RU2645081C1 - Анализатор коагуляции - тромбоэластограф - Google Patents
Анализатор коагуляции - тромбоэластограф Download PDFInfo
- Publication number
- RU2645081C1 RU2645081C1 RU2016152012A RU2016152012A RU2645081C1 RU 2645081 C1 RU2645081 C1 RU 2645081C1 RU 2016152012 A RU2016152012 A RU 2016152012A RU 2016152012 A RU2016152012 A RU 2016152012A RU 2645081 C1 RU2645081 C1 RU 2645081C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- float
- rotation
- analysis
- phase detector
- signal
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/48—Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
- G01N33/483—Physical analysis of biological material
- G01N33/487—Physical analysis of biological material of liquid biological material
- G01N33/49—Blood
- G01N33/4905—Determining clotting time of blood
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/48—Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
- G01N33/50—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
- G01N33/86—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing involving blood coagulating time or factors, or their receptors
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Hematology (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Urology & Nephrology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Pathology (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Cell Biology (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Ecology (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
Abstract
Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для регистрации процесса свертывания крови, преимущественно к тромбоэластографам. Анализатор коагуляции - тромбоэластограф - содержит кювету 1 с исследуемой жидкостью 2, погруженный в кювету поплавок 3, установленный на штоке с возможностью совершения возвратно-поворотного перемещения, жестко связанные со штоком поплавка датчики вращающего момента 4 и угла поворота 5, последовательно соединенные усилитель 6, фазовый детектор 7 и регистрирующее устройство 8, а также генератор синусоидальных колебаний 9, связанный с датчиком угла поворота 5 и фазовым детектором 7. Анализатор коагуляции также содержит вычитатель 10 с дополнительным генератором 11, подключенным к одному из входов вычитателя 10, причем другой вход вычитателя подключен к фазовому детектору 7, а выход вычитателя подключен к датчику 4 вращательного момента. Регистрирующее устройство 8 выполнено с возможностью фиксации разности сигналов датчика 5 угла поворота: сигнала максимальной амплитуды поворота поплавка 3 в начальный период проведения анализа и сигнала текущей амплитуды поворота поплавка 3 в процессе проведения анализа. Изобретение позволяет повысить точность и уменьшить порог чувствительности измерения прибора для анализа коагуляции, упростить конструкцию прибора и уменьшить влияние дестабилизирующих факторов на результаты измерения. 1 ил.
Description
Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для регистрации процесса свертывания крови, преимущественно к тромбоэластографам.
Анализаторы коагуляции - тромбоэластографы - относятся к лабораторному оборудованию, позволяющему диагностировать гемокоагуляционные нарушения и обеспечивающие измерение модуля упругости крови в процессе ее свертывания с автоматизированной регистрацией, обработкой и отражением результатов анализа средствами базового персонального компьютера IBM - PC.
Известен анализатор гемокоагуляции, содержащий установленную в держателе кювету, расположенный в полости кюветы поплавок, измерительный преобразователь, состоящий из чувствительного элемента и электромагнита, последовательно соединенные усилитель, фазовый детектор и регистрирующее устройство, связанные между собой генератор синусоидальных колебаний и электромеханический привод держателя, обеспечивающий возвратно-поворотное движение кюветы (Авторское свидетельство СССР №908319, кл. А61В 5/14, 1982).
Существенными недостатками данного устройства является низкий уровень надежности чувствительной части датчика и необходимость проведения систематической калибровки датчика.
Известен гемокоагулограф, содержащий кювету с исследуемой жидкостью, механизм перемещения кюветой, соединенный с датчиком перемещения, размещенный в полости кюветы поплавок, жестко связанный с датчиком вращающего момента и датчиком угла поворота, противодействующий элемент в виде спиральных пружин, генератор синусоидальных колебаний, усилитель, фазовый детектор и регистрирующий прибор (Авторское свидетельство СССР №1195975, А61В 5/14, 1984).
Недостаткам данного устройства, равно как и предыдущего, являются сложность конструкции, в частности наличие электромеханического привода кюветы и противодействующих элементов. Конструкция электромеханического привода не позволяет в процессе эксплуатации прибора изменять закон взаимодействия между кюветой и поплавком, что ограничивает диапазон возможностей прибора. Наличие спиральных пружин в качестве противодействующих элементов вызывает необходимость систематической калибровки датчика.
Кроме того, на результаты измерения влияет сопротивление сил трения подвижной части датчика в опоре, т.к. при возвратно-поворотном движении кюветы в начальном периоде анализа поплавок будет неподвижен до тех пор, пока силы упругости пробы не преодолеют момент сил трения, что затрудняет определение начала коагуляции, например проб крови, склонной к гипокоагуляции.
Точность измерения в данном приборе также зависит от таких дестабилизирующих факторов, как колебания температуры, изменение параметров элементов устройства в процессе эксплуатации.
Задачей, на решение которой направлено заявленное техническое решение, является повышение точности и уменьшение порога чувствительности измерения прибора для анализа коагуляции, упрощение его конструкции и уменьшение влияния дестабилизирующих факторов на результаты измерения.
Технический результат достигается тем, что анализатор коагуляции - тромбоэластограф, содержащий кювету с исследуемой жидкостью, погруженный в кювету поплавок, установленный на штоке с возможностью совершения возвратно-поворотного движения, жестко связанные со штоком поплавка датчики угла поворота и вращающего момента, последовательно соединенные усилитель, фазовый детектор и регистрирующее устройство, а также генератор синусоидальных колебаний, связанный с датчиком угла поворота и фазовым детектором, дополнительно снабжен вычитателем с дополнительным генератором, подключенным к одному из входов вычитателя, причем другой вход вычитателя подключен к фазовому детектору, а выход вычитателя подключен к датчику вращательного момента, при этом регистрирующее устройство выполнено с возможностью фиксации разности сигналов датчика угла поворота: сигнала максимальной амплитуды поворота поплавка в начальный период проведения анализа и сигнала текущей амплитуды поворота поплавка в процессе проведения анализа.
Введение в устройство вычитателя, с одним из входов которого соединен дополнительный генератор, а другой его вход подключен к фазовому детектору, при этом выход вычитателя подключен к датчику вращательного момента, обеспечивает проведение анализа в неподвижной кювете с возможностью оперативного изменения закона взаимодействия пробы и поплавка, что приводит к упрощению конструкции прибора, повышению точности его измерения и расширению возможности прибора в лабораторной практике.
Заявленное устройство в сравнении с известными аналогами не предусматривает установки в приборе двигателя, редуктора, механизма возвратно-поворотного движения кюветы, прецизионных спиральных пружин.
Введение дополнительного генератора и вычитателя также позволяет применить в качестве калибровочного (опорного) сигнала амплитуду сигнала датчика в начальном периоде анализа, в отличие о вышерассмотренных аналогов, в которых предварительно вручную устанавливают нуль прибора, а затем задают от источника постоянного напряжения калибровочный сигнал, соответствующий размаху шкалы. Из опорного сигнала, в величине которого уже заложена систематическая погрешность от сил трения подвижной части датчика и дестабилизирующих факторов, вычитается текущая амплитуда датчика угла поворота. Эта разность сигналов в начальном периоде анализа является нулем гемокоагулограммы, а сама величина опорного сигнала - размахом шкалы. Регистрирующее устройство выполнено с возможностью фиксации разности сигналов датчика угла поворота: сигнала максимальной амплитуды поворота поплавка в начальный период проведения анализа и сигнала текущей амплитуды поворота поплавка в процессе проведения анализа.
Изобретение поясняется фиг. 1, где представлена блок-схема анализатора коагуляции - тромбоэластографа.
Анализатор коагуляции - тромбоэластограф - содержит неподвижную кювету 1 с исследуемой жидкостью 2, в которую погружен поплавок 3, установленный на штоке, жестко связанном с датчиком 4 вращающего момента и датчиком 5 угла поворота. Датчик 5 представляет собой дифференциально-трансформаторный датчик угла поворота, а датчик 4 - электромагнит с поворотным якорем, причем датчики 4 и 5 конструктивно объединены. Датчик 5 соединен с последовательно установленными усилителем 6, фазовым детектором 7 и регистрирующим устройством 8, представляющим собой персональный компьютер, а также с генератором 9, питающим обмотку возбуждения датчика 5 и фазовый детектор 7. Устройство также содержит вычитатель 10, выполнен на базе операционного усилителя, к входу «+» которого подключен выход дополнительного генератора 11. К входу «-» вычитателя 10 подключен выход фазового детектора 7. Выход вычитателя 10 подключен к датчику 4 вращающего момента.
Регистрирующее устройство 8 выполнено с возможностью фиксации разности сигналов датчика 5 угла поворота: сигнала максимальной амплитуды поворота поплавка 3 в начальный период проведения анализа и сигнала текущей амплитуды поворота поплавка 3 в процессе проведения анализа.
Анализатор коагуляции - тромбоэластограф - работает следующим образом.
В кювету 1 заливается проба, например кровь, в которую опускают поплавок 3.
Подвижная часть прибора выполнена так, что поплавок 3 может совершать только возвратно-поворотные движения в пределах ограниченного угла.
Пусть в исходном положении датчик 5 занимает среднее положение (из-за отсутствия противодействующих пружин датчик может занимать произвольное положение).
В этом случае выходное напряжение датчика 5 будет равно 0, соответственно, на выходе фазового детектора 7 и входе «-» вычитателя 10 также будет отсутствовать напряжение.
На вход «+» вычитателя 10 от генератора 11 поступает циклически изменяющийся сигнал (генератор 11 имеет известную схему, биполярное напряжение в нем изменяется по трапецеидальному закону с периодом следования 12 с и паузой в 2 с на уровне амплитуды).
По мере нарастания сигнала генератора 11 от нуля до определенной амплитуды на выходе вычитателя 10 появляется сигнал, приложенный к датчику 4.
Под действием сигнала датчик 4 передает поплавку 3 вращающийся момент, пропорциональный выходному сигналу вычитателя 10.
Поплавок 3 поворачивается, на выходе датчика 5, соответственно, на выходе усилителя 6, выходе фазового детектора 7 и входе «-» вычитателя 10 появляется сигнал, пропорциональный углу поворота поплавка 3.
Поплавок поворачивается до тех пор, пока сигнал положительной полярности выхода фазового детектора 7 не уравновесит сигнал генератора 11.
Таким образом, при отсутствии сопротивления жидкости в кювете 1, например в начальном периоде проведения анализа, поплавок 3 совершает возвратно-поворотное движение в пределах угла, определяемого амплитудой сигнала генератора 11.
С целью сохранения идентичности протекания процесса коагуляции в пробе закон изменения сигнала генератора 11 совпадает с функцией угла поворота кюветы от времени известных аналогов.
Принципиально можно создать любой закон изменения сигнала генератора 11, что расширяет возможности прибора в лабораторной практике.
По мере коагуляции жидкости поплавок 3 испытывает тормозящий момент упругости пробы в кювете 1, соответственно, поплавок 3 поворачивается на меньший угол.
Датчик 4 создает момент, пропорциональный разности предельного угла поворота поплавка 3 в начале анализа и текущего угла поворота датчика 5.
Предельный угол поворота поплавка 3 в конце анализа будет соответствовать модулю упругости пробы.
Регистрирующее устройство 8 фиксирует классическую гемокоагулорамму как функцию модуля упругости крови от угла поворота поплавка относительно кюветы.
На величину угла поворота датчика 5 влияет также систематическая ошибка от таких факторов, как сопротивление сил трения в опорах подвижной части прибора, текущее значение параметров элементов устройства.
Для компенсации указанной ошибки в регистрирующем устройстве 8 уровень амплитуды сигнала датчика 5 на выходе фазового детектора 7 в начальном периоде анализа принимается за опорный сигнал, который фиксируется в памяти регистрирующего устройства 8.
Все последующие сигналы амплитуды датчика 5 вычитаются из опорного, а регистрирующее устройство 8 отмечает разность указанных сигналов как точки огибающей известной гемокоагулограммы.
Таким образом, до начала коагуляции производится автоматическая установка нуля в регистрирующем устройстве, а общепринятые параметры гемокоагулограммы рассчитываются относительно опорного сигнала.
Применение дополнительного генератора, изготовленного из радиоэлектронных элементов, позволяет перестраивать взаимодействие пробы с поплавком по любому закону и с различными объемами пробы.
Вращение и противодействующий момент поплавку 3 обеспечивают датчик момента 4 без применения каких-либо механических устройств.
Повышение точности анализа достигается тем, что из результатов измерения автоматически исключается систематическая ошибка, связанная с силами трения подвижной части прибора и изменением параметров элементов.
Вероятность изменения параметров от дестабилизирующих факторов в течение одного анализа меньше, чем за время эксплуатации прибора, а незначительное повышение вязкости пробы, например, при гипокоагуляции сравнительно легко выделяется на фоне опорного сигнала.
Claims (1)
- Анализатор коагуляции - тромбоэластограф, содержащий кювету с исследуемой жидкостью, погруженный в кювету поплавок, установленный на штоке с возможностью совершения возвратно-поворотного перемещения, жестко связанные со штоком поплавка датчики угла поворота и вращающего момента, последовательно соединенные усилитель, фазовый детектор и регистрирующее устройство, а также генератор синусоидальных колебаний, связанный с датчиком угла поворота и фазовым детектором, отличающийся тем, что он снабжен вычитателем с дополнительным генератором, подключенным к одному из входов вычитателя, причем другой вход вычитателя подключен к фазовому детектору, а выход вычитателя подключен к датчику вращательного момента, при этом регистрирующее устройство выполнено с возможностью фиксации разности сигналов датчика угла поворота: сигнала максимальной амплитуды поворота поплавка в начальный период проведения анализа и сигнала текущей амплитуды поворота поплавка в процессе проведения анализа.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016152012A RU2645081C1 (ru) | 2016-12-28 | 2016-12-28 | Анализатор коагуляции - тромбоэластограф |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016152012A RU2645081C1 (ru) | 2016-12-28 | 2016-12-28 | Анализатор коагуляции - тромбоэластограф |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2645081C1 true RU2645081C1 (ru) | 2018-02-15 |
Family
ID=61226951
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016152012A RU2645081C1 (ru) | 2016-12-28 | 2016-12-28 | Анализатор коагуляции - тромбоэластограф |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2645081C1 (ru) |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3692487A (en) * | 1969-03-19 | 1972-09-19 | Micromedic Systems Inc | Coagulometer capsule |
SU415006A1 (ru) * | 1972-01-10 | 1974-02-15 | ||
SU908319A1 (ru) * | 1979-12-14 | 1982-02-28 | Всесоюзный Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Медицинской Лабораторной Техники | Анализатор гемокоагул ции |
SU976956A1 (ru) * | 1980-01-10 | 1982-11-30 | за витель В.Ф. Слесаренко | Гемокоагулометр |
EP0142120A2 (en) * | 1983-11-07 | 1985-05-22 | Stephen Clark Wardlaw | Method and apparatus for measuring blood constituent counts |
SU1195975A1 (ru) * | 1984-06-21 | 1985-12-07 | Всесоюзный Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Медицинской Лабораторной Техники | Гемокоагулограф |
SU1689795A1 (ru) * | 1989-11-21 | 1991-11-07 | Донецкий политехнический институт | Устройство дл измерени плотности жидкости |
-
2016
- 2016-12-28 RU RU2016152012A patent/RU2645081C1/ru active
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3692487A (en) * | 1969-03-19 | 1972-09-19 | Micromedic Systems Inc | Coagulometer capsule |
US3704099A (en) * | 1969-03-19 | 1972-11-28 | Micromedic Systems Inc | Coagulometer |
SU415006A1 (ru) * | 1972-01-10 | 1974-02-15 | ||
SU908319A1 (ru) * | 1979-12-14 | 1982-02-28 | Всесоюзный Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Медицинской Лабораторной Техники | Анализатор гемокоагул ции |
SU976956A1 (ru) * | 1980-01-10 | 1982-11-30 | за витель В.Ф. Слесаренко | Гемокоагулометр |
EP0142120A2 (en) * | 1983-11-07 | 1985-05-22 | Stephen Clark Wardlaw | Method and apparatus for measuring blood constituent counts |
SU1195975A1 (ru) * | 1984-06-21 | 1985-12-07 | Всесоюзный Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Медицинской Лабораторной Техники | Гемокоагулограф |
SU1689795A1 (ru) * | 1989-11-21 | 1991-11-07 | Донецкий политехнический институт | Устройство дл измерени плотности жидкости |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Canan et al. | Mean platelet volume and D-dimer in patients with suspected deep venous thrombosis | |
CN106918374A (zh) | 一种加样针结构电容法液位探测方法和装置 | |
CN107525915A (zh) | 一种血栓弹力图仪 | |
RU2645081C1 (ru) | Анализатор коагуляции - тромбоэластограф | |
US8707763B2 (en) | Method for the accurate measurement of the density of a sample | |
CN113015906B (zh) | 一种凝血分析仪及其纤维蛋白原浓度检测方法 | |
CN107152394B (zh) | 一种定量泵精度评价方法及系统 | |
SE524574C2 (sv) | Metod för signalbehandling för voltammetri | |
Tonello et al. | Screen-printed biosensors for the early detection of biomarkers related to Alzheimer disease: preliminary results | |
JP6258708B2 (ja) | 粘性率測定方法、粘性率測定装置、検査方法、及び体液電解質濃度及び粘性検査システム、並びに食品製造装置 | |
RU2454655C1 (ru) | Колебательный сдвигометр | |
US20230009309A1 (en) | Diagnostic analyzers and quality control methods | |
SU908319A1 (ru) | Анализатор гемокоагул ции | |
RU216574U1 (ru) | Камертонный датчик вязкости | |
RU2525585C1 (ru) | Способ определения коэффициента трения покоя поверхностного слоя электропроводящего материала | |
RU2569173C1 (ru) | Вискозиметр | |
RU2278353C2 (ru) | Электроконтактный измеритель высоты жидкого тела с ионной проводимостью относительно исходного уровня | |
RU2373516C2 (ru) | Датчик вязкости | |
SU254857A1 (ru) | Кондуктометрический способ анализа жидкостей | |
RU121591U1 (ru) | Цифровой поточный прибор для измерения влажности | |
CN209432052U (zh) | 倾角测量装置 | |
JP6770985B2 (ja) | 血液検査システムおよび方法 | |
RU121933U1 (ru) | Устройство для исследования процесса свертывания молока | |
SU1762187A1 (ru) | Способ настройки колебательных вискозиметров | |
RU2621271C2 (ru) | Устройство для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости и способ его применения |