4:
эо Изобретение относится к криобиоло гии и криомедицине и может быть использовано для определения повреждения органа прикриоконсервировании. Известен способ определения повреждений органа при криоконсервировании при помощи оптической микроско пии. Способ заключается в извлечении из деконсервированного органа интере сующих участков, которые по общепринятой гистологической методике фиксируют в формалине, промывают, обезвоживают в спирте, просветляют в кселоле, заключают в парафин, готовят на микротоме срезы и окрашивают различными красителями, после чего под микроскопом определяют характер повреждения 1. Известен также способ, заключающийся в перфузии органа свинцовыми белилами, для чего в орган через артерию под давлением 100-180 мм рт.ст вводят свинцовые белила до момента / появления их из вены. После ркончания перфузии делают рентгеновский снимок органа, по которому оценивают состояние, сосудистой системы органа  2  . Недостатком известных способов является невозможность дифференциро.ванно регистрировать повреждения органа на каждом из этапов замораживания и хранения, определять момент возникновения поврежде1;ий, в связи с чем вопрос о поврежденности органа может быть решен только после полного цикла заг-ораживания-размораживания органа. Цель изобретения - возможность определения повреждений органа в целом в процессе криоконсервирования Поставленная цель достигается тем что согласно способу определения механических повреждений криоконсервированных органов в процессе криоконсервирования регистрируют возникновение ультразвуковых колебаний в органе . Способ осуществляют следующим образом. До начала замораживания орган при водят в контакт с дифференциальной термопарой, обеспечивающей измерение температуры органа, и звуководом, передающим ультразвуковые колебания от органа к измерительному пре образователю. Применение звуковода обеспечивает необходимую развязку между низкой и комнатной температурой и позволяет сохранить температуру датчика не ниже  при самых  длительных измерениях. После зтого осуществляют замораживание до выбран ной температуры, хранение и отогрев органа до комнатной температуры. На всех этих этапах регистрируют температуру органа, время от Йачала консервирования и ультразвуковые колебания, сопровождающие процесс возникновения и развития микро- и макротрещин. На фиг. 1 представлена блок-схема регистрирующей аппаратуры для осуществления предлагаемого способа; на фиг. 2 - термограмма охлаждения органа; на фиг. 3 - зависимость ультразвуковых сигналов в единицу времени от температуры, В устройстве 1 охлаждают или отогревают орган 2. Термопара 3 измеряет температуру органа. Сигнал с термопары 3 усиливается в усилителе 4. При образовании и развитии в органе разрывов возникает ультразвуковое излучение, которое через звуковод 5 передается измерительному преобразователю б. Напряжение с преобразователя 6 подается по экранированному кабелю на вход предусилителя 7, где происходит усиление, фильтрация и детектирование сигнала. Предусилитель 7 обеспечивает усиление сигнала на 60 дБ в. полосе частот, соответствующей резонансной частоте измерительного преобразователя. С предусилителя 7. сигнал через усилитель 8 видеоимпульсов подается на блок 9 измерения числа входных сигналов. Блок 9 состоит из последовательно соединенных, компаратора с регулируемым порогом срабатывания, формирователя нормированных импульсов, усред-. няющего усилителя и устройства ограничения. Блок 9 обеспечивает преобразование входной поел ед он а тел  ости импульсов в меняющееся с постоянной времени 0,1 с напряжение, уровень которого пропорционален числу входных сигналов за единицу времени. Устройство ограничения исключает перегрузку входных цепей регистрирующего прибора. С блока 9 сигнал подается на самописец 10, на который записывается t°и число входных ультрузвуковых импульсов, сопровождающих возникновение и развитие в органе микро- и макротрещин. По числу ультразвуковых импульсов определяют повреждение органа на каждом из этапов замораживания, хранения и отогрева, на основании чего делают вывод о целесообразности дальнейшего консервирования, оценивают правильность выбора режима консервирования и возможность трансплантации органа. Пример. Почку кролика, перфузированную 10%-ным водным раствором этиленгликоля на какодилатном буфере, приводят в контакт с дифференциальной термопарой и титановым звуководом с жестко закрешшнным пьезокерамическим. измерительным преобразователем из титаната-цирконата свинца, а затем помещают в металли

| название | год | авторы | номер документа | 
|---|---|---|---|
| Способ исследования процесса растекания расплавов по поверхности твердого тела | 1983 | 
 | SU1155911A1 | 
| УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГИХ КОНСТАНТ ДЕЛЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ | 2012 | 
 | RU2507515C1 | 
| АКУСТИЧЕСКИЙ БЛОК УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА | 2007 | 
 | RU2348907C1 | 
| СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ТВЕРДЫХ ЭЛЕКТРОДОВ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ ЭЛЕКТРОЛИТАМИ | 2011 | 
 | RU2471169C1 | 
| Способ криоконсервирования ядросодержащих клеток крови человека при температуре минус 80С | 2017 | 
 | RU2639892C1 | 
| Устройство контроля температуры металла в конверторе | 1980 | 
 | SU1073290A1 | 
| СПОСОБ КРИОКОНСЕРВИРОВАНИЯ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА | 2002 | 
 | RU2233589C2 | 
| Способ контроля процесса пайки | 1984 | 
 | SU1245420A1 | 
| Способ криоконсервирования живых одноклеточных организмов | 1982 | 
 | SU1076054A1 | 
| УСТРОЙСТВО ПРИВОДА НАСОСА ПЕРФУЗИОННОГО КОНТУРА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ОКСИГЕНАЦИИ КРОВИ | 2016 | 
 | RU2617093C1 | 
 
		
         
         
            СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ ОРГАНОВ, отличающийся  тем, что, с целью возможности определения повреждения органа в целом,  в процессе криоконсервирования регистрируют возникновение ультразвуковых колебаний в органе.
| Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 | 
 | SU1A1 | 
| Чугунный экономайзер с вертикально-расположенными трубами с поперечными ребрами | 1911 | 
 | SU1978A1 | 
| Киев | |||
| с | |||
| Приспособление для точного наложения листов бумаги при снятии оттисков | 1922 | 
 | SU6A1 | 
| Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 | 
 | SU2A1 | 
| Свердлов В.Б | |||
| Сегментарное строение печени и его значение в хирургии | |||
| Автореф | |||
| дис.канд.мед.наук | |||
| Калинин, 1966 (прототип). | |||
Авторы
Даты
1984-01-30—Публикация
1982-05-28—Подача