Устройство для исследования функции печени и желчевыводящих путей

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

Устройство для исследования функции . -печени и желчёвыводящих путей относится к медицинской технике, содержит двухканальный зонд 1 с датчиком ft - и -излучения , радиометр, включающий усилитель-формирователь 2 и счершк 3, дозатор . 4, желчеприемник 5, датчик 6 уровня жидкости, датчик 7 положения (концевой выключатель), электродвигатель 8, блок 9 управления дозатором и блок 40 регистрации , блок 11 цветоопределения. 2 з. п. ф-лы, 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (l9) (I I) (я)з А 61 В 5/05

ГОСУДАРСТВЕНЮЕ llATEHTHOE

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ. (21) 4888730/14 (22) 04Л2.90 (46) 23.05.93. Бюл. hk 19

P1) Научно-производственное обьединение . "Агат" и Центральный научно-исследовательский институт гастррэнтерологии (72) А.И.Бобылев. А.С.Логинов. М.Ф.Жигалова и Э.В.Рыков (56) Авторское свидетельство СССР

f4 1534749, кл..А 61 М 25/00, 1983. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ (57) Устройство для исследования функции .

-печени и желчевыводящих путей относится к медицинской технике, содержит двухканальный зонд 1 с датчиком P — иу-излучения. радиометр, включающий усилитель-формирователь 2 и счетчик 3, до-. .затор.4, желчеприемник 5, да1чик 6 уровня жидкости, датчик 7 положения (концевой выключатель), злектродвигатель 8, блок 9. управления дозатором и блок 30 регистрации, блок 11 цветоопределения. 2 з. и. ф-лы, 3 ил.

1816427

Изобре1 ение относится к медицинской технике и может найти применение при диагностики заболеваний печени и желчевыводящих путей.

Цель изобретения — повышение точности диагностики путем автоматического определ ения и регистрации фазы желчевыделения в процессе отбора желчи.

На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого устройства; на фиг.

2 — блок-схема блока цветоопределения; на фиг. 3 — временная диаграмма распределителя. импульсов.

Устройство (фиг. 1) содержит зонд 1 с установленным в нем датчиком ф — и -излучения, радиометр, включающий усилитель-формирователь 2 и счетчик 3, дозатор

4 желчеприемник 5, датчик 6 уровня жидкости, датчик положения (концевой выключатель), электродвигатель 8, блок 9 управления дозатором и блок 10 регистрации, блок 11 цветоопределения.

Блок 11 цветоопределения (фиг. 2) содержит распределитель 12 импульсов, три оптопары 13, 14, 15 с различными длинами волн излучения (излучатели — сретодиоды

16>, 162, 16з, фотоприемники 171, 172, 17з), соответствующие усилители-.формировате. ли 18, 19, 20 и схемы 21, 22. 23 совпадения. .Устройство работает следующим образом.

Во время отбора каждой пробы желчи последовательность импульсов второго выхода блока 9 управления дозатором поступает на распределитель 12 импульсов, преобразующий входную одноканальную последовательность импульсов в трехканальную систему импульсов, смещенных во времени между собой (фиг. 3). Импульсы с выходов распределителя 12 импульсов поступают на светодиоды (СД) 161. 162, 163 оптопар 13, 14, 15 и на вторые входы схем

21, 22, 23 совпадения. Под воздействием поступающих импульсов светодиоды 161, 162, 163 поочередно излучают световые импульсы. Каждый из СД имеет свою фиксированную длину волны светового излучения, которая с достаточной степенью приближения-соответствует цвету желчи одной из фаз желчевыделения — А, В, С.

СД 16> имеет максимальную длину волны излучения А в диапазоне 570 5 нм, цвет — желто-зеленый, что соответствует фазе А, СД 16 — фазе В (1= 580 5 нм, цвет — желтый), СД 16 з — фазе С Q,= 600+5 нм, цвет— оранжевый).

Возможны два варианта взаимного расположения СД и фотоприемников (ФП), При первом варианте СД и ФП расположены с противоположно, относительно пробирки с желчью. При этом ФП будет реагировать на падающий световой импульс, прошедший сквозь пробирку с желчью. При втором — СД и ФП расположены по одну сторону от пробирки с желчью. При этом ФП будет реагировать на световой импульс, отраженный от боковой поверхности пробирки с . келчью. . В данном случае описан второй вариант.

Световые импульсы от фотодатчиков по. следовательно воздействуют на отбираемую пробу желчи в хСелчеприемнике 5, 15 отражаясь и. частично, поглощаясь ею. Уровень отраженного сигнала зависит от степени совпадения длины волны светового, импульса излучения и цвета желчи.

При их совпадении имеет место макси20 мальное поглощение светового импульса желчью. Уровень отраженного светового сигнала при этом минимален, что вызывает срабатывание соответствующего фотоприформируется ho длйтельности. С усилителяформирователя сигнал поступает на первый вход соответствующей схемы 21-23 совпадения.

При одновременном появлении на вхоДе схемы совпадения импульсов с одного из выходов распределителя 12 и с выхода

35 соответствующего усилителя-формирователя 18-20, происходит срабатывание схемы совпадения. Сигнал, образующийся на выходе каждой схемы совпадения, адекватен одной из фаз (А, В, С) желчевыделения. С

40 выходов схем совпадения сигналы фаз желчевыделения передаются в блок 10 регистрации, Таким образом, одновременно с отбором.проб желчи производится автоматиче"5 ское определение.и регистрация фазы желчевыделения по цвету отбираемой желчи.

Формула изобретения

1. Устройство для исследования функции печени и желчевыводящих путей, содержащее двухканальный зонд с датчиком

P — йу-излучения на рабочем конце и приспособлением для отбора желчи, а также

55 радиометр, .подключенный к датчику

P — йу-излучения размещенными в трубке соединительными проводами, о т л и ч а ющ е е с я тем, что, с целью повышения точности диагностики путем непрерывного. емника 171-17з оптопар 13 — 15. Сигнал с вы25.хода фотоприемника поступает на соответствующий усилитель-формирователь 18-20, где усиливается по амплитуде и

1816427 автоматического определения и регистрации фазы желчевыделения в процессе отбо- .: . ра желчи, оно дополнительно содержит блок регистрации, первый вход которого подключен к выходу радиометра, дозатор, 5 . соединенный гибким шлангом с приспособлением для отбора желчи, блок управления дозатором и оптически связанный с дозатором блок цветоопределения, вход управления которого подключен к первому выходу 10 блока управления дозатором, а выход — к второму входу блока регистрации. третий вход которого соединен с вторым выходом блока управления дозатором, третий выход которого подключен к входу сброса радио- . 16 метра, а четвертый — к входу управленйя дозатора, первый и второй выходы которого соединены с соответствующими входами блока управления дозатором.

2. Устройство по и. 1, о т л и ч а ю щ е е- 20 с я тем, что дозатор содержит желчеприемник с пробирками и датчиками уровня и положения, выходы которых являются первым и вторым выходами дозатора, а также . " механически связанный с желчеприемником электродвигатель, вход питания которого является входом дозатора, при этом пробирки оптически связаны с блоком цветоопределения.

3. Устройство по и, 1. о т л и ч а ю щ е ес я тем, что блок цветоопределения содержит распределитель импульсов, вход которого является входом управления блока „ цветоопределения. и три идентичных подключенных к соответствующим выходам распределителя импульсов канала, каждый из которых содержит последовательно соединейные оптически связанные между собой источник и приемник излучения, усилитель-формирователь и блок совпадения, второй вход которого подключен к входу источника излучения; а выход является выходом канала, при этом выходы каналов обьединены и образуют выход блока цветоопределения, а в оптическом промежутке между источником и приемником излучения каждого канала размещена одна из пробирок желчеприемника.

1816427 м . 1

Составитель А. Дмитриева

Редактор С. Кулакова Техред М. Моргентал Корректор О. Густи

Заказ 1690 Тираж . Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5.

Производственно-издательский комбинат "Патент",.г. Ужгород, ул,Гагарина, 101