О том, что по пульсу можно узнать, как работает печень, толстая кишка и другие органы, знали еще врачи древности. А использование такого современного инструмента, как «ВедаПульс», позволяет это делать с ещё большей точностью.
Рассмотрим вкратце, на чём основаны традиционная и компьютерная пульсовая диагностика «ВедаПульс». Что их роднит и что отличает.
В традиционной восточной диагностике исследуется пульсовая волна в 6 точках измерения пульса. Три на левом запястье и три на правом. В зависимости от того, как работают те или иные органы и системы организма, пульсовая волна меняется, и эти изменения при пальпации по-разному ощущаются в этих точках. При этом различают поверхностный и глубокий пульс. Опытный диагност оценивает множество характеристик пульсовой волны. Это очень сложное искусство, и учатся ему долгие годы.
В компьютерной пульсовой диагностике «ВедаПульс» объектом исследования является изменение ритма сердца. Длительность каждого цикла сердца отличается от предыдущего и оценивается прибором с точностью до одной миллисекунды. Последовательное изменение длительностей сердечных циклов образует сложный ритм, который анализируется компьютерной программой. Как и в любой профессии, опыт приходит с годами, но дружелюбный интерфейс программы, снабженной многочисленными всплывающими подсказками, позволяет новичку буквально в течение одного часа освоить основные приемы работы. После чего он уже в состоянии проводить самостоятельно диагностику и оценивать наиболее важные жизненные показатели и функциональное состояние внутренних органов и систем организма.
Казалось бы, разные вещи – пульсовая волна в артериях и вариабельность ритма сердца. Что общего? Те, кто только присматривается к «ВедаПульсу» прежде чем его купить, часто задают такой вопрос. Чтобы ответить на него, нужно хотя бы в общих чертах познакомиться с тем, как работает кровеносная система и на чем основана пульсовая диагностика.
Итак. Сеть кровеносных сосудов пронизывает весь организм. Движение крови начинается от желудочков сердца, затем по артериям и капиллярам достигает самых удаленных частей тела и возвращается к предсердиям по венам. Разветвленной кровеносной системе приходится постоянно реагировать на различные меняющиеся потребности организма. К примеру, для того чтобы выполнять какую-либо физическую работу, требуется серьезный приток крови к мышцам, а чтобы переварить пищу, поток крови устремляется к желудку.
Также кровеносной системе приходится реагировать и на остальные запросы всех внутренних органов. И это реагирование на меняющиеся потребности органов проявляется, прежде всего, в том, что сердце изменяет ритм: оно как бы прислушивается к внутренним органам и тут же перестраивается под их нужды. А изменение пульсовой волны уже является следствием меняющегося ритма сердца.
Кстати, обязательным требованием как при проведении традиционной пульсовой диагностики с помощью пальпации, так и при компьютерной пульсовой диагностике «ВедаПульс» является необходимость исключения таких мощных факторов, как большая физическая нагрузка и обильный прием пищи. Все это вызывает столь сильное изменение пульса, что «отзвуки» других органов и систем становятся трудно различимы при диагностике.
Для того чтобы обеспечить кровью все органы, нервная система собирает информацию о потребностях органов и систем и осуществляет регуляцию работы сердца и кровеносных сосудов. Задача любой пульсовой диагностики (как традиционной, так и компьютерной) – выяснить, как кровеносная система реагирует на потребности внутренних органов и систем организма. Давайте сознательно упростим эту схему.
Выделим только самое главное: кровеносная система и внутренние органы тесно связаны между собой. И заострим внимание на том, что первоначальный импульс движения крови начинается в сердце, а уже затем этот импульс можно наблюдать в артериях в виде пульсовой волны. Именно сердце задает ритм всему кровообращению. Пока бьется сердце, пульсирует и кровь в артериях. То есть сокращение сердца – это первичный сигнал, а пульсация крови в артериях — вторичный. И чем дальше сигнал от первоначального источника, тем он более искаженный. Это как в игрушечном телефоне из двух коробочек из-под зубного порошка, соединенных нитью: звук, конечно, передается на расстояние, но он уже искаженный, не такой качественный, как если просто стоять рядом и слушать собеседника.
Видите мощный пик активности на частоте 0,165 герц? Так проявилась гиперфункция меридиана желудка – результат обострения язвы желудка.
А ниже – то, как программа интерпретирует этот всплеск во вкладке меридианы (китайская схема).
А еще ниже – как это выглядит, если переключить отображение во вкладке в аюрведическую схему.
Ценность аюрведической схемы отображения меридианов в том, что они сгруппированы по принципу, какая доша ими управляет.
В данном случае видно, что меридиан желудка относится к капха-доша.
Подведем итог.
Мы с большим почтением относимся к мировому наследию – традиционной пульсовой диагностике. Но прогресс не стоит на месте. И мы убеждены, что дальнейшее развитие идей, заложенных в традиционную пульсовую диагностику, теперь, прежде всего, лежит в дальнейшем усложнении алгоритмов расшифровки вариабельности ритма сердца. Это не исключает возможность создания устройств для регистрации и анализа пульсовой волны. Нам известны подобные разработки и сами разработчики, избравшие путь работы с пульсовой волной. Но мы также понимаем и те сложности, которые существуют при регистрации и расшифровке пульсовой волны.
В этой статье были описали причины, по которым несколько лет назад было отдано предпочтение работе с вариабельностью ритма сердца при создании алгоритмов для диагностики систем регуляции внутренних органов и систем организма, что в ТКМ соответствует 12 рефлексотерапевтическим меридианам.
Также для нас огромное значение имеет возможность осуществлять синтез наследия восточной медицины и современных научно доказанных и признанных методик. Речь идет о Heart Rate Variability (исходный текстhttp://circ.ahajournals.org/content/93/5/1043.full и перевод на русский http://hrv.ru/standart/detvar1.html)
При создании «ВедаПулсьса» в его компьютерную программу анализа биопотенциалов сердца были включены как эти всемирно признанные алгоритмы, позволяющие проводить анализ регуляторных механизмов (анализ функционального состояния нервной системы), так и авторские алгоритмы к.м.н. Олега Сорокина, основанные на идеях традиционной пульсовой диагностики. Этот комплексный подход позволяет расширить возможности диагностики и, что для нас особенно важно, прокладывает путь к формированию синтетического знания, основанного на переосмыслении наследия предков с позиций науки.