Авторы |
Антипенко Владимир Викторович, аспирант, Пензенский государственный университет (Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40), E-mail: v.antipenko7@yandex.ru
Кульков Владимир Николаевич, директор ООО «Анико» (Россия, г. Пенза, ул. Центральная, стр. 1), E-mail: kulkov_v@mail.ru
Печерская Екатерина Анатольевна, доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой информационно-измерительной техники и метрологии, Пензенский государственный университет (Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40), E-mail: pea1@list.ru
Антипенко Светлана Анатольевна, инженер, ПО «Электроприбор» (Россия, г. Пенза, проспект Победы, 69), E-mail: zarsveta5@gmail.com
|
Аннотация |
Актуальность и цели. Основные способы определения достижения эффекта трансмуральности биологической ткани заключаются в измерении температуры в области воздействия электродов и импеданса между электродами. Указанные способы обладают существенными недостатками, связанными с некачественным прогревом ткани. Целью работы является разработка алгоритма определения достижения эффекта трансмуральности, который позволяет достичь качественного прогрева внутренних слоев ткани и определить эффект достижения трансмуральности за более короткое время.
Материалы и методы. В данной работе проведен ряд экспериментов, доказывающих, что эффективность воздействия на аблируемую ткань и качество полученного результата зависят от правильного выбора мощности, приложенной к обрабатываемой биологической ткани.
Результаты. На основании проведенных экспериментов разработан алгоритм функционирования системы для определения достижения эффекта трансмуральности, способный контролировать дополнительные параметры. В том числе осуществляются контроль и регулирование скорости нагрева ткани, производится оценка объема обрабатываемой ткани, расчет необходимого количества энергии для нагрева определенного объема ткани, контроль соответствия реально израсходованного количества энергии расчетному.
Выводы. Разработанный алгоритм позволяет получить качественный прогрев внутренних слоев ткани и определить эффект достижения трансмуральности за более короткое время, что чрезвычайно важно при проведении операций с применением искусственного кровообращения. Полученные результаты дают возможность с более высокой достоверностью идентифицировать момент и факт наступления трансмурального поражения миокарда.
|
Список литературы |
1. Радиочастотная абляция сердца как метод хирургического лечения аритмий / И. В. Опалинская, Н. П. Васильева, В. Ю. Кашин, М. Е. Протасов, А. Г. Ямбатров // Acta medica Eurasica. – 2018. – № 1. – С. 36–41.
2. Патент RU2016150580 Способ неразрушающей деструкции миокарда предсердий при лечении наджелудочковых аритмий и устройство для его осуществления / Евтушенко А. В., Евтушенко В. В. – Заявл. 21.12.2016 ; опубл. 22.06.2018.
3. Патент RU2665627 Биполярный электрохирургический инструмент для деструкции миокарда предсердий при лечении наджелудочковых аритмий / Евтушенко А. В., Евтушенко В. В., Списивцев С. А., Киселев Н. В., Силиванов В. В., Голеневский А. С. – Заявл. 21.12.2016 ; опубл. 03.09.2018.
4. Патент RU2691845C1 Способ абляции биологических тканей и устройство для его осуществления / Кульков В. Н., Борзилов А. Г. – № 2019104851 ; заявл. 20.02.2019 ; опубл. 18.06.2019.
5. Грачев, А. Ю. Аппаратно-программный комплекс для автоматизированных измерений биоимпеданса / А. Ю. Грачев, О. В. Карпанин, Е. А. Печерская // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2017. – № 1 (21). – С. 96–108.
6. Воробьева, Е. Ю. Факторы, влияющие на точность биоимпедансного анализа / Е. Ю. Воробьева, К. Ю. Крайнова, Е. А. Печерская, А. М. Бибарсова // Информационные технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы : сб. науч. ст. VI Всерос. межвуз. науч.-практ. конф. / под ред. Л. Р. Фионовой. – Пенза, 2019. – С. 178–179.
7. Антипенко, В. В. Основы биоимпедансного анализа для мониторинга клинического состояния заболеваний / В. В. Антипенко, Е. А. Печерская // Информационные технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы : сб. ст. по материалам VII Всерос. межвуз. науч.-практ. конф. / под ред. Л. Р. Фионовой. – Пенза, 2020. – С. 221–224.
8. Development of an automated bioimpendance analyzer for monitoring the clinical condition and diagnosis of human body diseases / V. V. Antipenko, E. A. Pecherskaya, T. O. Zinchenko, D. V. Artamonov, K. Yu. Spitsina, A. V. Pecherskiy // JOP Conference Series: Metrological Support of Innovative Technologies. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations. – Krasnoyarsk, Russia, 2020. – P. 52075.
|