RU2282855C2 - Способ оценки функционального состояния системы гемостаза - Google Patents
Способ оценки функционального состояния системы гемостаза Download PDFInfo
- Publication number
- RU2282855C2 RU2282855C2 RU2004111224/15A RU2004111224A RU2282855C2 RU 2282855 C2 RU2282855 C2 RU 2282855C2 RU 2004111224/15 A RU2004111224/15 A RU 2004111224/15A RU 2004111224 A RU2004111224 A RU 2004111224A RU 2282855 C2 RU2282855 C2 RU 2282855C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- blood
- functional
- decrease
- frequency
- amplitude
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 230000023597 hemostasis Effects 0.000 title claims abstract description 14
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 claims abstract description 22
- 239000008280 blood Substances 0.000 claims abstract description 22
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 17
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 12
- 108090000190 Thrombin Proteins 0.000 claims description 11
- 229960004072 thrombin Drugs 0.000 claims description 11
- 230000010100 anticoagulation Effects 0.000 claims description 2
- 201000005665 thrombophilia Diseases 0.000 claims description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 9
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 abstract description 2
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 abstract description 2
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000035602 clotting Effects 0.000 abstract 1
- 230000008742 procoagulation Effects 0.000 abstract 1
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 7
- 206010020608 Hypercoagulation Diseases 0.000 description 5
- 230000002439 hemostatic effect Effects 0.000 description 5
- 230000003027 hypercoagulation Effects 0.000 description 5
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 5
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 108010049003 Fibrinogen Proteins 0.000 description 4
- 102000008946 Fibrinogen Human genes 0.000 description 4
- 229940012952 fibrinogen Drugs 0.000 description 4
- 102000009123 Fibrin Human genes 0.000 description 3
- 108010073385 Fibrin Proteins 0.000 description 3
- BWGVNKXGVNDBDI-UHFFFAOYSA-N Fibrin monomer Chemical compound CNC(=O)CNC(=O)CN BWGVNKXGVNDBDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000023555 blood coagulation Effects 0.000 description 3
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 3
- 230000001112 coagulating effect Effects 0.000 description 3
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 description 3
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 description 3
- 229950003499 fibrin Drugs 0.000 description 3
- 230000005714 functional activity Effects 0.000 description 3
- 230000000023 hypocoagulative effect Effects 0.000 description 3
- 238000011160 research Methods 0.000 description 3
- 238000002560 therapeutic procedure Methods 0.000 description 3
- 108010094028 Prothrombin Proteins 0.000 description 2
- 102100027378 Prothrombin Human genes 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 229920002313 fluoropolymer Polymers 0.000 description 2
- 229940039716 prothrombin Drugs 0.000 description 2
- 230000035484 reaction time Effects 0.000 description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- HTTJABKRGRZYRN-UHFFFAOYSA-N Heparin Chemical compound OC1C(NC(=O)C)C(O)OC(COS(O)(=O)=O)C1OC1C(OS(O)(=O)=O)C(O)C(OC2C(C(OS(O)(=O)=O)C(OC3C(C(O)C(O)C(O3)C(O)=O)OS(O)(=O)=O)C(CO)O2)NS(O)(=O)=O)C(C(O)=O)O1 HTTJABKRGRZYRN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010000891 acute myocardial infarction Diseases 0.000 description 1
- 238000002266 amputation Methods 0.000 description 1
- 210000000601 blood cell Anatomy 0.000 description 1
- 238000009534 blood test Methods 0.000 description 1
- 239000012568 clinical material Substances 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 208000035475 disorder Diseases 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 229960002897 heparin Drugs 0.000 description 1
- 229920000669 heparin Polymers 0.000 description 1
- 208000014674 injury Diseases 0.000 description 1
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 239000003805 procoagulant Substances 0.000 description 1
- 230000000069 prophylactic effect Effects 0.000 description 1
- 238000011321 prophylaxis Methods 0.000 description 1
- 238000012552 review Methods 0.000 description 1
- 230000008733 trauma Effects 0.000 description 1
- 238000011282 treatment Methods 0.000 description 1
- 210000004291 uterus Anatomy 0.000 description 1
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
- Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области медицины, а именно к инструментальным способам оценки функционального состояния системы гемостаза. Для осуществления способа пробу крови помещают в термостатированную ячейку, погружают в нее пластинчатые электроды, соединенные с частотным генератором и блоком регистрации, измеряют электропроводность крови при пропускании через нее переменного тока с частотой 200 Гц и определяют хронометрические и амплитудные показатели, характеризующие активность агрегационного и прокоагулянтного звеньев гемостаза, интенсивность формирования сгустка и его ретракции. При снижении или повышении показателей относительно нормы судят о нарушениях в системе гемостаза. Использование способа позволяет повысить точность и информативность оценки состояния гемостаза. 8 ил.
Description
Изобретение относится к области медицины, конкретно к инструментальным способам оценки функционального состояния системы гемостаза.
Известен способ инструментальной оценки функционального состояния системы гемостаза - тромбоэластография (ТЭГ) (1), заключающийся в регистрации и записи вязкостных характеристик крови и плазмы в процессе их свертывания при помощи модифицированного ротационного вискозиметра с последующим определением показателей тромбоэластограммы, характеризующих исследуемый процесс. Данный способ является недостаточно точным и малоинформативным в связи с тем, что измерение производится в постоянно двигающейся кювете, что приводит к травмированию форменных элементов крови, а также препятствует образованию и ретракции фибрина.
Наиболее близким к предлагаемому является способ оценки функционального состояния системы гемостаза путем проведения электрокоагулографии, для чего помещают пробу крови, объемом около 1,5 мл в кювету и измеряют электропроводности пробы при пропускании через нее постоянного тока. Однако данный способ является малоинформативным и недостаточно чувствительным вследствие того, что в процессе исследования имеет место, интенсивное механическое воздействие со стороны элементов измерительной ячейки электрокоагулографа на форменные элементы крови, что приводит к их деструкции, тем самым способствует к выходу веществ, участвующих в процессе свертывания крови. Вместе с тем, за счет механического воздействия, вследствие разрушения нитей фибрина, нарушается формирование фибриновой сети, что значительно снижает чувствительность, воспроизводимость и точность электрокоагулографии, делает невозможным выявление тонких сдвигов в сложной системе гемостаза.
Новая техническая задача - повышение точности и информативности способа и расширение арсенала методов исследования вязкостных характеристик крови
Поставленную задачу решают применением нового способа оценки функционального состояния системы гемостаза, включающего измерение электропроводности крови при пропускании через нее тока, запись электрокоагулограммы и определение по ней хронометрических и амплитудных характеристик, причем, пробу крови помещают в термостатированную ячейку, погружают в нее пластинчатые электроды, соединенные с частотным генератором и блоком регистрации, и измеряют электропроводность крови при пропускании через нее переменного тока с частотой 200 Гц, по полученному изображению функциональной кривой электрокоагулограммы определяют следующие показатели: t1 - время прошедшее от поступления порции крови в кювету до изменения амплитуды функциональной кривой в сторону ее уменьшения на 20 относительных единиц проводимости, t2 - время снижения амплитуды функциональной кривой на 100 ед., 1 - время формирования фибрин-тромбоцитарной структуры сгустка, K=(t2-t1)/100 - интенсивность тромбинообразования, сравнивают их значения с нормой, которая составляет: t1=8-14 мин, t2=22-28 мин, Т=54-65 мин, К=0,08-0,12, при снижении величины показателей относительно нормы определяют состояние гиперкоагуляции, при повышении величины показателей относительно нормы определяют состояние гипокоагуляции.
Способ осуществляют следующим образом. Производят забор венозной крови по общепринятой в коагуалогии методике, непосредственно в термостатированную кювету из фторопласта, прогретую до 37°С, погружают электроды и измеряют электропроводность для переменного тока, частотой 200 Гц, отмечая время, прошедшее от начала забора крови до начала исследования, производят непрерывную регистрацию и запись показателей (электрокоагулограмму) при помощи подключенного к прибору принтера (фиг 1а). Продолжительность записи варьирует от 15 до 100 минут. По полученному графическому изображению определяют и анализируют амплитудные и хронометрические показатели, характеризующие состояние системы гемостаза, а именно сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного звеньев системы гемостаза, а также ретрактильные свойства сгустка и по полученному изображению функциональной кривой электрокоагулограммы определяют следующие показатели: t1 - время, прошедшее от поступления порции крови в кювету до изменения амплитуды функциональной кривой в сторону ее уменьшения на 20 относительных единиц проводимости, t2 - время снижения амплитуды функциональной кривой на 100 ед., Т - время формирования фибрин-тромбоцитарной структуры сгустка, K=(t2-t1)/100 - интенсивность тромбинообразования, сравнивают их значения с нормой, которая составляет: t1=8-14 мин, t2=22-28 мин, Т=54-65 мин, К=0,08-0,12, при снижении величины показателей относительно нормы определяют состояние гиперкоагуляции, при повышении величины показателей относительно нормы определяют состояние гипокоагуляции.
Для проведения исследований использовался прибор оригинальной конструкции. На фиг. 1а, 1б изображена блок схема устройства для исследования крови, где 1 - частотный генератор, соединенный с пластинчатыми электродами 2, помещенными в термостатированную ячейку 3, а выходами - с блоком регистрации 5.
Для подбора технических параметров частоты переменного тока были проведены экспериментальные исследования. Измерялась проводимость свертывающейся крови для переменного тока в диапазоне частот от 20 Гц до 200 к, для чего фторопластовая силиконированная кювета заполнялась кровью, затем опускались электроды, на которые подавалось напряжение равное 100 мВ с частотами 20 Гц, 200 Гц, 2 кГц, 20 кГц, 200 кГц, по измеренному падению напряжения рассчитывали проводимость свертывающейся крови.
Анализ зависимостей позволил сделать следующие выводы:
1. С увеличением частоты проводимость свертывающейся крови увеличивается. Чем больше частота, тем меньше относительное изменение проводимости(фиг. 4 и 6). Наиболее благоприятные Значения частот, с точки зрения абсолютных величин проводимости (0.0005-0.0001 См), находятся в диапазоне 100-500 Гц. Поэтому большая часть исследований проходилась на частоте 200 Гц.
2. Анализ нормированных зависимостей, приведенных на фиг. 5 и 6, показывает, что в первую минуту наблюдается быстрое увеличение проводимости. Поэтому начальное измерение необходимо проводить как можно раньше. Затем рост проводимости постепенно, уменьшается. Существует участок практически с постоянной проводимостью. Далее происходит медленное уменьшение проводимости.
3. На фиг 7 приведена зависимость проводимости от частоты через 10 минут после начала измерений. На частотах до 50 Гц наблюдается практически линейная зависимость, что может сказаться на чувствительности измерений при нестабильности частоты. В диапазоне от 2 кГц до 200 кГц частотная зависимость слабая, но абсолютное значение проводимости велико. Увеличение проводимости приводит к увеличению тока между электродами, что нежелательно, поскольку возможен нагрев крови и, следовательно, какие либо ее физиологические изменения, что в конечном счете влияет на точность диагностики. Данный вывод взаимосвязан с выводом 1 (измерения желательно проводить на какой-либо частоте диапазона 100-500 Гц).
На фиг. 2 представлена электрокоагулограмма, общий вид, на которой:
А - (максимальная амплитуда);
t1 - время реакции отражает скорость образования протромбина, тромбина (время прошедшее от поступления порции крови в кювету до изменения амплитуды функциональной кривой в сторону ее уменьшение на 20 относительных единиц проводимости);
t2 - время начала ретракции фибрин-тромбоцитарной структуры сгустка (время снижения амплитуды функциональной кривой на 100 ед.);
Т - время формирования фибрин-тромбоцитарной структуры сгустка;
К - интенсивность тромбинообразования характеризует активность тромбина ((t2-t1)/100 - время прошедшее с конца периода реакции до уменьшения амплитуды Функциональной кривой на 100 относительных единиц).
Обзор клинического материала
Критерии для оценки функционального состояния системы гемостаза были подобранны на основании анализа клинического материала. Было обследовано 30 больных и 20 условно здоровых добровольцев.
После полной обработки результатов клинических исследований мы получили следующие критерии оценки функционального состояния системы гемостаза: t1, t2. К, Т.
Нормальной активности свертывающей системы крови соответствовали показатели t1=8-14 мин; t2=22-28 мин; К=0,08-0,12; Т=54-65 мин (фиг. 2). При снижении показателей относительно нормы определяли повышенную функциональную активность прокоагулянтного звена гемостаза - состояние гиперкоагуляции, а при увеличении величины показателей определяли - снижение функциональной активности - состояние гипокоагуляции.
Пример 1.
Больная Пахабова С.А. 43 г., история болезни №9079, поступила в отделение гинекологии областной клинической больницы г.Томска, проведена операция - ампутация матки. Для оценки функционального состояния системы гемостаза больной проведены исследования с использованием общепринятых коагулографических методик и получены следующие результаты.
Коагулограмма
ПТИ 74%, ПТВ 10 сек, общий фибриноген 3,2 г/л, фибриноген «В»-отр, этаноловый тест - тр. АЧТВ 28 сек.
Проведена низкочастотная вибрационная гемовискозиметрия, согласно которой:
начальный показатель 83 отн. ед.;
интенсивность агрегации - 4;
время реакции 3,8 мин.
Показатель активности тромбина 22,7.
Константа тромбина 4,4.
Поставлен предварительный диагноз: состояние гиперкоагуляции.
Дополнительно проведены, исследования согласно предлагаемому способу в результате которых получены следующие показатели:
t1=7 мин, t2=12 мин, К=0,05, Т=45 мин.
Поставлен диагноз: состояние гиперкоагуляции.
Пример 2.
Больной Азиханов A.M. 49 лет, история болезни №20035, поступил 21/10/2003 в отделение кардиологии областной клинической больницы г.Томска. Диагноз - острый переднеперегородочный инфаркт миокарда. Для оценки функционального состояния системы гемостаза после проведенной гепаринотерапии (20000 ед. п/к) больному проведены исследования с использованием общепринятых коагулографических методик и получены следующие результаты.
Коагулограмма
ПТИ 100%, ПТВ 15 сек, общий фибриноген 2,6 г/л. Фибриноген «В»-отр, этаноловый тест - отр. АЧТВ 52 сек.
Проведена низкочастотная вибрационная гемовискозиметрия:
начальный показатель 84 отн. ед.;
период реакции 43 мин;
(остальные показатели не определяются).
Предварительный диагноз: состояние гиперкоагуляции.
Дополнительно проведено исследование согласно предлагаемому способу, получены следующие результаты:
t1=24 мин, t2=38 мин, К=0,14, Т=90 мин.
По полученным данным можно заключить, что сосудисто-тромбоцитарный компонент гемостаза характеризуется резким ослаблением функциональной активности, резко повышается длительность образования протромбина и тромбина, а также снижается активность тромбина. На фоне относительно сохраненной ретрактильной активности диагноз: состояние гипокоагуляции, что в дальнейшее подтвердилось клиническими наблюдениями. Соответственно поставленному диагнозу рекомендованы лечебно-профилактические мероприятия.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет точно и информативно оценить состояние системы гемостаза в частности: начальные этапы свертывания крови, активность тромбина, характер ретракции сгустка, своевременно назначить профилактическое лечение, а также предлагаемый оценки эффективности проводимой терапии.
Источники информации
1. Баркаган З.С., Момот А.П. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза. М.: Ньюдиамед, 2001.
Claims (1)
- Способ оценки функционального состояния системы гемостаза, включающий измерение электропроводности крови при пропускании через нее тока, запись электрокоагулограммы и определение по ней хронометрических и амплитудных характеристик, отличающийся тем, что пробу крови помещают в термостатированную ячейку, погружают в нее пластинчатые электроды, соединенные с частотным генератором и блоком регистрации, и измеряют электропроводность крови при пропускании через нее переменного тока с частотой 200 Гц, по полученному изображению функциональной кривой электрокоагулограммы определяют следующие показатели: t1 - время, прошедшее от поступления порции крови в кювету до изменения амплитуды функциональной кривой в сторону ее уменьшения на 20 относительных единиц проводимости, t2 - время снижения амплитуды функциональной кривой на 100 ед., Т - время формирования фибрин-тромбоцитарной структуры сгустка и К=(t2-t1)/100 - интенсивность тромбинообразования, сравнивают их значения с нормой, которая составляет t1=8-14 мин, t2=22-28 мин, Т=54-65 мин, при снижении величины показателей относительно нормы определяют состояние гиперкоагуляции, при повышении величины показателей относительно нормы определяют состояние гипокоагуляции.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004111224/15A RU2282855C2 (ru) | 2004-04-12 | 2004-04-12 | Способ оценки функционального состояния системы гемостаза |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004111224/15A RU2282855C2 (ru) | 2004-04-12 | 2004-04-12 | Способ оценки функционального состояния системы гемостаза |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2004111224A RU2004111224A (ru) | 2005-10-10 |
| RU2282855C2 true RU2282855C2 (ru) | 2006-08-27 |
Family
ID=35850852
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2004111224/15A RU2282855C2 (ru) | 2004-04-12 | 2004-04-12 | Способ оценки функционального состояния системы гемостаза |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2282855C2 (ru) |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2352940C1 (ru) * | 2007-06-25 | 2009-04-20 | Андрей Алексеевич Нетяга | Способ сравнительной оценки тромборезистентных свойств хирургических шовных материалов |
| RU2373532C1 (ru) * | 2008-09-09 | 2009-11-20 | Андрей Алексеевич Нетяга | Способ сравнительной оценки гемостатических свойств хирургических материалов |
| RU2413954C2 (ru) * | 2009-06-08 | 2011-03-10 | Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт фармакологии Сибирского отделения РАМН | Способ экспресс-оценки функционального состояния системы гемостаза |
| RU2430380C2 (ru) * | 2009-12-10 | 2011-09-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО ТГТУ | Способ определения функционального состояния системы гемостаза |
| RU2512788C2 (ru) * | 2012-06-05 | 2014-04-10 | Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Амурская Государственная Медицинская Академия" Министерства Здравоохранения Российской Федерации | Способ управляемого снижения агрегационной активности тромбоцитов мексидолом в эксперименте |
| RU2530584C2 (ru) * | 2012-12-20 | 2014-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Мед-Норд" (ООО "Мед-Норд") | Способ определения противосвертывающей активности крови |
| WO2014166508A1 (ru) * | 2013-04-11 | 2014-10-16 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Гематологическая Корпорация" | Способ определения функционального состояния системы гемостаза |
| RU2548780C1 (ru) * | 2013-10-08 | 2015-04-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО ТГТУ | Способ определения функционального состояния системы гемостаза |
| RU2655304C2 (ru) * | 2016-05-31 | 2018-05-24 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВО "ТГТУ" | Способ определения функционального состояния системы гемостаза |
| RU2693939C1 (ru) * | 2018-08-27 | 2019-07-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Меднорд-Техника" (ООО "Меднорд-Т") | Устройство и способ для экспресс-оценки функционального состояния системы гемостаза |
| RU2779368C1 (ru) * | 2022-01-17 | 2022-09-06 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научный центр психического здоровья" | Устройство для измерения параметров гемостаза |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1297799A1 (ru) * | 1984-11-27 | 1987-03-23 | Томский Политехнический Институт Им.С.М.Кирова-Электрофизический Факультет,Кафедра Промышленной И Медицинской Электроники | Способ измерени электропроводности биологических жидкостей |
| RU2063037C1 (ru) * | 1992-09-22 | 1996-06-27 | Научно-производственное объединение "Меднорд" | Способ оценки функционального состояния системы гемостаза |
| RU2186521C2 (ru) * | 2000-10-11 | 2002-08-10 | Российский центр функциональной хирургической гастроэнтерологии | Способ диагностики функционального состояния системы гемостаза |
| RU2197729C2 (ru) * | 2001-02-28 | 2003-01-27 | Открытое акционерное общество АК "Туламашзавод" | Способ определения величины кровопотери, устройство для его осуществления и измерительная камера для определения гематокритного числа |
-
2004
- 2004-04-12 RU RU2004111224/15A patent/RU2282855C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1297799A1 (ru) * | 1984-11-27 | 1987-03-23 | Томский Политехнический Институт Им.С.М.Кирова-Электрофизический Факультет,Кафедра Промышленной И Медицинской Электроники | Способ измерени электропроводности биологических жидкостей |
| RU2063037C1 (ru) * | 1992-09-22 | 1996-06-27 | Научно-производственное объединение "Меднорд" | Способ оценки функционального состояния системы гемостаза |
| RU2186521C2 (ru) * | 2000-10-11 | 2002-08-10 | Российский центр функциональной хирургической гастроэнтерологии | Способ диагностики функционального состояния системы гемостаза |
| RU2197729C2 (ru) * | 2001-02-28 | 2003-01-27 | Открытое акционерное общество АК "Туламашзавод" | Способ определения величины кровопотери, устройство для его осуществления и измерительная камера для определения гематокритного числа |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| КОБЛОВ Л.Ф. Методы и приборы для исследования гемостаза. - М.: Медицина, 1975, с.46-47, 74-79. * |
Cited By (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2352940C1 (ru) * | 2007-06-25 | 2009-04-20 | Андрей Алексеевич Нетяга | Способ сравнительной оценки тромборезистентных свойств хирургических шовных материалов |
| RU2373532C1 (ru) * | 2008-09-09 | 2009-11-20 | Андрей Алексеевич Нетяга | Способ сравнительной оценки гемостатических свойств хирургических материалов |
| RU2413954C2 (ru) * | 2009-06-08 | 2011-03-10 | Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт фармакологии Сибирского отделения РАМН | Способ экспресс-оценки функционального состояния системы гемостаза |
| RU2430380C2 (ru) * | 2009-12-10 | 2011-09-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО ТГТУ | Способ определения функционального состояния системы гемостаза |
| RU2512788C2 (ru) * | 2012-06-05 | 2014-04-10 | Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Амурская Государственная Медицинская Академия" Министерства Здравоохранения Российской Федерации | Способ управляемого снижения агрегационной активности тромбоцитов мексидолом в эксперименте |
| RU2530584C2 (ru) * | 2012-12-20 | 2014-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Мед-Норд" (ООО "Мед-Норд") | Способ определения противосвертывающей активности крови |
| WO2014166508A1 (ru) * | 2013-04-11 | 2014-10-16 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Гематологическая Корпорация" | Способ определения функционального состояния системы гемостаза |
| EA026282B1 (ru) * | 2013-04-11 | 2017-03-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Гематологическая Корпорация" (ООО "ГемаКор") | Способ определения функционального состояния системы гемостаза |
| RU2548780C1 (ru) * | 2013-10-08 | 2015-04-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО ТГТУ | Способ определения функционального состояния системы гемостаза |
| RU2655304C2 (ru) * | 2016-05-31 | 2018-05-24 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВО "ТГТУ" | Способ определения функционального состояния системы гемостаза |
| RU2693939C1 (ru) * | 2018-08-27 | 2019-07-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Меднорд-Техника" (ООО "Меднорд-Т") | Устройство и способ для экспресс-оценки функционального состояния системы гемостаза |
| RU2779368C1 (ru) * | 2022-01-17 | 2022-09-06 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научный центр психического здоровья" | Устройство для измерения параметров гемостаза |
| RU2816538C1 (ru) * | 2023-12-28 | 2024-04-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский Государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | Способ оценки плазменного гемостаза |
| RU227905U1 (ru) * | 2024-02-16 | 2024-08-08 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Инновационные Технологии В Медицине" | Универсальный многоканальный экспресс-анализатор гемостаза |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2004111224A (ru) | 2005-10-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5549484B2 (ja) | 液体試料の電気特性測定のためのサンプルカートリッジと装置 | |
| CN102308203B (zh) | 血液凝固系统分析装置以及用于分析血液凝固系统的方法 | |
| McMichael et al. | Viscoelastic coagulation testing: technology, applications, and limitations | |
| JP5768422B2 (ja) | 血液凝固系解析方法および血液凝固系解析装置 | |
| Puckett et al. | Monitoring blood coagulation with magnetoelastic sensors | |
| EP2980570B1 (en) | Blood state evaluation system, blood state evaluation method, and program | |
| RU2282855C2 (ru) | Способ оценки функционального состояния системы гемостаза | |
| EP2947451A1 (en) | Electrical characteristic measurement device | |
| CN108603888B (zh) | 血小板聚集活性分析设备、分析系统、分析程序和分析方法 | |
| JP2020030217A (ja) | 血液凝固系解析装置、血液凝固系解析方法及びプログラム | |
| RU2063037C1 (ru) | Способ оценки функционального состояния системы гемостаза | |
| US10962495B2 (en) | Blood coagulation system analysis system, blood coagulation system analysis method, and blood coagulation system analysis program | |
| US5783447A (en) | Hypercoagulability comparative determinants obtained using detection systems with variable force-induced energy inputs | |
| JP6750443B2 (ja) | 血小板凝集能解析方法、血小板凝集能解析装置、血小板凝集能解析用プログラム及び血小板凝集能解析システム | |
| JP7230429B2 (ja) | 血小板凝集能解析装置、血小板凝集能解析方法及び血小板凝集能解析システム | |
| RU40110U1 (ru) | Устройство для исследования крови | |
| Addabbo et al. | A compact system for blood impedance measurements for ROS evaluation | |
| JP6973585B2 (ja) | 血小板凝集能解析方法、血小板凝集能解析装置、血小板凝集能解析用プログラム及び血小板凝集能解析システム | |
| Varma et al. | Impedance-based detection of blood clotting time | |
| US7350402B2 (en) | Method and apparatus for determination of medical diagnostics utilizing biological fluids | |
| CN110361531B (zh) | 一种检测微粒促凝活性的实验方法 | |
| Costa-Júnior et al. | Shear Elastic Coefficient of Normal and Fibrinogen-Deficient Clotting Plasma Obtained with a Sphere-Motion-Based Acoustic-Radiation-Force Approach | |
| Grassetto et al. | General aspects of viscoelastic tests | |
| Bossenko | Comparison of instrumental methods of hemostasis research | |
| SU1347013A1 (ru) | Способ определени резистентности эритроцитов |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20060413 |