, что используется способ определения устойчивости человека к действию высоких парциальных давлений азота по изменению скорости переработки информации в зрительном анализаторе, отличающийся тем, что проводят корректурную пробу с кольцами Ландольта под наблюдением медицинского работника в барокамере при нормальном давлении и при избыточном давлении 7 кгс/см2.

На бланке корректурной пробы с кольцами Ландольта расположено 1020 колец - по 30 колец в строке, каждое кольцо имеет разрыв в одном из четырех направлений. Ориентируясь на циферблат часов, разрыв может располагаться в направлении 1, 3, 7, 9 часов. При выполнении пробы испытуемый должен распознавать и зачеркивать только кольца с заданными положениями разрыва: на 3 и 7 часа, далее рассчитывают скорость переработки информации в зрительном анализаторе по следующей формуле:

Аисх=(0,5436×N-2,807×n)/tc,

где Аисх - скорость переработки информации в зрительном анализаторе при нормальном давлении, бит/с; N - количество просмотренных колец за время корректурной пробы; n - количество допущенных ошибок в процессе корректурной пробы; tc - время выполнения корректурной пробы в секундах.

Затем корректурную пробу с кольцами Ландольта проводят в условиях избыточного давления воздуха равного 7,0 кгс/см2 в барокамере под наблюдением медицинского работника, но уже с другим сочетанием колец с разрывами на 1 и 9 часов и рассчитывают скорость переработки информации в зрительном анализаторе при избыточном давлении Аизб по формуле:

Аизб=(0,5436×N-2,807×n)/tc

где Аизб - скорость переработки информации в зрительном анализаторе в условиях избыточного давления, бит/с; N - количество просмотренных колец за время корректурной пробы; n - количество допущенных ошибок в процессе корректурной пробы; tc - время выполнения корректурной пробы в секундах.

После чего вычисляют показатель ΔА - степень изменения скорости переработки информации, %:

ΔА=(Аизбисх)/Аисх)×100

Затем показателю ΔА определяют устойчивость человека к действию высоких парциальных давлений азота, УДА:

УДА=1,733+0,068×ΔА,

где ΔА - степень изменения скорости переработки информации, %;

и при значении УДА менее 0,265, испытуемого относят к неустойчивым, а при значении УВ 0,265 и более испытуемого относят к устойчивым к действию высоких парциальных давлений азота.

Предлагаемое решение является принципиально новым, так как в нем применена только корректурная проба с кольцами Ландольта, проводимая в течение 3-х минут и учтено минимально необходимое количество параметров, характеризующих деятельность центральной нервной системы, что обеспечивает скрининговую, точную и быструю оценку устойчивости человека к действию высоких парциальных давлений азота.

Способ реализуется следующим образом:

Используется способ определения устойчивости человека к действию высоких парциальных давлений азота по изменению скорости переработки информации в зрительном анализаторе, отличающийся тем, что проводят корректурную пробу с кольцами Ландольта под наблюдением медицинского работника в барокамере при нормальном давлении и при избыточном давлении 7 кгс/см2.

На бланке корректурной пробы с кольцами Ландольта расположено 1020 колец - по 30 колец в строке, каждое кольцо имеет разрыв в одном из четырех направлений. Ориентируясь на циферблат часов, разрыв может располагаться в направлении 1, 3, 7, 9 часов. При выполнении пробы испытуемый должен распознавать и зачеркивать только кольца с заданными положениями разрыва: на 3 и 7 часа, далее рассчитывают скорость переработки информации в зрительном анализаторе по следующей формуле:

Аисх=(0,5436×N-2,807×n)/tc,

где Аисх - скорость переработки информации в зрительном анализаторе при нормальном давлении, бит/с; N - количество просмотренных колец за время корректурной пробы; n - количество допущенных ошибок в процессе корректурной пробы; tc - время выполнения корректурной пробы в секундах.

Затем корректурную пробу с кольцами Ландольта проводят в условиях избыточного давления воздуха равного 7,0 кгс/см2 в барокамере под наблюдением медицинского работника, но уже с другим сочетанием колец с разрывами на 1 и 9 часов и рассчитывают скорость переработки информации в зрительном анализаторе при избыточном давлении Аизб по формуле:

Аизб=(0,5436×N-2,807×n)/tc.

где Аизб - скорость переработки информации в зрительном анализаторе в условиях избыточного давления, бит/с; N - количество просмотренных колец за время корректурной пробы; n - количество допущенных ошибок в процессе корректурной пробы; tc - время выполнения корректурной пробы в секундах.

После чего вычисляют показатель ΔА - степень изменения скорости переработки информации, %:

ΔА=(Аизбисх)/Аисх)×100

Затем показателю ΔА определяют устойчивость человека к действию высоких парциальных давлений азота, УДА:

УДА=1,733+0,068×ΔА,

где ΔА - степень изменения скорости переработки информации, %;

и при значении УДА менее 0,26547, испытуемого относят к неустойчивым, а при значении УВ 0,26547 и более испытуемого относят к устойчивым к действию высоких парциальных давлений азота.

Например, необходимо определить устойчивость водолазов к действию высоких парциальных давлений азота у двух водолазов: «Д», «В». Для этого водолазов помещают в барокамеру и при нормальном давлении под наблюдением медицинского работника они в течение 3-х минут выполняют корректурную пробу с кольцами Ландольта, затем рассчитывают скорость переработки информации в зрительном анализаторе по следующей формуле:

Аисх=(0,5436×N-2,807×n)/tc,

При этом у водолаза «Д» получены следующие результаты:

N - 293

n - 18

При использовании формулы получаем:

Аисх=(0,5436×293-2,807×18)/180,

таким образом, скорость переработки информации в зрительном анализаторе Аисх, в барокамере при нормальном давлении, у водолаза «Д» составит - 0,604.

У водолаза «В» получены следующие результаты:

N - 256

n - 15

При использовании формулы получаем:

Аисх=(0,5436×256-2,807×15)/180,

следовательно, скорость переработки информации в зрительном анализаторе Аисх, в барокамере при нормальном давлении, у водолаза «В» составит - 0,539.

После этого в барокамере повышают давление воздуха до 7,0 кгс/см2 и на этом давлении в течение 3-х минут водолазы выполняют корректурную пробу с кольцами Ландольта, затем рассчитывают скорость переработки информации в зрительном анализаторе по следующей формуле:

Аизб=(0,5436×N-2,807×n)/tc,

При этом у водолаза «Д» получены следующие результаты:

N - 275

n - 26

При использовании формулы получаем:

Аизб=(0,5436×275-2,807×26)/180,

таким образом, скорость переработки информации в зрительном анализаторе Аизб, в барокамере при повышенном давлении, у водолаза «Д» составит - 0,425.

У водолаза «В» получены следующие результаты:

N - 248

n - 18

При использовании формулы получаем:

Аизб=(0,5436×248-2,807×18)/180,

следовательно, скорость переработки информации в зрительном анализаторе Аизб, в барокамере при повышенном давлении, у водолаза «В» составит - 0,468.

После этого вычисляем ΔА - степень изменения показателя скорости переработки информации, %:

ΔА=(Аизбисх)/Аисх)×100

У водолаза «Д» она составит:

ΔА=(0,425-0,604)/0,604)×100

ΔА=-29,636

У водолаза «В» она составит:

ΔА=(0,468-0,539)/0,539)×100

ΔА=-13,173

После этого определяют устойчивость водолазов к действию высоких парциальных давлений азота по скорости переработки информации в зрительном анализаторе, УДА:

УДА=1,733+0,068×ΔА,

У водолаза «Д» она составит:

УДА=1,733+0,068×(-29,636)

УДА=1,733-2,015

УДА=-0,282

У водолаза «В» она составит:

УДА=1,733+0,068×(-13,173)

УДА=1,733-0,896

УДА=0,837

Исходя из полученных результатов водолаз «Д» будет неустойчивым, а водолаз «В» будет устойчивым к действию высоких парциальных давлений азота.

Таким образом, по изменению скорости переработки информации в зрительном анализаторе, путем оценки данных, полученных при измерении скорости переработки информации в зрительном анализаторе, определяется устойчивость человека к действию высоких парциальных давлений азота.

Похожие патенты RU2712067C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОДОЛАЗОВ К ТОКСИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ АЗОТА 2018
  • Зверев Дмитрий Павлович
  • Бобров Юрий Михайлович
  • Поликарпочкин Александр Николаевич
  • Шитов Арсений Юрьевич
RU2688788C1
СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ АЗОТА У ВОДОЛАЗОВ 2018
  • Зверев Дмитрий Павлович
  • Бобров Юрий Михайлович
  • Поликарпочкин Александр Николаевич
  • Шитов Арсений Юрьевич
RU2688681C1
Способ оценки подвижности нервных процессов 2017
  • Дорохов Евгений Владимирович
  • Склярова Татьяна Петровна
  • Попов Константин Владимирович
  • Полюхов Егор Валерьевич
RU2686247C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ ОПЕРАТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА 2004
  • Шкрабак Владимир Степанович
  • Григорьева Мария Васильевна
  • Шкрабак Владимир Владимирович
  • Коликова Ирина Ивановна
  • Шкрабак Роман Владимирович
  • Овчинникова Елена Ильинична
RU2275856C1
Способ проведения корректурных проб 1984
  • Трезубов Владимир Николаевич
  • Незнамов Григорий Георгиевич
  • Лазарева Ольга Викторовна
  • Малин Алексей Алексеевич
  • Быстров Юрий Геннадьевич
SU1346132A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДАПТИРОВАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА К ВОДОЛАЗНОЙ ПОДГОТОВКЕ 2010
  • Шитов Арсений Юрьевич
  • Андрусенко Андрей Николаевич
  • Макеев Борис Лаврович
RU2444985C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОДОЛАЗОВ К ТОКСИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ АЗОТА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ФУНКЦИЙ ПОЧЕК 2019
  • Шитов Арсений Юрьевич
RU2709469C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ У ЛИЦ С ПОНИЖЕННЫМ ЗРЕНИЕМ 2008
  • Егорова Татьяна Семеновна
  • Нероева Наталия Владимировна
RU2367335C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОДОЛАЗОВ К ГИПОКСИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ФУНКЦИЙ ПОЧЕК 2019
  • Шитов Арсений Юрьевич
RU2709467C1
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ 2013
  • Блохин Борис Моисеевич
  • Королева Юлия Вячеславовна
  • Шурыгина Светлана Вячеславовна
  • Кабишева Екатерина Викторовна
  • Королев Александр Владимирович
  • Овчаренко Евгений Юрьевич
  • Гаврютина Ирина Валерьевна
RU2526945C1

Реферат патента 2020 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЧЕЛОВЕКА К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ ПАРЦИАЛЬНЫХ ДАВЛЕНИЙ АЗОТА ПО ИЗМЕНЕНИЮ СКОРОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ЗРИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗАТОРЕ

Изобретение относится к области медицины, в частности морской медицины, может быть использовано для определения устойчивости человека к действию высоких парциальных давлений азота. Проводят корректурную пробу с кольцами Ландольта под наблюдением медицинского работника в барокамере при нормальном давлении и при избыточном давлении 7 кгс/см2. При этом на бланке корректурной пробы с кольцами Ландольта располагают 1020 колец - по 30 колец в строке, каждое кольцо имеет разрыв в одном из четырех направлений, например, при ориентации на циферблат часов, разрыв могут располагать в направлении 1, 3, 7, 9 часов. При выполнении пробы испытуемый должен распознавать и зачеркивать только кольца с заданными положениями разрыва: на 3 и 7 часа. Далее рассчитывают скорость переработки информации в зрительном анализаторе по заявленной формуле. Затем корректурную пробу с кольцами Ландольта проводят в условиях избыточного давления воздуха, равного 7,0 кгс/см2, в барокамере под наблюдением медицинского работника, но уже с другим сочетанием колец с разрывами на 1 и 9 часов. Рассчитывают скорость переработки информации в зрительном анализаторе при избыточном давлении по заявленной формуле. После чего вычисляют показатель ΔА - степень изменения скорости переработки информации, %. По показателю ΔА определяют устойчивость человека к действию высоких парциальных давлений азота, УДА. При значении УДА менее 0,265 испытуемого относят к неустойчивым, а при значении УВ 0,265 и более испытуемого относят к устойчивым к действию высоких парциальных давлений азота. 1 пр.

Формула изобретения RU 2 712 067 C1

Способ определения устойчивости человека к действию высоких парциальных давлений азота по изменению скорости переработки информации в зрительном анализаторе, отличающийся тем, что проводят корректурную пробу с кольцами Ландольта под наблюдением медицинского работника в барокамере при нормальном давлении и при избыточном давлении 7 кгс/см2, при этом на бланке корректурной пробы с кольцами Ландольта располагают 1020 колец - по 30 колец в строке, каждое кольцо имеет разрыв в одном из четырех направлений, например, при ориентации на циферблат часов, разрыв могут располагать в направлении 1, 3, 7, 9 часов; при выполнении пробы испытуемый должен распознавать и зачеркивать только кольца с заданными положениями разрыва: на 3 и 7 часа; далее рассчитывают скорость переработки информации в зрительном анализаторе по следующей формуле:

Аисх=(0,5436×N-2,807×n)/tc,

где Аисх - скорость переработки информации в зрительном анализаторе при нормальном давлении, бит/с; N - количество просмотренных колец за время корректурной пробы; n - количество допущенных ошибок в процессе корректурной пробы; tc - время выполнения корректурной пробы в секундах;

затем корректурную пробу с кольцами Ландольта проводят в условиях избыточного давления воздуха, равного 7,0 кгс/см2, в барокамере под наблюдением медицинского работника, но уже с другим сочетанием колец с разрывами на 1 и 9 часов и рассчитывают скорость переработки информации в зрительном анализаторе при избыточном давлении Аизб по формуле

Аизб=(0,5436×N-2,807×n)/tc,

где Аизб - скорость переработки информации в зрительном анализаторе в условиях избыточного давления, бит/с; N - количество просмотренных колец за время корректурной пробы; n - количество допущенных ошибок в процессе корректурной пробы; tc - время выполнения корректурной пробы в секундах, после чего вычисляют показатель ΔА - степень изменения скорости переработки информации, %:

ΔА=(Аизбисх)/Аисх)×100,

затем по показателю ΔА определяют устойчивость человека к действию высоких парциальных давлений азота, УДА:

УДА=1,733+0,068×ΔА,

где ΔА - степень изменения скорости переработки информации, %;

и при значении УДА менее 0,265 испытуемого относят к неустойчивым, а при значении УВ 0,265 и более испытуемого относят к устойчивым к действию высоких парциальных давлений азота.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2712067C1

БОБРОВ Ю.М
Изменение показателей функционального состояния операторов различного профиля деятельности в условиях длительной герметизации
Мат
X Всеармейской науч.-пр
конференции "Баротерапия в комплексном лечении и реабилитации раненых, больных и пораженных"
Печь для сжигания твердых и жидких нечистот 1920
  • Евсеев А.П.
SU17A1
Приспособление с иглой для прочистки кухонь типа "Примус" 1923
  • Копейкин И.Ф.
SU40A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОДОЛАЗОВ 2000
  • Тихенко В.В.
  • Советов В.И.
  • Бухарин В.А.
  • Хатько И.Н.
RU2193338C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 50-60 ЛЕТ 2014
  • Шитов Арсений Юрьевич
  • Мясников Алексей Анатольевич
  • Макеев Борис Лаврович
RU2561284C1

RU 2 712 067 C1

Авторы

Зверев Дмитрий Павлович

Кленков Ильяс Рифатьевич

Шитов Арсений Юрьевич

Сапожников Кирилл Викторович

Даты

2020-01-24Публикация

2019-07-15Подача