医疗市场的开发与营销策略.ppt

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1、近红外光检测 肝组织血氧含量的临床研究邓云特谢则平艾黎明樊枫文航蒋芳才湖北省天门市第一人民医院华中科技大学生命科学与技术学院研究背景1.近年来近红外光谱法已用于临床检测脑血氧和乳腺肿瘤。国外有文献报道采用近红外光检测肝组织血氧含量的实验研究,但未见作为肝病辅助诊断参数的临床应用报道。2.华中科技大学谢则平教授等完成了近红外光无创伤检测四氯化碳肝损伤动物模型的实验研究。在此基础上我们进行人体肝脏疾病的临床检测。3.肝脏是一个均质实性富含血器官,肝小叶分布均匀,肝组织供血与供氧充足,且靠近体表易于检测。血管及胆管供应模式图肝小叶结构模式图肝小叶4.本课题采用美国宾夕法尼亚大学

2、研制的Runman仪检测一组正常人和肝病患者,以探讨近红外光无创检测人体肝组织血、氧含量的临床应用价值。技术路线近红外光检测肝血氧动物实验研究临床研究技术路线实验研究CCL4急性肝损伤肝组织血氧含量CCL4早期肝硬化肝组织血、氧波形小白鼠肝氧下降;肝血、氧波形改变;自功率谱主、副频峰比值改变,基底部频峰杂乱增多。小白鼠肝血、氧含量均有变化;自功率谱主、副频峰比值改变,主频峰后移,基底部增宽且、副频峰增多且峰高。技术路线正常人肝病肝组织氧含量血、氧波形自功率谱、互相关函数图肝组织氧含量;血、氧波形自功率谱、互相关函数图统计分析结果结论临床研究技术原理人体肝脏解剖位置靠近体表

3、,且为均质实性富含血器官。探头固定于右锁骨中线第6、7肋间。技术原理图电磁波谱(单位:m)光谱中波长700nm-1200nm的近红外光具有较强的人体穿透力且无创伤。技术原理肝组织血液中血红蛋白对近红外光的吸收能力与血红蛋白的状态有密切关系。根据血液中氧合血红蛋白与脱氧血红蛋白在近红外光区域内的不同吸收特性,通过检测肝组织对光线的吸收情况,经数学建模,可推算出此时血液中的含氧量。Runman仪通过肝组织对760nm和850nm两个特定波长的光吸收特征并经计算机分析血、氧波形的相关函数及自功率谱特征性改变来检测病人肝组织的氧含量变化,。在760nm处脱氧血红蛋白的光吸收率大于

4、氧合血红蛋白的光吸收率,而在850nm处则恰好相反。吸收率波长(nm)HbHbO2技术原理氧合血红蛋白与脱氧血红蛋白的吸收曲线材料与方法材料正常人组48例,其中男31例,女17例,年龄范围22—58岁;肝病组:门诊及住院病人随机检测95例。其中急性肝炎9例,慢性肝炎64例,脂肪肝13例,肝硬化9例。病人诊断分型按2000年第10次全国肝病防治方案制定的标准,并排除其他全身性疾病。材料与方法仪器①Runman仪及光检测探头:美国宾夕法尼亚大学研制;②输出装置:A/D接口板和计算机系统。Runman仪的接口板,由华中科技大学机械工程学院制作,支持软件由C语言编写,其采样频率为

5、10Hz,平均精确度为12位。由于实验中血氧波形频率不超过2Hz,它完全能满足数据分析的需要。波形分析程序由华中科技大学生命科学与技术学院编写,采用Matlab语言编写。可以选择任意点数据做血氧波形互相关函数分析和两者自功率谱分析,并显示分析结果波形,直接给出延迟为零时的互相关系数。材料与方法方法探头固定:被测对象安静平卧体位,Runman仪光检测探头置于右锁骨中线第6~7肋间处,用胶布固定并用黑布覆盖;仪器定标与记录波形;调节Runman仪检测的入射光强,定标B、G均为550,电压为4V,记录各测试对象接收光强并通过A/D模/数转换信号输入计算机进行波形分析。计算被测对

6、象肝组织血、氧含量。材料与方法计算公式及血氧评价标准1)血氧含量计算公式:以上均为接收光强2)肝组织低含氧OXY<0.863)自功率谱异常:主频峰不清晰,主副频峰频率比值小于2。4)互相关函数系数异常:互相关系数>-0.90I850760IOXY=结果1.正常人肝组织氧含量、血、氧波形自功率谱及血、氧波形自相关函数、互相关函数图48例正常人肝组织氧含量平均值为1.045±0.121;血、氧波形互相关函数系数平均值为-0.980±0.08。表:正常人肝组织氧含量及互相关系数检测结果序号姓名编号性别年龄I760I850OxyRxy1552男22254-2680.95-0.98

7、82554男23347-3331.04-0.953534女25629-5611.26-0.9664533男261889-17941.06-0.9725532男23349-3940.87-0.9936530女56836-9400.89-0.9727546男231108-11780.94-0.9968560男241421-12441.14-0.9979561男23495-5340.93-0.99910555男22600-5041.19-0.97911553男22368-3591.01-0.99312544男24672-7200.9

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