Предлагаемый способ предназначен служить объективным показателем пригодности тканей при гетеропластических операциях в тех случаях, когда пересадочный материал берется от трупа и, в особенности, при пересадках роговицы и кожи. Принцип данного способа основан на способности живых тканей поляризоваться под действием электрического тока. Жизнеспособность ткани (регенеративная способность) определяется величиной условного коэфициента K, который получается при делении электрического сопротивления ткани, измеренного на низкой частоте (10000 пер/сек) на сопротивление той же ткани, при том же положении электродов, измеренное при помощи токов высокой частоты (1000000 пер/сек), т.е.
По исследованиям автора, K варьируется у различных тканей от 9 до 2, причем величина этого коэфициента является характерной для данного вида ткани. При отмирании величина K постепенно падает и приближается к единице. Для роговицы глаза человека величина K нормально равна 2,5-3. Для пересадки пригоден материал, у которого K не падает ниже 1,7. Если измеренный коэфициент ниже 1,6, то подобная роговица непригодна для пересадки, так как у нее потеряна регенеративная способность. Лоскуты кожи смогут приживаться только в том случае, если их коэфициент не ниже 2,5.
При применении предлагаемого способа площадь электродов и тщательность их прилегания не играют никакой роли, так как мерой является не величина сопротивления, а, как уже сказано, соотношение двух сопротивлений на двух частотах, при которых поляризацией металлических электродов можно пренебречь и в качестве электродов брать пластинки или проволоки из любого металла (например, медь, серебро, платина).
На чертеже изображена примерная схема прибора для осуществления данного способа.
Для одновременного измерения электросопротивления животных тканей на двух вышеуказанных частотах служит обычно применяемый в подобных случаях равноплечий мост Уитстона, построенный на безреактивных сопротивлениях, причем измеряется только омическая составляющая X того импеданца, которым является живая ткань. Прибор снабжен известным уже жидкостным переменным сопротивлением R3 с микрометренным винтом для регулирования столба жидкости между электродами. В качестве нулевого прибора моста использован стрелочный гальванометр G, включенный последовательно с купроксным точечным детектором D.
Питание моста Уитстона осуществляется от генератора, построенного на схеме с электронной связью на лампе 6фв. В схеме генератора имеются контуры α1 и α2 (низкой и высокой частоты), которые включаются попеременно при помощи переключателя. Буквами α3 и α4 обозначены анодный контур и контур связи. В прибор вмонтирован выпрямитель на лампе 5ЦЧ с трансформатором.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИХ И КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ | 1948 |
|
SU82980A1 |
КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ОТТОРЖЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАТА ПОЧКИ | 2022 |
|
RU2798080C1 |
Устройство для горной разведки при помощи измерения параметров электрических цепей | 1930 |
|
SU19703A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ НЕРВНОЙ ТКАНИ | 1995 |
|
RU2103914C1 |
СПОСОБ УДАЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТКАНИ | 2009 |
|
RU2470607C2 |
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ БИООБЪЕКТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 1997 |
|
RU2129407C1 |
Прибор для измерения малых линейных величин | 1934 |
|
SU43161A1 |
Способ оценки состояния гуморального гомеостаза у онкологических больных | 2015 |
|
RU2637107C2 |
СПОСОБ КАРАСЕВА А.А. ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ ТКАНИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА | 1997 |
|
RU2145186C1 |
Способ суперрегенеративного приема | 1933 |
|
SU35905A1 |
Способ определения регенеративной способности животных тканей, отличающийся тем, что регенеративную способность тканей определяют по величине отношения электрического сопротивления ткани, измеренного на низкой частоте, к величине электрического сопротивления ткани, измеренного на высокой частоте.
Авторы
Даты
1941-04-30—Публикация
1939-09-03—Подача