Крашенюк А.И.* Коротков К.Г.** Курылева Н.А.*
Академия гирудотерапии*, (krashenyuk2013@yandex.ru), (asan999@yandex.ru). Университет ИТМО**, Санкт-Петербург. (korotkov2000@gmail.com),
Проведено исследование потенциальных возможностей применения метода ГРВ для выявления влияния низкоинтенсивного и высокочастотного ультразвука на состояние организма человека. Во всех исследованных случаях было обнаружено статистически значимое отличие между ГРВ параметрами до и после облучения диагностическим ультразвуком.
Термин «Аквасистема» применительно к организму человека впервые был предложен в [10], как аквасистему клеток, тканей и органов. Мы предлагаем более широкое определение аквасистемы организма, это все его жидкости: кровь, лимфа, ликвор, слюна, моча, внутриклеточная и межклеточная вода всех тканей и органов.
В условиях ультрасонографии дозу ультразвукового (УЗ) излучения трудно оценить количественно. Действие вибрации прекращается сразу после выключения ультразвука. Время, необходимое для восстановления нормального функционирования клетки, может измеряться десятками минут [2]. При оценке влияния диагностического ультразвука на человека возникает ряд методических вопросов. В силу нелинейного воздействия этого параметра на аквасистему человека не существует эквивалентного параметра для предсказания ультразвуковых эффектов и, особенно, отдаленных. Ультразвук не воспринимается непосредственно органами чувств человека, поэтому необходимо использовать какой-то физический эффект или последовательность таких эффектов, чтобы действие ультразвука можно было оценить, причем желательно количественно.
Так, невозможно определить оценку уровня излучения, получаемую пациентом, т.к. количество получаемой ультразвуковой энергии различно в зависимости от типа аппарата и режимов исследования, от того, кто проводит исследование (от квалификации врача и от опыта его работы) [3]. Недостаточно изучен вопрос влияния диагностического ультразвука на операторов ультразвуковой диагностики.
Наиболее изученными физическими эффектами ультразвука, которые вызывают нежелательные последствия, являются механическое и тепловое воздействие [4]. Когда давление ультразвука превышает определенный предел - возникает эффект кавитации. Существенным обстоятельством является то, что уровень УЗ мощности, необходимой для нагрева ткани на 1°С, зависит от вида ткани [4]. Следствием вышеперечисленных эффектов воздействия ультразвука являются неконтролируемые химические реакции в среде распространения волны. Нарушаются многие химические процессы в организме. Ультразвук усиливает в тканях проницаемость клеточных мембран и ускоряет диффузные процессы, изменяет концентрацию водородных ионов в тканях, вызывает расщепление высокомолекулярных соединений, ускоряет обмен веществ [1].
Помимо освобождения механической энергии, образование кавитационных полостей сопровождается возникновением электрических зарядов на пограничных поверхностях, вызывающих люминесцентное свечение и ионизацию молекул воды, образование свободных гидроксильных радикалов и радикалов атома водорода
(Н2O → НО• + Н•).
В химическом отношении продукты распада ионизированных молекул воды в тканях организма крайне активны. Именно их высокой активностью обусловлен ряд биологических эффектов, проявляющихся под влиянием ультразвука [5]. Например, действие ультразвука повышает растворимость азота в воде на 12 %, что может влиять на динамику сетки водородных связей между молекулами воды аквасистемы человека. Данные о действии высокочастотного ультразвука на организм человека свидетельствуют о полиморфных изменениях почти во всех тканях, органах и системах. В Чувашском государственном университете им И.Н. Ульянова изучено состояние здоровья 85 врачей: у врачей ультразвуковой диагностики выявлены различные нарушения, в том числе в работе сердечнососудистой, нервной системы в виде дисфункции вегетативных центров, изменение в макро- и микроэлементном составе сыворотки крови в виде снижения содержания железа, фосфора, кальция, хлора [6].
В результате проведенной нами работы был получен ряд новых экспериментальных данных. Эти данные позволяют высказать предположение о том, что параметры диагностического ультразвука способны влиять на состояние каналов (меридиональной системы), состояние вегетативной нервной системы и аквасистемы человека.
Методика эксперимента Для оценки влияния ультразвука в диагностическом диапазоне применяли следующие методы:
1. Тест Акабане (тест термопунктуры) на приборе «Рефлексомастер» «РМ07М» конструкции Мужикова В.Г.; 2. Ультрасонография на ультразвуковом стационарном сканере DP-9900 Plus Mindray (КНР);
3. Прибор ГРВ Био-Вэлл; www.bio-well.com. ГРВ биоэлектрографические параметры 10 пальцев обеих рук были измерены при помощи компьютеризированного комплекса «Био-Вэлл». Все ГРВ-граммы были сняты без фильтра [7].
В исследованиях участвовали …. мужчин, женщин, средний возраст
Было исследовано 176 пациентов на приборе Био-Вэлл после воздействия диагностического ультразвука. Съемку данных проводили как регистрацией сигнала с 10 пальцев пациента до и после УЗИ, так и путем наложения электрода на запястье пациента. Пациент находился в положении лежа. Электрод подсоединяли к металлическому цилиндру, установленному на электрод прибора Био-Велл (тест-объект). Проводили съемку временной динамики изменения сигнала свечения цилиндра в течение 40-60 минут, которая зависит от импеданса подключенного объекта – в данном случае тела пациента.
Тест Акабане широко используют при анализе состояния меридианов (каналов) в практике акупунктуры [8]. В каналах, в которых соотношение левой и правой сторон D/S или S/D ≥ 2, либо условное время тестирования канала превышает 50 единиц - имеется дисбаланс.
Метод биоэлектрографии или газоразрядной визуализации (ГРВ) позволяет регистрировать и количественно оценивать свечение, возникающее вблизи поверхности объекта при помещении его в электромагнитное поле высокого напряжения. Анализ изменений ГРВ– граммы включает характеристики ее общих параметров и локальных, секторных отклонений.
Фундаментом секторного анализа являются представления традиционной китайской медицины о каналах тела, выполняющих функции информационной коммуникации как внутри организма, между его функциональными системами, так и между организмом и внешней средой.
Высокая чувствительность ГРВ–граммы к изменениям состояния пациентов создает предпосылки для использования метода при скрининговых обследованиях лиц, выбирающих профессии с вредными и (или) опасными условиями труда, для превентивной экспресс-диагностики чувствительности обследуемых к вредным условиями труда и для мониторинга состояния больных и индивидуальных реакций пациентов на воздействия физических факторов [7].
А другие методы?
Результаты В результате проведенной серии экспериментов, у всех испытуемых наблюдали изменения в каналах мочевого пузыря (V), почек (R), селезенки-поджелудочной железы (RP), желудка (E), толстого кишечника (GI) или легких (P) после воздействия диагностического ультразвука. В качестве одного из примеров приводим данные тестов Акабане шести человек при исследовании воздействия диагностического УЗ на пациента и оператора (таблица 1). В ячейках обозначены дисбалансы каналов, аббревиатуры названия каналов приведены во французской версии. В каналах, где обнаружен дисбаланс, ячейки закрашены серым цветом.
Почему 6 человек? Остальные как?
Из полученных в экспериментах данных видно, что независимо от отсутствия дисбаланса или его наличия в ряде каналов до ультразвукового воздействия, у всех испытуемых после воздействия диагностического ультразвука появляется дисбаланс в других каналах. Изменения в меридиональной системе приходят в изначальное состояние в большинстве случаев в течение 1 часа, не оказывая влияния на состояние здоровья пациента (это как оценивалось?).
Проведенные эксперименты позволили выявить факт передачи воздействия диагностического ультразвука на меридианальную систему человека и определить максимумы этого воздействия во времени ?????. С учетом этих результатов разработан способ определения воздействия диагностического ультразвука на организм в режиме реального времени [9]
Табл.1.Изменения в меридиональной системе оператора Н.К. до и после воздействия диагностического УЗИ.
Обследуемый пациент | Дисбаланс в каналах по результатам теста Акабане | |||||
До УЗИ | Сразу после УЗИ | Через 0,5 ч. после УЗИ | Через 1 ч. после УЗИ | Через 1,5 ч. псоле УЗИ | Через 2 ч. после УЗИ | |
Юлия Ю. 28 лет УЗИ щитовидной железы | нет | Р | Р | нет | нет | нет |
Ксения Н. 26 лет, УЗИ молочных желез | Gi, RP | Gi, V | Gi, RP, V | Gi, RP | Gi, RP | Gi, RP |
Иван С. 25 лет УЗИ органов брюшной пол. | Gi, R | P, Gi, R, V R, V | Gi, MC, R, V | Gi, R, V | Gi, R | Gi, R |
Наталья П. 37 лет оператор (датчик в п.р) | нет | P, Gi, R, V | P, V | нет | нет | нет |
Ксения М. 32 года оператор (датчик в п.р.) | P | P, RP, V | P, RP, V | P, RP, V | P, V | P, V |
Наталья К. 41 год оператор (датчик в п.р.) | нет | V | нет | нет | нет | нет |
Диагностически наиболее информативным показателем является величина площади, энергии и коэффициент формы ГРВграмм. Выявлена сопряженность изменений показателей ГРВ-грамм в зонах, связанных с каналом мочевого пузыря, который отражает состояние всех жидкостей в организме. Из всех каналов меридиан мочевого пузыря имеет самую большую протяженность (рис.1). Меридиан мочевого пузыря берёт начало у внутреннего угла глаза и заканчивается на стопе. По представлениям традиционной китайской медицины (ТКМ) функционально связан с каналом почек [10].
В таблице 2 представлены ГРВ параметры группы (… испытуемых) до облучения ультразвуком и через 40 минут после облучения. Все статистически достоверные различия (р < 0,05) представлены в таблице 2 жирным шрифтом.
Значительная разница была обнаружена в ГРВ-граммах больших пальцев по показателям: площадь, нормализованная площадь, энергия, коэффициент формы, интенсивность, внутренний шум. Во всех этих случаях значение ГРВ-параметров было выше после облучения ультразвуком. Это можно рассматривать как признак активации аквасистемы человека вследствие воздействия низкоинтенсивного ультразвука.
Из результатов табл.2 следует два основных вывода: 1. Области тела, в которых отмечены статистически значимые различия до и после воздействия диагностического УЗ находятся в области проекции канала мочевого пузыря, что отражает по воззрениям КТМ воздействие УЗ на все жидкости организма; 2. Создается впечатление положительных реакций при воздействии ультразвука на аквасистему организма (площадь и энергия растут!). Так ли это на самом деле?
Параметры | Среднее до УЗИ | Среднее после УЗИ | Критерий Стьюдента |
Стресс | 3,12 | 2,98 | 0,012310316 |
Энергия | 68,06 | 71,33 | 0,000467255 |
Баланс | 94,26 | 96,78 | 0,005077205 |
Коэфф. энтропии | 2,39 | 2,35 | 0,205214678 |
Коэфф. формы | 2,75 | 2,55 | 0,000445028 |