МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ
Классификация медицинских изделий
1. Д л я ф у н к ц и о н а л ь н о й д и а г н о с т и к и
Функциональная диагностика (ФД) — это раздел диагностики, основанный на использовании инструментальных и лабораторных методов исследования больных для объективной оценки функционального состояния различных систем, органов и тканей организма в покое и при нагрузках, а также для наблюдения за динамикой функциональных изменений, происходящих под влиянием лечения.
Классификация методов ФД в зависимости от области исследования.
Методы и приборы для диагностических исследований функций сердечно-сосудистой системы
1) Электрокардиография — это метод регистрации электрической активности миокарда, распространяющейся в сердечной мышце в течение сердечного цикла. Графическое изображение электрической активности миокарда называется электрокардиограммой (ЭКГ). По ней определяется частота и ритмичность сердечной деятельности. Возможна диагностика аритмий, стенокардии, ИБС, инфаркта миокарда и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Для получения ЭКГ применяют электрокардиографы. По количеству отведений от электродов, накладываемых на запястья рук, левую ногу и грудь, они подразделяются на: одно-, двух-, трех-, четырех- и шестиканальные.
Электрокардиографы выпускаются портативные и стационарные.
В зависимости от вида пишущего элемента и рода носители информации различают электрокардиографы: перьевые (с записью чернилами на диаграммной или теплочувствителыюй бумаге) и струйные (с записью на обычной или фотобумаге).
В настоящее время выпускаются специализированные ЭКГ — комплексы для получения традиционных и долговременных (24 час.) кардиограмм, в т.ч. с автоматической обработкой и выдачей синдромальных заключений.
2) Модификацией электрокардиографии является векторкардиография как метод регистрации электрической активности сердца, в частности, величины и направления электрического поля сердца в течение сердечного цикла. В клинике метод применяется для выявления очаговых поражений миокарда, гипертрофии желудочков сердца, особенно на ранних стадиях.
Получение векторкардиограмм осуществляется с помощью векторэлектрокардиографов и векторэлектрокардиоскопов.
3) Фонокардиография — это метод регистрации звуков (тоны,
шумы), возникающих в результате деятельности сердца. Применяется для определения нарушений работы сердца, в т.ч. пороков клапанов. Фонокардиограммы получают с применением приборов фонокардиографов.
4) Тонометрия — метод измерения и регистрации артериаль
ного давления (АД). Измерение АД осуществляется с помощью
приборов — сфигмоманометров (СМ) или тонометров.
По степени автоматизации их условно разделяют на четыре группы:
1) неавтоматизированные СМ, которые в свою очередь делятся
на мембранные и ртутные. Состоят из манжеты, ручного нагнета
теля воздуха в манжету, манометра, стетоскопа;
2) автоматизированные СМ с ручным или автоматическим нагнетателем. Состоят из следующих основных узлов: манжеты, преобразователя давление-сигнал, ручного или автоматического нагнетателя, клапана быстрой или медленной декомпенсации, индикатора. Некоторые приборы имеют встроенные печатающие устройства
(дисплей).
В настоящее время широкое распространение получают цифровые измерители АД и частоты сердечных сокращений, позволяющие быстро и достоверно измерить систолическое и диастолическое давление. Выпускаются тонометры электронные, с манжетой на предплечье и запястье, с искусственным интеллектом и памятью, в форме часов, с возможностью работы от сети 220 в.
3) автоматические СМ в отличие от автоматизированных имеют автоматическую манжету.
4) мониторы позволяют автоматически производить периодические измерения АД с заданным интервалом времени, устанавливать индивидуальные аварийные границы. Они оснащены запоминающим устройством, дающим возможность накапливать и сохранять в течение 24 часов все необходимые для дальнейшей об
работки результаты измерений.
Методы и приборы для диагностических исследований функций кровообращения
Реография — это метод исследования кровенаполнения органов и тканей или отдельных участков тела на основе регистрации изменений их электрического сопротивления. Метод используется для диагностики различного рода органических и функциональных сосудистых изменений как в артериальном, так и в венозном руслах, для изучения особенностей коллатерального кровообращения.
В клинической практике используются разновидности реографии, например: реография головного мозга (реоэнцефалография), реография легких (реопульмонография), реография сердца (реокардиография), реография печени (реогепатография), реография глаз (реофгальмография), реография нижних и верхних конечностей (реовазография).
Реографы по числу каналов делятся на одноканальные и многоканальные. В зависимости от количества используемых в каждом канале электродов выпускают двухэлектродные и четырехэлектродные реографы.
Методы и приборы для диагностических исследований
нервной и мышечной системы
1) Энцефалография — метод электрофизиологического объективного исследования функционального состояния головного мозга, основанный на графической регистрации его биопотенциалов. Регистрируемая кривая колебаний биопотенциалов мозга называется электроэнцефалограммой. Применяется для установления локализации патологического очага в головном мозге, дифференциального диагноза заболеваний центральной нервной системы (ЦНС), изучения механизма эпилепсии и выявления её на ранних стадиях.
Для получения нужной информации о деятельности головного мозга применяются приборы: электроэнцефалографы (8-16-32-канальные); анализаторы биопотенциалов; электроэнцефалоскопы.
2) Электромиография — это метод измерения функционального состояния скелетных мышц, основанный на регистрации возникающих в них электрических потенциалов. С помощью прибора — электромиографа изучаются рефлекторные реакции двигательных систем организма, периферического нейромоторного аппарата, а также проводится функциональная диагностика периферических нервов и мышц.
Методы и приборы для диагностических исследований внешнего дыхания
1) Спирография — это метод определения объемной скорости
потребления кислорода и параметров внешнего дыхания (частой,
минутный объем вентиляции и др.
2) Пульмопография — акустический метод локального исследования
легких, заключающийся в регистрации изменения амплитуды колебании различных участков легкого в процессе дыхания.
Приборы для ФД легких подразделяют на три группы:
1) для интегрального исследования легких: Бропхометатест, Баромстатест, Спирограф, Оксиспирограф, Пневмотахометр;
2) для газоаналитических исследований — газоанализаторы предназначены для определения кислорода и углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе);
3) для локальных исследований: Фонопульмограф, Фонопульмоскоп.
2. Д л я т о п и ч е с к о й д и а г н о с т и к и
К ней относятся классическая рентгенология, компьютерная рентгеновская и магнитно-резонансная томография, ультразвуковые исследования (УЗИ), радионуклеидная диагностика.
Диагностическая радиология или лучевая диагностика представляет собой науку о применении излучений для изучения строения и функции нормальных и патологических измененных органов и систем человека в целях профилактики и распознавания болезней.
В состав лучевой диагностики входят следующие методы:
— рентгенодиагностика (рентгенология);
— радионуклеидная диагностика;
— ультразвуковая диагностика;
— магнитно-резонансная диагностика;
— медицинская термография (тепловидение).
Методы и аппараты для рентгенодиагностики
Рентгенодиагностика — это способ изучения строения и функций различных органов и систем, основанный на качественном и/или количественном анализе пучка рентгеновского излучения, прошедшего через тело человека.
РИ занимает область электромагнитного спектра между гамма- и ультрафиолетовыми излучениями и представляет собой поток квантов (фотонов), распространяющихся прямолинейно со скоростью света (300000 км/сек). РИ возникает при торможении быстрых электронов в электрическом поле атомов вещества или при перестройке внутренних оболочек атомов.
К числу источников ионизирующих излучений, применяемых в радиологии, относятся рентгеновские трубки, радиоактивные нуклеиды, ускорители заряженных частиц.
Применение РИ в медицине с целью диагностики и лечения основано на его следующих способностях:
1) проникать через тела и предметы (в отличие от видимогосвета);
2) вызывать свечение (флюоресценцию) ряда химических соединений (сульфиды цинка, кадмия, кристаллы вольфрамата кальция). На этом свойстве основана методика рентгеновского просвечивания;
3) оказывать фотохимическое действие: разлагать соединения серебра с галогенами и вызывать почернение фотографических слоев, в т.ч. рентгеновской пленки. Это свойство лежит в основе получения рентгеновских снимков;
4) вызывать физиологические и патологические (в зависимости от дозы) изменения в облученных органах и тканях (оказывать биологическое действие — для лечения онкологических и некоторых других заболеваний;
5) передавать энергию излучения атомам и молекулам окружающей среды, вызывая их ионизационное действие (распад на положительные и отрицательные ионы). По степени ионизации воздуха определяется количество и качество РИ для диагностики и терапии.
Рентгенологические исследования подразделяют на две группы:
1) традиционные, к которым относят:
Рентгенография — способ рентгенологического исследования, при котором изображение объекта получают на рентгеновской пленке путем ее прямого экспонирования пучком излучения. Пациент располагается между рентгеновской трубкой и пленкой. Снимки, получаемые в процессе рентгенографии, называются рентгенограммой.
Достоинства: доступность, простота, рентгенограмма является документом, который может храниться продолжительное время.
Рентгеноскопия — метод рентгенологического исследования, при котором изображение объекта получают на светящемся (флюоресцентном) экране. Экран представляет собой картон, покрытый особым химическим составом, который начинает светиться под влиянием рентгеновского излучения.
Флюорография — метод рентгенологического исследования, заключающийся в фотографировании изображения с рентгеновского флюоресцентного экрана на фотопленку небольшого формата.
2) нетрадиционные, к которым относят:
Рентгенотелевизионное просвечивание — современный вид рентгеноскопии, выполняемый с помощью усилителя рентгеновского изображения, в состав которого входят рентгеновский электронно-оптический преобразователь и замкнутая телевизионная система. При необходимости изображение может фиксироваться с помощью видеомагнитофона.
Достоинства: рентгеновское изображение на ТВ экране может рассматриваться при видимом свете; лучевая нагрузка на персонал и пациента значительно меньше, чем при обычной рентгеноскопии; ТВ техника обеспечивает возможность видеозаписи всех этапов исследования.
Электрорентгенография (ксерография) — метод получения рентгеновского изображения на полупроводниковых пластинах с последующим перенесением его на бумагу. Рентгенографическое исследование проводят так же, как при обычной рентгенографии, только вместо кассеты с пленкой используют кассету с металлической пластиной, покрытой селеновым полупроводниковым слоем. Изображение с пластины переносится на бумагу, чаще писчую.
Достоинства: экономичность, так как пластина используется многократно; быстрота получения изображения (2,5 — 3 мин.); все исследования осуществляются в незатемнснном помещении; «сухой» характер получения изображения; хранение электрорентгенограммы намного проще, чем рентгеновских пленок.
Недостатки: лучевая нагрузка выше, чем при рентгенографии; на электрорентгепограммах часто возникают пятна, полосы.
Дигитальная (цифровая) рентгенография основана на цифровом способе получения изображения. Отдельная «дигитальная» картинка состоит из множества точек, каждой из которых приписывается число, которое соответствует интенсивности ее свечения. Степень яркости точки определяют в специальном приборе — аналого-цифровом преобразователе. Цифровая информация поступает затем в компьютер, где обрабатывается по специальным программам.
Достоинства: не требует дорогостоящей рентгеновской пленки и фотопроцесса; рентгеновское исследование не требует затемнения; быстрота действия; удобное хранение информации (на магнитных носителях: диски, ленты); лучевая нагрузка по сравнению с обычной рентгенографией уменьшается в десять и более раз.
Томография — это метод рентгенографии отдельных слоев человеческого тела. Эффект томографии достигается посредством непрерывного движения во время съемки 2-х или 3-х компонентов рентгеновской системы — излучателя, пациента и пленки. Чаще всего перемещают излучатель (трубку) и пленку, в то время как пациент остается неподвижным. Рентгеновский пучок, пройдя через объект, воспринимается пленкой и сразу образует на ней скрытое изображение, которое становится видимым после фотообработки пленки. На томограмме всегда надписана цифра, обозначающая глубину исследуемого слоя (чаще всего в см от поверхности тела больного). Врач перед томографией выбирает не только глубину залегания выделяемого слоя, но и толщину слоя, изображение которого он желает получить.
Компьютерная томография. Метод основан на компьютерной обработке множественных рентгеновских изображений поперечного слоя, выполненных под разными углами. Рентгеновский излучатель вращается вокруг пациента и как бы «просматривает» его тело под различными ракурсами, в общей сложности под углом в 360 град. Пациент размещен в центре кругового ячеистого детектора. К концу вращения излучателя в памяти компьютера оказываются зафиксированными все сигналы от датчиков. По стандартным программам компьютер обрабатывает полученную информацию и рассчитывает внутреннюю структуру объекта. Данные расчета, свидетельствующие о поглощении излучения в тонком слое органа, выводятся на дисплей. Компьютерная томография является одним из вариантов дигитальной (цифровой) рентгенографии.
Для проведения рентгенодиагностики выпускаются следующие аппараты (РДА):
1) Стационарные РДА
По назначению и конструктивным особенностям подразделяются на две группы: 1) общего (многопланового) назначения и 2) специального (узкоцелевого) назначения (ангиография, маммография и др.).
2) Палатные и переносные РДА
Применяются в ЛПУ, но вне рентгенологического отделения: в госпитальных палатах, реанимационном отделении, операционно-перевязочном блоке для обследования тяжелобольных. Обладают значительной маневренностью, мобильностью трубки и мощностью, обеспечивающей возможность съемки с короткой выдержкой.
3) Полевые и корабельные РДА
Предназначены для обследования раненых и больных в ЧС («медицина катастроф»). Они имеют мощность, позволяющую проводить длительное непрерывное обследование пострадавших, портативность, легко разбираются и собираются.
4) Флюорографы
Могут быть стационарного и передвижного типа. В зависимости от ширины используемой пленки и получаемого изображения их подразделяют на: мелкокадровые (35 мм), среднеформатные (70 мм) и крупнокадровые (105 мм).
5) Томографы
В зависимости от конструкции выделяют:
1) томографы для традиционной рентгеновской томографии в виде отдельных рентгеновских аппаратов,
2) томографические приставки к обычным рентгеновским установкам,
3) компьютерные томографы.
С учетом плоскости получаемого изображения производятся следующие типы томографов и томографических приставок:
— продольные — выполняют послойные рентгенограммы в продольной по отношению к телу человека плоскости;
— поперечные — выполняют поперечные послойные рентгенограммы;
— панорамные — выполняют развернутое изображение сложных слоев цилиндрической и овальной формы.
Радионуклеидная диагностика
Радионуклеидная диагностика — это самостоятельный раздел радиологии, предназначенный для определения патологических процессов в органах и системах с помощью радионуклеидов и радиофармацевтических препаратов. Особенностью таких исследований является то, что они проводятся с введением в организм человека радионуклеидов. Применение радиоактивных веществ носит название «ядерной медицины».
Основу радионуклеидной диагностики составляют аппараты на основе ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) и ассортимент радиофармацевтичсских препаратов. Метод позволяет получать диагностическую информацию, недоступную другим техническим способам, о функциональном состоянии и метаболизме сердца, головного мозга, почек, печени и др. органов.
Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковой (УЗ) метод — это способ дистантного определения положения, формы, величины, структуры и движений органов и тканей, а также патологических очагов с помощью ультразвукового излучения.
Ультразвуковые волны обладают высокой проникающей способностью и проходят через ткани организма, не пропускающие видимого света; относятся к числу неионизирующих излучений и в применяемом в диагностике диапазоне не вызывают существенных биологических эффектов.
Метод УЗ-диагностики основан на принципе эхолокации, т.е. излучении зондирующего импульса ультразвука и приеме сигналов, отраженных от поверхности раздела тканевых сред, обладающих различными акустическими свойствами. Сама процедура УЗ-диагностики непродолжительна, безболезненна, может многократно повторяться.
В основе всех применяемых в медицине с диагностической целью УЗ-приборов лежит преобразование электрической энергии в акустическую — прямой пьезоэлектрический эффект, а также обратное явление, называемое обратным пьезоэлектрическим эффектом, т.е. преобразование акустической энергии в электрическую.
В число методов УЗ-диагностики включают следующие: эхография (одномерное исследование); сонография или УЗ-сканирование (двухмерное исследование); допплерография.
Допплерографию используют в клинике для изучения движущихся объектов, например, скоростей кровотока в сердце и кровеносных сосудах. С ее помощью можно обнаружить сужение и тромбоз сосудов, наличие атеросклеротических бляшек в них, нарушения кровотока.
Сочетание сонографии и допплерографии — дуплексная сонография. При ней получают как изображение сосудов (анатомическая информация), так и запись кривой кровотока в них (физиологическая информация).
Выпускающиеся виды УЗ-приборов можно систематизировать в зависимости от различных признаков, как представлено на рис.
Способ сканирования датчика как классификационный признак УЗ-приборов основан на том, что зона сканирования линейных датчиков имеет форму прямоугольника, конвексного — трапеции, секторного — сектора.
Датчики могут быть наружными и внутриполостными, последние называют также зондами. При этом как наружные, так и внутриполостные датчики могут выполнять различные виды сканирования.
Различают датчики: общего назначения и специализированные. К последним относятся датчики: неонатальные и педиатрические (наружные), иитраоперационные, лапароскопические, трансвагинальные, трансуретральные, трансректальные, допплеровские и др. Многие из них имеют специальную насадку для пункций и биопсий.
В соответствии с принципом действия УЗ-приборы подразделяют на:
1) эхоимпульсные, которые служат для определения анатомических структур, их визуализации и измерения; 2) допплеровские, позволяющие получить кинематическую характеристику быстро протекающих процессов — кровотока в сосудах, сокращений сердца; 3) комбинированные.
По функциональному назначению выделяют универсальные и специализированные приборы. Большинство известных приборов относятся к универсальному типу и предназначены для применения в самых различных областях медицины (в акушерстве и гинекологии, хирургии, педиатрии, кардиологии, урологии, при абдоминальных исследованиях).
К специализированным относятся приборы для исследования определенных органов и систем, в том числе эхокардиографы (исследование сердечно-сосудистой системы), эхоофтальмоскопы, эхоофтальмометры (исследование органа зрения), эхоэнцефал-графы, эхоэнцефалоскопы (исследование головного мозга) и др.
В соответствии со способом регистрации эхосигнала УЗ-при-боры группируются на аппараты с одномерной регистрацией сигнала, двухмерной индикацией и с эффектом Допплера, причем большинство современных УЗ-приборов универсальны, т.е. могут работать в нескольких режимах: одномерном, двухмерном, допплеровском.
Магнитно-резонансная диагностика
ЯМР-томографы позволяют детально рассмотреть любую часть тела человека, не прибегая к помощи рентгена. Принцип изображения на ЯМР-томографе основан на регистрации распределения плотности и энергетического уровня ядер ряда химических элементов. Метод ЯМР позволяет проводить исследования мозга, позвоночника, суставов, сердечно-сосудистой системы, органов брюшной полости. С помощью специальных приставок возможно детальное исследование кровеносных сосудов без применения контрастных средств. Конструктивное решение приборов на основе ЯМР аналогично компьютерным томографам
Медицинская термография
Медицинская термография (тепловидение) — это метод обследования пациентов с помощью специального термографа (тепловизора), позволяющего улавливать инфракрасное излучение и преобразовывать его в изображение на экране электронно-лучевой трубки. Полученное изображение называется термограммой, которая регистрирует распределение тепла на поверхности тела.
Инфракрасная термография применяется в диагностике различных заболеваний сосудов конечностей, связанных с нарушением кровообращения.
Аппараты и комплексы для терапии
В развитии медицинской техники для терапии широко применяются новые физические факторы: лазерное излучение с различными длинами волн, электромагнитное излучение крайне высоких частот (КВЧ), низкочастотное магнитное поле, сложномодулированные электромагнитные воздействия, электрические импульсы с широким диапазоном изменения параметров.
Лазерные приборы и аппараты
За это изобретение учёные были удостоены Нобелевской премии.
Лазер — техническое устройство, испускающее фокусированное в виде пучка электромагнитное излучение в диапазоне от инфракрасною до ультрафиолетового, обладающее большой энергией и биологическим действием.
Для медицинских целей применяют лазеры в зависимости от задач оперативного или терапевтического лечения, достигаются эффекты коагуляции, экстирпации, стимуляции и регенерации.
Среди основных типов лазеров выделяют следующие:
1) твердотелые (активное вещество — кристаллы, синтетический рубин, стекло с добавками);
2) газовые (в основном, это атомарные газы: неон, аргон, криптон; пары металлов: кадмия, меди, цезия; молекулярные газы: углекислый газ, азот, кислород, пары воды);
3) жидкостные (растворы редкоземельных элементов, растворы органических красителей: родамин, кумарин, метиленовый синий);
4) полупроводниковые (арсенид галлия, кремний с примесью
индия и др. полупроводниковые материалы).
Лазерное излучение — может быть непрерывным и импульсивным.
Механизм действия на биологические ткани лазерного луча основан на том, что энергия светового пучка резко повышает температуру на небольшом участке тела (температура может подняться почти до 400° С) и поэтому патологически измененный участок тела мгновенно сгорает и испаряется. Так происходит коагуляция белков живой ткани. Причем одновременно образуется и своеобразная ударная волна за счет того, что при высокой температуре тканевая жидкость мгновенно переходит в газообразное состояние.
Лазеры применяются в хирургии, нейрохирургии, онкологии, офтальмологии, стоматологии, терапии, эндоскопии.
Большие перспективы у полупроводниковых лазерных аппаратов, выгодно отличающихся малогабаритностыо, экономичностью, надёжностью и простотой в эксплуатации.
Приборы и оборудование для эндоскопии
Эндоскопия (греч. внутри+рассматривать) — это метод визуального исследования полых органов и полостей организма с помощью оптических приборов, снабженных осветительным устройством.
В настоящее время эндоскопию подразделяют на диагностическую и лечебную, хотя выделение их условное, т.к. любой метод лечения включает и диагностику.
Эндоскопия позволяет дифференцировать заболевания воспалительной и опухолевой природы, а также достоверно исключить и патологический процесс, который был выявлен при проведении общеклинического обследования. Экстренную эндоскопию применяют как средство неотложной диагностики и терапии при острых осложнениях у больных с хроническими заболеваниями, находящихся в крайне тяжелом состоянии, когда невозможно провести обычное исследование, а тем более оперативное вмешательство.
Эндоскопы — это сложные оптико-механические приборы, которые вводят в естественные каналы и полости человеческого тела; при необходимости для этих целей создаются отверстия хирургическим путем. Классификация эндоскопов представлена на рис.
По назначению или применению эндоскопы подразделяют на смотровые (только для осмотра), биопсийные (для визуального контроля и взятия пробы ткани с определенного участка для последующего гистологического анализа) и операционные (для диагностических, лечебных и хирургических вмешательств под визуальным контролем).
В зависимости от возраста больных эндоскопы выпускаются для взрослых и для детей.
По конструктивному признаку выделяют эндоскопы жесткие, полугибкие и гибкие.
В жестких эндоскопах оптическая система линзовая, свет передается от источника через волоконный световод. В гибких эндоскопах оптическая система волоконная.
Эндоскопические приборы для гастроэнтерологии: а) жесткие: ректоскопы, проктоскопы (для лечения и исследования геморроидальных узлов), лапароскопы (органы брюшной полости); б) гибкие: эзофагофиброскопы (пишевод), гастрофиброскопы (желудок), гастроинтестинофиброскопы, колонофиброскопы, доудено-фиброскопы, холедохофиброскопы, гастродоуденоскопы и др.
В ЛОР-практике и пульмонологии применяются телеотоскоп, ототимпаноскоп (для обзора барабанной перепонки), отоскопы, ринофаринголарингологические эндоскопы, носовые эндокопы, синускопы, ларингофарингоскопы, ларингоскопы, бронхо- и трахео-фиброскопы и др.
Для урологии и акушерства и гинекологии предназначены уретроскопы, резектоскопы, уретротомы, нефроскопы, уретрореноскопы, лапароскопы, фетоскопы, кольпоскопы, кульдоскопы (органы малого таза женщин) и др.
В последние годы появились эндоскопы для исследования суставов (артроскопия) — артроскопы, которые применяются в хирургии и травматологии, а также и сосудов (ангиоскопия) — ангиоскопы и полости сердца (кардиоскопия) — кардиоскопы.
Аппараты и приборы для физиотерапии
Физиотерапия — это отрасль медицины, изучающая физиологическое и лечебное воздействие природных и создаваемых человеком физических факторов, разрабатывающая методы их профилактического и лечебно-восстановительного использования.
Физические факторы — это привычные и, следовательно, наиболее физиологичные для организма раздражители. Они заставляют более активно функционировать определенные органы и системы и тем самым способствуют восстановлению нарушенною и результате болезни или повреждения нормального состояния организма.
По виду энергии и характеру физического воздействия на организм выделяют следующие группы лечебных методов:
1) электролечебная физиотерапия;
2) ультразвуковая терапия;
3) светолечение (фототерапия);
4) водолечение;
5) аэрозольтерапия.
1. Электролечебная физиотерапия
Лечебное применение ЭФТА основано на воздействиях электромагнитного поля на организм человека, причем в различных направлениях медицинского приборостроения используется частота волн значительного диапазона (рис.).
НЧ-электротерапия — лечение непрерывным (постоянным) или импульсивным электрическим током малой силы и низкого напряжения носит название и подразделяется на два вида:
1) лечение постоянным током:
а) гальванотерапия (гальванизация)
Воздействие гальванического тока на кожные покровы выражается гиперемией, ощущением жжения с покалыванием под электродами. Под влиянием гальванизации усиливаются крово- и лимфообращение, повышается резорбционная способность (поглощение) тканей, стимулируются обменнотрофическис процессы, повышается секреторная функция желез, проявляется болеутоляющее действие.
б) гальваноионотерапия (лекарственный электрофорез) представляет собой сочетанное (одновременное) воздействие постоянного тока, чаще гальванического, и поступающею с ним в организм небольшого количества лекарственного вещества, ионы которого внедряются в эпидермис, образуя в нем депо. Из него лекарственное вещество постепенно вымывается крово- и лимфотоком и разносится по организму.
Используются для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, периферической НС, травм. Применяются аппараты «ПОТОК-1».
2) лечение импульсным током:
Импульсные токи — это электрические токи, характеризующиеся временными отклонениями напряжения или тока от некоторого постоянного значения. В медицине применяются токи низкой (методы: электросон, электростимуляция, диадинамотерапия) и средней частоты (методы: интерференцтерапия и амплипульстерапия).
а) электросон — воздействие импульсными токами малой интенсивности с целью нормализации функционального состояния ЦНС через рецепторный аппарат головы. В результате слабого ритмического монотонного воздействия на нее, а также воздействия очень слабых токов, проникающих в подкорковостволовые отделы мозга, нормализуется нарушенное функциональное состояние ЦНС и ее регулирующее влияние на другие системы организма. Аппарат: «Электросон».
б) диадинамотерапия
в) интерференцтерапия
г) амплипульстерапия
Эти три метода направлены на активацию периферического кровообращения, обмена веществ, уменьшение боли в области воздействия и используются, главным образом, при заболеваниях периферической нервной системы, органов опоры и движения.
Для диадинамотерапии применяются аппарат «Тонус» для интерференцтерапии «Интердинамик»; для амплипульстерапии «Амплипульс».
д) электростимуляция — применение электрического тока с целью возбуждения или усиления деятельности определенных органов и систем. Электростимуляция сердца и двигательных нервов и мышц (предупреждение атрофии мышц в период их вынужденного бездействия или заболеваниях суставов), стимуляция родов.
Аппараты: «Нейроимпульс», «Стимул-1»; для активации моторной деятельности ЖКТ «Эндотон-1»; для родовозбуждения «Утеростим-1»; для обезболивания «Дельта».
ВЧ-Электротерапия основана на применении электрического тока высокой частоты или электрическою поля высокого напряжения. Виды:
а) дарсонвализация — применение с лечебной целью электромагнитных колебаний импульсного характера. В результате происходит расширение поверхностных кровеносных сосудов и увеличение по ним кровотока. Это ведет к прекращению ишемии тканей и обусловленных ею болей, чувства онемения.
Аппараты «Искра-1», «Вихрь-1».
б) франклинизация — это лечебное воздействие постоянного электрического поля высокого напряжения. Под его влиянием происходит активация тканевых обменных процессов в области головы, головного мозга и его оболочек, а при воздействии на область повреждения — в области раневой и язвенной поверхности.
Аппараты АФ-3-1 или ФА-5-3.
в) ультравысокочастотная терапия (УВЧ) — это применение с лечебной и профилактической целью воздействий на определенные участки тела непрерывным или импульсным электрическим полем ультравысокой частоты. Оно обладает противовоспалительным, улучшающим кровообращение, болеутоляющим, нормализующим функцию нервной системы. Аппараты УВЧ-30, «Экран-1», «Ундатерм», «Минитерм».
Микроволновая терапия (СВЧ-диапазон) основана на использовании электромагнитных колебаний сверхвысокой частоты. В зависимости от длины микроволны подразделяется на 2 вида:
1) сантиметроволновая терапия (СМВ) — длина волны от 1 до 10 см;
2) дециметроволновая терапия (ДМВ) — длина волны от 0,1 до 1 м.
Проникая в организм, энергия электромагнитных колебаний наиболее интенсивно поглощается молекулами воды и тканями, содержащими большое количество жидкости. Глубина проникновения в ткани в среднем составляет 3-5 см. В результате внутри тканей создается тепло. Наибольшее его количество образуется в мышечном слое. При этом влиянию подвергаются не только поверхностные, но и глубоко расположенные ткани. Умеренное стимулирующее действие на нервную систему, на кровообращение различных органов и тканей, головного мозга.
Аппараты сантиметровой терапии «Луч-2», дециметровой — «Волна-2», «Ромашка».
Магнитотерапия осуществляется с применением магнитного поля высокой и низкой частот.
а) Индуктотермия - это лечебное применение высокочастотного магнитного поля. Тепло образуется в глубине тканей, главным образом в мышцах. Индуктотермия способствует увеличению кровообращения, интенсивности обменных процессов, снижению тонуса гладкой мускулатуры, проявляет общеседативное и болеутоляющее действие. Аппараты: ДКВ-1, ДКВ-2.
б) Низкочастотная магнитотерапия — это воздействие с лечебной целью переменных или прерывистых постоянных магнитных полей низкой частоты.
НЧ-электромагнитное поле проходит через биологические ткани так же свободно, как и через воздух, и практически не ощущается пациентом. Объекты лечения: нервная система, органы чувств, сердечно-сосудистая система, кровь, мышечная, пищеварительная, выделительная, дыхательная и костная системы. При поглощении энергии НЧ магнитного поля тепла выделяется во много раз меньше, чем образуется в результате обычно протекающих обменных процессов в тканях.
Аппарат «Полюс».
2. Ультразвуковая терапия
В основе биологического действия ультразвука лежат механический и тепловой факторы. Механическое действие возникает в результате переменного звукового давления. Образование тепла обусловлено превращением механической энергии в тепловую. В результате действия ультразвука на ткани в них происходит как бы своеобразный микромассаж. Ультразвук обладает обезболивающим, противовоспалительным и тонизирующим действием. Он повышает диффузные процессы и обмен веществ в тканях. Для ультразвуковой терапии применяются следующие виды аппаратов: общетерапевтический, стоматологический, урологический, офтальмологический, гинекологический, дерматологический.
3. Светолечение (фототерапия) — это дозированное воздействие на организм инфракрасного, видимого и ультрафиолетового излучения.
Лечение инфракрасными лучами заключается в облучении определенных участков тела лучами преимущественно с длиной волны 3000-4000 им. Их называют тепловыми лучами. Проникают они на 2-3 см в глубину тканей. Под влиянием образующегося тепла усиливается тканевый обмен, повышается фагоцитарная активность лейкоцитов, проявляется транквилизирующее и болеутоляющее действие, что вместе с усилением кровотока способствует обратному развитию воспалительных процессов. Применяют для лечения негнойных хронических воспалительных процессов, в т.ч. внутренних органов, заболеваний опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы и др.
Лампы «ЛИК-5М», «Соллюкс», ручной рефлектор с синей лампой.
При лечении используют ртутно-кварцевые (УФ) облучатели различных модификаций.
В зависимости от спектра излучения УФ-облучатели выпускают: коротковолновые, длинноволновые, общего спектра.
4. Водолечение (гидротерапия) применяется при самых разнообразных заболеваниях и благотворно действует на нервную систему, состав крови, на мышцы, дыхание, мочеотделение, потоотделение, на внутреннюю секрецию. При водолечении применяются ванны и души. В зависимости от температуры водолечебные процедуры подразделяют на холодные (ниже 20° С), прохладные 21-34° С), индифферентные (35-36° С) и горячие (40° С и выше).
Для удобства отпуска процедур, управления и контроля за ним существуют так называемые водолечебные кафедры: это пулы, на панели которого устанавливаются ручки для смесителей, вентили для получения нужного давления, приборы для контроля за температурой и т.д.
К водолечебному (бальнеологическому) оборудованию относятся:
— бальнеологические ванны (для приема ванн: общих и местных, минеральных, газовых), ванны Губарда (для подводного лечебного массажа);
— души: дождевые, циркулярные, веерный, восходящие
(промежностные), струевые (Шарко и шотландский), подводный душ-массаж.
5. Аэрозольтерапия
Аэрозольтерапия основана на введении в организм мелкораспыленных жидких или порошкообразных лекарственных веществ, взвешенных в газовой среде (воздух, кислород, водяной пар). Для этой цели применяются следующие аппараты: ингаляторы аэрозольные (по принципу подачи аэрозоля делятся на аппараты с ручным управлением подачей и аппараты с автоматическим управлением подачей)
По принципу генерирования аэрозолей ингаляторы делятся на — пневматические и ультразвуковые.
3. Д л я л а б о р а т о р н о й д и а г н о с т и к и
В практической медицине широкое применение находят автоматизированные приборы и средства для гематологических и биохимических исследований, анализа мочи, микробиологических исследований.
Принято различать методы анализа:
— радиоиммунохимические, иммуноферментные;
— иммунофлюоресцентные, иммунолюминесцентные.
Оснащение клинико-диагностических лабораторий ЛПУ осуществляется на основе приказа МЗ РФ №380 от 25.12.97 г. «О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения РФ».
Всю лабораторную технику можно условно разделить на две большие группы:
1) приборы и аппараты для количественного определения различных компонентов биологических проб;
2) вспомогательное оборудование (необходимое для лабораторных медицинских исследований).
К первой группе относится аналитическая аппаратура:
I. Аппаратура общего назначения, используемая при различных видах исследования: спектрофотометры, фотоэлектроколориметры, хроматографы, поляриметры, рефрактометры, микроскопы и др.
II. Аппаратура специального назначения, в том числе:
1) для гематологических исследований (исследование клеток крови и их патологических изменений):
а) для определения уровня гемоглобина — гемометр, гемоглобинометр;
б) для анализа форменных элементов крови — гемоцитометр, цитофлюориметр;
в) для анализа физических параметров крови — гемовизкозиметр, СОЭ-метр;
2) для коагулогических исследований (исследование свертывающей системы крови): коагулограф, коагулометр, тромбограф, тромбометр, агрегометр.
3) для комплексных анализов крови используют автоматические и полуавтоматические гемоанализаторы. Производительность таких анализаторов
достигает до 200 тестов в час.
4) для цитологических исследований (исследование клеток и их
патологических изменений в соскобах, смывах, биожидкостях, кроме
крови) применяются цитометры или автоматизированые устройства для цитологической диагностики.
5) для биохимических исследований (определение органических и неорганических химических веществ: субстратов, метаболитов, ферментов биохимических процессов в крови и других биожидкостях человека) применяются анализаторы для определения: глюкозы, билирубина, мочевины, ферментов и субстратов, кислотно-щелочного состава крови, электролитного состава крови (ионов
калия, натрия, кальция, магния, лития, хлора).
6) для микробиологических исследований (исследование микроорганизмов в биожидкостях человека) применяются: прибор для счета колоний бактерий, агглютиноскоп, полуавтоматическая система для микробиологических исследований, прибор для бактериологического анализа воздуха.
7) для иммунологических исследований (определение иммунных факторов: клеточные и тканевые антигены, антитела, цитокины, макрофаги и ряд других) применяются анализаторы (иммуноферментные, иммунолюминесцентные, иммунофлюоресцентные), прибор для иммуноэлектрофореза, аппарат Флоренского для серологических исследований.
Вспомогательное оборудование используется при проведении лабораторных работ традиционными методами и средствами, которые связаны с выполнением целого ряда технологических операций: хранение биологического материала, дозирование проб и реактивов, перемешивание, инкубация или термостатирование. К этой группе относятся: дозаторы жидкостей автоматические и полуавтоматические, комплекты капельниц со штативом, дилюторы для разведения крови, многоканальные пипетки, микропипетки, микродозаторы, полуавтоматы для розлива питательных сред, бани водяные, весы аналитические, разновесы, вакуумная сушилка, центрифуги, термостаты, холодильники, термометры и др.
Врачебно-диагностические приборы и устройства для аускультации, перкуссии, антропометрии
В медицинской практике применяются приборы и инструменты для первичного обследования больного (как правило, на приеме у участкового врача, при посещении врача неотложной помощи, в приемных отделениях больниц и т.п.), с помощью которых осуществляется постановка предварительного диагноза.
К простейшим диагностическим приборам и инструментам относятся устройства для выслушивания (аускультации) и выстукивания (перкуссии).
Аускультация. С его помощью выслушиваются звуковые явления, возникшие в организме, в частности, исследуется работа сердца, легких, кишечника, пищевода и суставов.
Для аускультации применяются стетоскопы и фонендоскопы:
— фонендоскоп комбинированный;
— фонендоскоп с фиксирующей манжеткой;
— стетофонендоскоп со сменными головками;
— стетофонендоскоп акушерский.
Фонендоскоп — стетофонендоскоп общего типа, в комплекте 3 дополнительные головки для стетоскопа, мембраны для фонендоскопа и ушные вкладыши.
В основе метода перкуссии лежит принцип резонанса. Известно, что при выстукивании в результате создаваемых ударом колебаний прослушивают звуки различных органов в зависимости от степени наполнения их воздухом. Так, например, если воздуха в тканях нет, то и нет явления резонанса, поэтому, перкуссия в области бедра дает звук глухой, тупой, а в области желудка громкий, звонкий (тимпанический).
Методом перкуссии исследуют, в основном, сердце, легкие и органы грудной полости.
К ним относятся молоток перкуссионный по Захарьину и плессиметр (металлический или пластмассовый).
Для характеристики тела человека проводят антропометрические исследования, для чего необходимы приборы, позволяющие установить рост, вес, жизненную емкость легких человека.
Для измерения роста человека применяется ростомер (стойка со шкалой и подвижной доской — визиром). С помощью весов медицинских измеряется масса тела в положении стоя.
Также используют весы колонного типа для взрослых людей, детские весы и специальные весы. Модели впускаются электронные и механические. К достоинствам электронных весов относят простоту использования, удобство цифрового представления результатов измерения на дисплее и дополнительные сервисные функции.
К специальной группе весов относятся весы-коляски, предназначенные для взвешивания инвалидов. При необходимости взвешивания больного в положении лежа в случае госпитализации применяются диализные прикроватные весы -тележка с блоком управления и четыре весоизмерительные чаши с подъемниками, которые вводятся под ножки медицинской кровати).
К весам колонного типа прикрепляются различные ростомеры для измерения роста.
Кроме того, выпускаются весы электронные напольные для взрослых, детей и младенцев; с питанием от солнечных батарей; с определением индекса массы тела; с функцией измерения процентного содержания жира в организме, учитывающие пол, рост, возраст и конституцию человека.
Спирометры предназначены для измерения жизненной емкости легких, которая уменьшается под влиянием болезни и возрастает при выздоровлении. Выпускают спирометры сухие и водяные.
Динамометры применяются для измерения силы кисти и плечевого пояса.
Приборы для термометрии (изменение температуры тела) бывают:
— ртутный термометр медицинский (максимальный от 35 до 42
градусов);
— электротермометр предназначен для измерения температуры
тела в полостях, мягких тканях и на поверхности тела;
— электронный термометр.
Выпускаются термометры для детей и взрослых, для моментального измерения температуры в ушной раковине, с памятью, с ударопрочным и водонепроницаемым корпусом.