RU2593008C1 - СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ Helicobacter pylori И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ - Google Patents

СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ Helicobacter pylori И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ Download PDF

Info

Publication number
RU2593008C1
RU2593008C1 RU2015110794/15A RU2015110794A RU2593008C1 RU 2593008 C1 RU2593008 C1 RU 2593008C1 RU 2015110794/15 A RU2015110794/15 A RU 2015110794/15A RU 2015110794 A RU2015110794 A RU 2015110794A RU 2593008 C1 RU2593008 C1 RU 2593008C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
ammonia
sensitive
sensors
gas
Prior art date
Application number
RU2015110794/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Матанцев
Васих Хаматович Ясовеев
Юлия Олеговна Уразбахтина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Priority to RU2015110794/15A priority Critical patent/RU2593008C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2593008C1 publication Critical patent/RU2593008C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к области медицины и может быть использована для диагностики наличия инфекции Helicobacter pylori у пациента по выдыхаемому воздуху. Для этого у пациента проводят определение содержания аммиака с сопутствующими органическими аминами в воздухе ротовой полости в период активного гидролиза мочевины в интервале с 1 до 9-й мин после приема мочевины. При этом используют несколько датчиков газа, которые подбирают таким образом, чтобы чувствительность каждого вспомогательного датчика к газу, к которому перекрестно чувствителен основной датчик, была выше чувствительности основного датчика к данному газу. Основным датчиком является датчик, чувствительный к аммиаку, а вспомогательными - датчики, чувствительные к парам спирта и летучим органическим соединениям. Показания основного датчика корректируют с учетом показаний вспомогательных датчиков и по скорректированным показаниям судят о степени инфицированности пациента бактерией Helicobacter pylori. Группа изобретений относится также к устройству для реализации указанного способа. Группа изобретений позволяет уменьшить погрешность измерения концентрации аммиака в выдыхаемом пациентом воздухе, вносимой воздействием на датчик примесных газов. 2 н.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области медицинской диагностической техники, в частности к системам диагностики заболеваний по выдыхаемому воздуху.
Известен способ (патент RU 2521340, МПК G01N 33/50, 27.06.2014) для диагностики инфекции желудка, вызванной бактерией Helicobacter pylori, заключающийся в том, что проводят фиброгастродуоденоскопию, во время которой производят забор пробы воздуха из желудка, анализируют ее состав на наличие аммиака, вводят нагрузочный раствор мочевины путем внутрижелудочного его распыления через катетер, производят повторный забор пробы воздуха из желудка, анализируют ее состав и при повышении концентрации аммиака в повторной пробе диагностируют инфекцию желудка, вызванную Helicobacter pylori.
Недостатком данного способа является сложность проведения исследования, включающего введение катетера и необходимость в подготовительных процедурах для пациента.
Известен способ (патент RU 2478957, МПК G01N 33/48, G01N 33/53, 10.04.2013) для бактериологической диагностики Helicobacter pylori в слизистой оболочке желудка у пациентов с гастродуоденальной патологией, заключающийся в том, что биоптат слизистой оболочки желудка засевают на чашки Петри со стандартной средой СМВ-агар. В случае роста на питательной среде через 72-96 часов инкубации при температуре 36,0±1,0°C и повышенном содержании CO2 мелких (диаметром 0,5-1,0 мм) бесцветных колоний с гладкой поверхностью проводят их микроскопию. При обнаружении в мазке тонких грамвариабельных палочек или кокковидных форм выросшие колонии исследуют на каталазообразование, оксидазообразование, уреазообразование, определяют способность к разложению гиппурата натрия, отсутствие x-фактора (потребность в гемине) и кислотоустойчивости (отсутствие роста в тиогликолевой среде с pH - 3,5).
Недостатком данного способа является необходимость проведения исследования в лабораторных условиях, а также отбор биоптата, что резко повышает требования к стерильности инструмента.
Известен способ (патент US 2002090667, МПК А61В 5/097; G01N 33/497; G01N 27/12; G01N 33/00; (IPC1-7): A61B 5/08; C12Q 1/04, 11.07.2002) для обнаружения Helicobacter pylori в гастроэнтерологическом тракте субъекта, включающий измерение сопротивления электронного или электрохимического датчика, в частности полипиррольной пленки, при воздействии на него газа из легких и/или желудка субъекта. В зависимости от величины изменения (если таковое наблюдается) положительный или отрицательный результат исследования индицируется электронным способом. Используют два датчика, один из которых получает образец газа, прошедший через поглотитель аммиака, и формирует скорректированное базовое значение концентрации аммиака.
Недостатком данного способа является использование двух одинаковых датчиков аммиака, что не позволяет исключить явление перекрестной чувствительности при воздействии примесных газов.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является способ (патент RU 2263468, МПК A61B 5/145, G01N 33/497, 10.11.2005), заключающийся в том, что проводят определение содержания аммиака с сопутствующими органическими аминами в воздухе ротовой полости путем приема пациентом внутрь мочевины нормального изотопного состава 12C 1H4 14N2 16O и определения инфицированности пациента путем сравнения результатов исследования, при этом определение содержания аммиака с сопутствующими органическими аминами в воздухе ротовой полости осуществляют после приема пациентом внутрь мочевины, причем определение исходного уровня проводят до начала гидролиза мочевины в интервале 0-1,0 мин, а определение нагрузочного содержания аммиака - в период активного гидролиза мочевины в интервале с 1 до 9-й мин после приема мочевины, при этом отбор проб воздуха из ротовой полости, подачу воздуха на датчик для преобразования аммиака с сопутствующими органическими аминами в сигнал, определение содержания аммиака с сопутствующими органическими аминами в воздухе, а также определение инфицированности пациента проводят одноразово, или периодически, или непрерывно.
Недостатком данного способа является воздействие примесных газов воздуха на датчик аммиака, что искажает результат измерения.
Задача изобретения - повышение точности уреазной дыхательной диагностики инфекции Helicobacter pylori.
Техническим результатом является уменьшение погрешности измерения концентрации аммиака в выдыхаемом пациентом воздухе, вносимой воздействием на датчик примесных газов.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается тем, что в способе диагностики наличия Helicobacter pylori, по которому проводят определение содержания аммиака с сопутствующими органическими аминами в воздухе ротовой полости в период активного гидролиза мочевины в интервале с 1 до 9-й мин после приема мочевины, при этом отбор проб воздуха из ротовой полости, подачу воздуха на датчик для преобразования аммиака с сопутствующими органическими аминами в сигнал, определение содержания аммиака с сопутствующими органическими аминами в воздухе, а также определение инфицированности пациента проводят одноразово, или периодически, или непрерывно, при этом используют несколько датчиков газа, при этом датчики подбирают таким образом, чтобы чувствительность каждого вспомогательного датчика к газу, к которому перекрестно чувствителен основной датчик, была выше чувствительности основного датчика к данному газу, а затем показания основного датчика, чувствительного к аммиаку, корректируют с учетом показаний вспомогательных датчиков, чувствительных к газам, к которым перекрестно чувствителен основной датчик, и по скорректированным показаниям судят о степени инфицированности пациента бактерией Helicobacter pylori.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается также тем, что в устройстве для диагностики наличия инфекции Helicobacter pylori у пациента, содержащем датчик газа, используют несколько датчиков, при этом датчики подбирают таким образом, чтобы чувствительность каждого вспомогательного датчика к газу, к которому перекрестно чувствителен основной датчик, была выше чувствительности основного датчика к данному газу, при этом основным датчиком является датчик, чувствительный к аммиаку, а вспомогательными - датчики, чувствительные к парам спирта и летучим органическим соединениям, входы которых соединены с источниками питания и опорного напряжения, а выходы соединены со входами аналогово-цифрового преобразователя, выход которого соединен с микроконтроллером, соединенным с устройством ввода, дисплеем, интерфейсом и картой памяти.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображена схема устройства, в которой реализуется предлагаемый способ определения концентрации аммиака.
Устройство для диагностики наличия Helicobacter pylori, содержащее датчики 1, 2, 3, входы которых соединены с выходом источника питания 4 и выходом источника опорного напряжения 5; выходы датчиков 1, 2, 3 соединены со входом аналогово-цифрового преобразователя 6; входы микроконтроллера 7 соединены с выходом аналогово-цифрового преобразователя 6 и выходом устройства ввода 8; выходы микроконтроллера 7 соединены с дисплеем 9, интерфейсом 10 и слотом для подключения карты памяти 11.
Устройство работает следующим образом. В измерительную камеру с датчиками 1, 2, 3, нагреватели которых питаются от источника питания 4, а чувствительные элементы - от источника опорного напряжения 5, подают воздух, выдыхаемый пациентом. Датчики формируют электрический сигнал, пропорциональный концентрациям составляющих газовой смеси, поступающий на входы аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) 6. Коды, пропорциональные концентрациям составляющих газовой смеси, поступают с выхода АЦП 6 на вход микроконтроллера 7, который осуществляет коррекцию показаний основного датчика по показаниям вспомогательных датчиков. Параметры измерения и команды системе вводятся с устройства ввода 8. Результаты измерений отображаются на дисплее 9. Устройство может передать результаты измерения по интерфейсу 10 либо сохранить их на карту памяти 11 при ее наличии в слоте.
Пример конкретной реализации способа
В измерительной камере располагают на равных расстояниях от входного патрубка датчик аммиака, например TGS2444, а также вспомогательные датчики паров спирта, например TGS823, и органических горючих соединений, например TGS6810. При проведении исследования проводят определение содержания аммиака с сопутствующими органическими аминами в воздухе ротовой полости путем приема пациентом внутрь мочевины нормального изотопного состава 12С 1H4 l4N2 16O и определения инфицированности пациента путем сравнения результатов исследования. При этом определение содержания аммиака с сопутствующими органическими аминами в воздухе ротовой полости осуществляют после приема пациентом внутрь мочевины, причем определение исходного уровня проводят до начала гидролиза мочевины в интервале 0-1,0 мин, а определение нагрузочного содержания аммиака - в период активного гидролиза мочевины в интервале с 1 до 9-й мин после приема мочевины. При этом отбор проб воздуха из ротовой полости, подачу воздуха на датчик для преобразования аммиака с сопутствующими органическими аминами в сигнал, определение содержания аммиака с сопутствующими органическими аминами в воздухе, а также определение инфицированности пациента проводят одноразово, или периодически, или непрерывно. Согласно заявляемому способу проводят корректировку показаний датчика аммиака путем расчета величины перекрестного влияния примесных газов исходя из показаний вспомогательных датчиков. Затем величину перекрестного влияния масштабируют в соответствии с чувствительностью датчика аммиака и вычитают из его показаний.
Figure 00000001
Датчики подбираются таким образом, чтобы чувствительность каждого вспомогательного датчика к газу, к которому перекрестно чувствителен основной датчик, была выше чувствительности основного датчика к данному газу. В приведенном в таблице 1 наборе датчиков основным является TGS2444, имеющий чувствительность 0,6 ед./дек. к аммиаку, перекрестную чувствительность 0,3 ед./дек. к парам спирта и 0,2 ед./дек. к органическим летучим соединениям. Вспомогательный датчик TGS823 имеет чувствительность к парам спирта 1,3 ед./дек. (1,3 больше 0,3), к органическим летучим соединениям 0,7 ед./дек. (0,7>0,2). Вспомогательный датчик TGS6810 имеет чувствительность 2,2 ед./дек. к летучим органическим соединениям (2,2>0,7).
Согласно таблице 1, показания датчиков выражают формулами:
Figure 00000002
( R X R 0 ) с п = 1,3 С с п + 0,7 С о р г ; ( 2 )
Figure 00000003
( R X R 0 ) о р г = 2,2 С о р г , ( 3 )
Figure 00000004
где Cамм - концентрация аммиака в смеси; Cсп - концентрация паров спирта в смеси; Cорг - концентрация органических летучих соединений в смеси;
Figure 00000005
- изменение показаний соответствующего датчика.
Преобразуя (1), (2) и (3), получают концентрации газов в смеси:
Figure 00000006
Figure 00000007
Figure 00000008
По вычисленной таким образом концентрации аммиака судят о степени инфицированности пациента инфекцией Helicobacter pylori.
Заявляемое изобретение позволяет повысить точность измерения концентрации аммиака в выдыхаемом пациентом воздухе за счет минимизации эффекта перекрестной чувствительности основного датчика, а также снизить вероятность ложноположительного диагностирования инфекции Helicobacter pylori.

Claims (2)

1. Способ диагностики наличия инфекции Helicobacter pylori у пациента, по которому проводят определение содержания аммиака с сопутствующими органическими аминами в воздухе ротовой полости в период активного гидролиза мочевины в интервале с 1 до 9-й мин после приема мочевины, при этом отбор проб воздуха из ротовой полости, подачу воздуха на датчик для преобразования аммиака с сопутствующими органическими аминами в сигнал, определение содержания аммиака с сопутствующими органическими аминами в воздухе, а также определение инфицированности пациента проводят одноразово, или периодически, или непрерывно, отличающийся тем, что используют несколько датчиков газа, при этом датчики подбирают таким образом, чтобы чувствительность каждого вспомогательного датчика к газу, к которому перекрестно чувствителен основной датчик, была выше чувствительности основного датчика к данному газу, а затем показания основного датчика, чувствительного к аммиаку, корректируют с учетом показаний вспомогательных датчиков, чувствительных к газам, к которым перекрестно чувствителен основной датчик, и по скорректированным показаниям судят о степени инфицированности пациента бактерией Helicobacter pylori.
2. Устройство для диагностики наличия инфекции Helicobacter pylori у пациента, содержащее датчик газа, отличающееся тем, что используют несколько датчиков, при этом датчики подбирают таким образом, чтобы чувствительность каждого вспомогательного датчика к газу, к которому перекрестно чувствителен основной датчик, была выше чувствительности основного датчика к данному газу, при этом основным датчиком является датчик, чувствительный к аммиаку, а вспомогательными - датчики, чувствительные к парам спирта и летучим органическим соединениям, входы которых соединены с источниками питания и опорного напряжения, а выходы соединены со входами аналогово-цифрового преобразователя, выход которого соединен с микроконтроллером, соединенным с устройством ввода, дисплеем, интерфейсом и картой памяти.
RU2015110794/15A 2015-03-25 2015-03-25 СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ Helicobacter pylori И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ RU2593008C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015110794/15A RU2593008C1 (ru) 2015-03-25 2015-03-25 СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ Helicobacter pylori И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015110794/15A RU2593008C1 (ru) 2015-03-25 2015-03-25 СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ Helicobacter pylori И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2593008C1 true RU2593008C1 (ru) 2016-07-27

Family

ID=56557172

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015110794/15A RU2593008C1 (ru) 2015-03-25 2015-03-25 СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ Helicobacter pylori И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2593008C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU194744U1 (ru) * 2019-06-24 2019-12-23 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническое предприятие "ТКА" Устройство для диагностики инфицированности бактерией Helicobacter pylori
WO2020263125A1 (ru) * 2019-06-24 2020-12-30 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническое предприятие "ТКА" Устройство для диагностики инфицированности бактерией helicobacter pylori
RU2790397C1 (ru) * 2022-05-05 2023-02-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ неинвазивной диагностики инфекции Helicobacter pylori с помощью 13С-уреазного дыхательного теста

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2263468C2 (ru) * 2003-04-11 2005-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Ассоциация Медицины и Аналитики" Способ неинвазивной диагностики инфекции helicobacter pylori ин виво и устройство для его реализации
RU51849U1 (ru) * 2005-09-12 2006-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Ассоциация Медицины и Аналитики" Устройство для диагностики заболеваний человека по выдыхаемому воздуху
RU2325845C1 (ru) * 2007-01-15 2008-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия Способ неинвазивной диагностики инфекции helicobacter pylori
WO2011104567A1 (en) * 2010-02-25 2011-09-01 Bedfont Scientific Limited Apparatus and method for detection of ammonia in exhaled air

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2263468C2 (ru) * 2003-04-11 2005-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Ассоциация Медицины и Аналитики" Способ неинвазивной диагностики инфекции helicobacter pylori ин виво и устройство для его реализации
RU51849U1 (ru) * 2005-09-12 2006-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Ассоциация Медицины и Аналитики" Устройство для диагностики заболеваний человека по выдыхаемому воздуху
RU2325845C1 (ru) * 2007-01-15 2008-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия Способ неинвазивной диагностики инфекции helicobacter pylori
WO2011104567A1 (en) * 2010-02-25 2011-09-01 Bedfont Scientific Limited Apparatus and method for detection of ammonia in exhaled air

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU194744U1 (ru) * 2019-06-24 2019-12-23 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническое предприятие "ТКА" Устройство для диагностики инфицированности бактерией Helicobacter pylori
WO2020263125A1 (ru) * 2019-06-24 2020-12-30 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническое предприятие "ТКА" Устройство для диагностики инфицированности бактерией helicobacter pylori
RU2790397C1 (ru) * 2022-05-05 2023-02-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ неинвазивной диагностики инфекции Helicobacter pylori с помощью 13С-уреазного дыхательного теста

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yamaguchi et al. Noninvasively measuring blood glucose using saliva
DuBois et al. Breath ammonia testing for diagnosis of hepatic encephalopathy
US20040006257A1 (en) Detection, diagnosis, and monitoring of a medical condition or disease with artificial olfactometry
US5507289A (en) System and method to diagnose bacterial growth
US6312918B1 (en) Examination method of infection with Helicobacter pylori
CN102317774B (zh) 诊断设备
RU2593008C1 (ru) СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ Helicobacter pylori И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
ITUB20155975A1 (it) Procedimento per la rilevazione di attivita' batterica in un campione biologico e relativa unita' di rilevazione
US20140221863A1 (en) Detection of H. Pylori Utilizing Unlabeled Urea
AU2002251318B2 (en) Diagnosis by sensing volatile components
JP2003270242A (ja) 腸内ガス中の有毒ガスの測定方法及び装置
EP0253927A1 (en) A breath test for measuring urease activity in the stomach using carbon isotope urea
AU2002251318A1 (en) Diagnosis by sensing volatile components
Guo et al. Diabetes identification and classification by means of a breath analysis system
Sekiguchi et al. Immunological Helicobacter pylori urease analyzer based on ion-sensitive field effect transistor
RU2648345C1 (ru) Способ определения состояния алкогольного опьянения
RU2325845C1 (ru) Способ неинвазивной диагностики инфекции helicobacter pylori
RU165352U1 (ru) Способ диагностики h.pylori у пациентов с патологией желудочно-кишечного тракта
JP2015102414A (ja) ヘリコバクター・ピロリの検出方法及び検出器具
RU2521340C1 (ru) Способ диагностики инфекции желудка, вызванной helicobacter pylori
SU1735785A1 (ru) Способ определени активности липолиза в организме
RU2263468C2 (ru) Способ неинвазивной диагностики инфекции helicobacter pylori ин виво и устройство для его реализации
RU2100010C1 (ru) Способ неинвазивной диагностики хеликобактериоза ин виво
Chen Generation mechanisms of hydrogen cyanide and ammonia in human exhaled breath
CN215866706U (zh) 一种基于尿液丙酮检测的糖尿病筛查装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210326