ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИМПЕДАНСНОЙ РЕОГРАФИИ В КАРДИОЛОГИИ – НОВЫЕ ПОДХОДЫ
- Авторы: Думлер А.А.1,2, Подтаев С.Ю.3,4, Степанов Р.А.5,6, Фрик П.Г.5,6
-
Учреждения:
- ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Минздрава России
- 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 26, Российская Федерация
- НТЦ «ФМ Диагностика»
- 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 10 (КЭД), Российская Федерация
- ФГБУН «Институт механики сплошных сред» УрО РАН
- 614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, 1, Российская Федерация
- Выпуск: Том 44, № 2 (2016)
- Страницы: 179-185
- Раздел: ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
- URL: https://almclinmed.ru/jour/article/view/335
- DOI: https://doi.org/10.18786/2072-0505-2016-44-2-120
- ID: 335
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Актуальность. Импедансная реокардиография – простой, недорогой, неинвазивный метод изучения центральной гемодинамики, который может быть использован для выявления процесса ремоделирования сердечно-сосудистой системы и способствовать снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Современные математические методы обработки данных позволяют открыть новые возможности анализа реографических сигналов. Цель – показать возможности вей- влет-обработки реографического сигнала для получения информации о ремоделировании миокарда больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Материал и методы. Для верификации метода проведено обследование 12 здоровых мужчин в возрасте от 20 до 25 лет, составивших группу контроля, и 14 пациентов с диагнозом гипертонической болезни. Использовался метод полиреокардиографии, в котором одновременно с импедансной реокардиограммой регистрировались электро- кардиограмма и фонокардиограмма. Была использована методика оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы на основе анализа двухмерных частотно-временных распределений вейвлет-коэффициентов преобразования кривых дифференциальной реограммы. Результаты. Данные нагрузочного изометрического теста подтверждают адекватность определения параметра ударного объема на основе амплитуд вейвлет-коэффициентов и масштаба Е-волны. Параметр ISTI в рамках этого подхода определяется как временной интервал между R-пиком электрокардиограммы и максимумом вейвлет-представления Е-волны. Одновременный частотно-временной анализ как пульсовой, так и дыхательной составляющей реографического сигнала может служить основой для разработки комплекса функциональных тестов на основе дыхания. Заключение. Предлагаемый подход показывает возможность получения характеристик диастолической фазы сердечного цикла и позволяет уточнить определение ударного объема. Обработка данных проходит в автоматическом режиме. Эти преимущества предполагается использовать при создании мобильного кардиографа для скрининговой диагностики.
Ключевые слова
Об авторах
А. А. Думлер
ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» МинздраваРоссии; 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 26, Российская Федерация
Email: rodion@icmm.ru
канд. мед. наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 11 Россия
С. Ю. Подтаев
НТЦ «ФМ Диагностика»; 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 10 (КЭД), Российская Федерация
Email: rodion@icmm.ru
канд. физ.-мат. наук, директор по научно- исследовательским и опытно- конструкторским работам Россия
Р. А. Степанов
ФГБУН «Институт механики сплошных сред» УрО РАН; 614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, 1, Российская Федерация
Автор, ответственный за переписку.
Email: rodion@icmm.ru
д-р физ.-мат. наук, вед. науч. сотр. Россия
П. Г. Фрик
ФГБУН «Институт механики сплошных сред» УрО РАН; 614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, 1, Российская Федерация
Email: rodion@icmm.ru
д-р физ.- мат. наук, профессор, заведующий лабораторией физической гидродинамики Россия
Список литературы
- Бойцов СА. Сосуды как плацдарм и мишень артериальной гипертензии. Актуальные вопросы болезней сердца и сосудов. 2006;1(3):35–40.
- Чазов ЕИ. Дизрегуляция и гиперреактивность организма как факторы формирования болезни. Кардиологический вестник. 2006;1(1):5–9.
- Devereux RB, Okin PM, Roman MJ. Left ventricular hypertrophy as a surrogate end-point in hypertension. Clin Exp Hypertens. 1999;21(5– 6):583–93.
- Braunwald E. Heart disease. 5th edition. New York: W.B. Saunders company; 1997. 165 p.
- Bour J, Kellett J. Impedance cardiography: a rapid and cost-effective screening tool for cardiac disease. Eur J Intern Med. 2008;19(6):399– 405. doi: 10.1016/j.ejim.2007.07.007.
- Lababidi Z, Ehmke DA, Durnin RE, Leaverton PE, Lauer RM. The first derivative thoracic impedance cardiogram. Circulation. 1970;41(4):651– 8. doi: 10.1161/01.CIR.41.4.651.
- Lozano DL, Norman G, Knox D, Wood BL, Miller BD, Emery CF, Berntson GG. Where to B in dZ/dt. Psychophysiology. 2007;44(1):113–9. doi: 10.1111/j.1469-8986.2006.00468.x.
- Cybulski G. Ambulatory impedance cardiography. The systems and their applications. Series: Lecture notes in electrical engineering. Vol. 76. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag; 2011. doi: 10.1007/978-3-642-11987-3.
- Pickett BR, Buell JC. Usefulness of the impedance cardiogram to reflect left ventricular diastolic function. Am J Cardiol. 1993;71(12):1099– 103. doi: 10.1016/0002-9149(93)90580-6.
- Kubicek WG, Karnegis JN, Patterson RP, Witsoe DA, Mattson RH. Development and evaluation of an impedance cardiac output system. Aerosp Med. 1966;37(12):1208–12.
- Ermishkin VV, Lukoshkova EV, Bersenev EYu, Saidova MA, Shitov VN, Vinogradova OL, Khayutin VM. Beat-by-beat changes in pre-ejection period during functional tests evaluated by impedance aortography: a step to a left ventricular contractility monitoring. In: IFMBE Proceedings. Vol. 17. Berlin; Heidelberg: Springer; 2007. p. 655–8. doi: 10.1007/978-3- 540-73841-1_169.
- Фрик ПГ, Подтаев СЮ, Попов АВ, Думлер АА, Степанов РА. Диагностика состояния сердечно-сосудистой системы на основе вейвлет-анализа данных неинвазивных измерений. Вестник Пермского научного центра УрО РАН. 2010;(1):9–18.
- Малла С. Вэйвлеты в обработке сигналов. Пер. с англ. М.: Мир; 2005. 672 с. 14. Гайтон А, Холл Д. Медицинская физиология. М.: Логосфера; 2008. 1273 с.