*Павлов В.С., *Петрицкая Е.Н., *Абаева Л.Ф., *Морозова Н.Г., **Коротков Г.К.
*МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва; ** НОА «КТИ», г. Санкт-Петербург.
Использование биологических жидкостей как принципиально новое научное направление лежащее в области клинической диагностики развивается исключительно быстрыми темпами. Происходит интенсивное увеличение объема новых научных знаний, происходит активное внедрение диагностических методов в лабораторно-клиническую практику.
Высокая информативность методов анализа биологических жидкостей, уникальность получаемых данных, их простота и доступность открывают широкие перспективы данному направлению в клинической медицине и других областях исследования живых систем.
Одним из наиболее чувствительных методов, способных выявить слабые изменения физических свойств в жидкофазных объектах может быть метод динамической газоразрядной визуализации.
Сущность метода ГРВ состоит в том, что изучается временной ряд характеристик газового разряда, индуцируемого объектом, помещенным в электромагнитное поле высокой напряженности в течение времени экспозиции.
По литературным данным в настоящее время разработаны методики исследования различных жидких сред.
Цель нашей работы заключалась в исследовании свечения сыворотки крови условно здоровых людей (доноров) и сыворотки крови больных. Во время работы мы проводили анализ параметрических характеристик газоразрядного свечения отдельных ГРВ – грамм, и изучали характеристики газоразрядных изображений, полученных с использованием методики динамической ГРВ — графии.
Анализ динамических ГРВ – грамм свечения сыворотки крови показал, что такие показатели как площадь свечения и энтропия изолинии свечения (таб.1) у больных имеют статистически значимые различия по сравнению с условной нормой (сывороткой доноров) (Рис.1).
Картина свечения зависит от структуры, а также – в случае живого объекта – от метаболизма. Т.к. все продукты метаболизма содержатся в моче, представляет интерес изучение мочи у различных групп больных.
Анализ динамических ГРВ – грамм свечения мочи показал, что такие показатели как энтропия изолинии и средняя интенсивность свечения (таб.2) у больных имеют статистически значимые различия по сравнению с условной нормой (Рис.2).
Таблица 1. *( p <0,05)
Свечение сыворотки крови |
норма |
патология |
Площадь* |
267,3319 |
438,9595 |
Энтропия изол.* |
1,452345 |
1,817325 |
Средняя интенсивность |
72,58071 |
72,9764 |
Таблица 2. *( p <0,05)
Свечение мочи |
норма |
патология |
Площадь |
457,7212 |
493,9505 |
Энтропия изол.* |
1,845808 |
2,149304 |
Средняя интенсивность* |
78,07525 |
61,38934 |
На основании полученных данных были сделаны следующие выводы:
Рисунок 1. Статистический анализ ГРВ – грамм условно нормальной и патологической сывороток крови человека по площади свечения.
Рисунок 2. Статистический анализ ГРВ – грамм условно нормальной и патологической мочи человека энтропии по изолинии свечения.