Неинвазивный анализ крови в минске

Функциональная диагностика
Неинвазивная диагностика формулы крови — абсолютно безболезненный современный вид диагностики, который в самые короткие сроки позволяет получить данные о более 100 параметрах жизнедеятельности организма человека. Таким образом, без забора крови определяют ее биохимические показатели, оценивают работу обмена веществ, состояния кровотока, потребление кислорода и множество других важных параметров.
Как правило, при необходимости сдать анализы, у человека возникает неприятный страх боли и предвкушение долгого ожидания результатов. Исправить положение и значительно облегчить процесс позволяет неинвазивная диагностика формулы крови! Исследование производится совершенно безболезненно без непосредственного забора крови при помощи небольшого современного аппарата. В течение 180-720 секунд такая портативная лаборатория выполняет комплексный анализ состояния организма и предоставляет данные о порядка 120 параметров жизнедеятельности организма человека.
Измерения производятся с помощью 5 высокочувствительных датчиков, которые прикрепляются к поверхности тела человека в биологически активных точках — левая и правая проекции бифуркации сонной артерии, в подмышечных впадинах, в внутрипупочной впадине. Этот метод диагностики основан на вычислении температуры поверхности кожи человека с биологически активных точек. При этом риск неточности минимальный, необходимости в проведении повторной диагностики не возникает.
В результате неинвазивной диагностики крови можно определить:
- биохимические показатели крови;
- нарушения со стороны изменений кровоснабжения сердца и тип кровообращения;
- нарушение обмена веществ;
- компенсаторные возможности организма;
- электролитный обмен;
- уровень потребления кислорода тканями мозга, почек и других органов;
- активность основных ферментов.
После обработки параметров, зарегистрированными датчиками, врач может диагностировать различные заболевания и корректно составить план лечения.
Благодаря неинвазивной диагностике крови опытные специалисты в санаториях Беларуси успешно выявляют воспалительные процессы в организме, в том числе хронический бронхит и пневмонии, а также ишемическую болезнь сердца, заболевания желудочно-кишечного тракта, почек, остеохондроз и другие виды патологии.
Функциональная диагностика в санаториях Беларуси:
Алеся
санаторийспирометрия, динамометрия, реовазография, реоэнцефалография
Альфа-Радон
санаторийгониометрия, реовазография, динамометрия, определение содержания кальция в костной ткани, диагностика и лечение синдрома обструктивного апноэ сна
Белая Русь
санаторийреоэнцефалография, реовазография, длительная регистрация и обработка ЭКГ и АД, неинвазивная диагностика хеликобактерной инфекции, денситометрия
Белорусочка
санаторийспирометрия, денситометрия, пневмотахометрия, неивазивный анализ крови по методу Малыхина
Боровое
санаторийнеинвазивный анализ крови по методу Малыхина (более 120 показателей)
Буг
санаторийспирометрия, денситометрия, реовазография, неинвазивный анализ крови по методу Малыхина
Жемчужина
ДРОЦспирометрия, реоэнцефалография, реовазография, велоэргометрия
Криница
санаторийвелоэргометрия, реовазография, ректосигмоскопия, неинвазивная диагностика хеликобактерной инфекции
Лётцы
санаторийнеинвазивный анализ крови по методу Малыхина, неинвазивная диагностика хеликобактерной инфекции, реовазография, велоэргометрия, денситометрия
Лесные озера
санаторийнеинвазивный анализ крови по методу Малыхина, неинвазивная диагностика хеликобактерной инфекции
Надзея
санаторийдинамометрия, термографическое исследование, пикфлоуметрия, неинвазивный анализ крови по методу Малыхина
Нарочь
санаторийнеинвазивный анализатор крови по методу Малыхина, неинвазивная диагностика хеликобактерной инфекции
Неман-72
санаторийспирометрия, динамометрия, неинвазивный анализ крови по Малыхину, неинвазивная диагностика хеликобактерной инфекции
Озёрный
санаторийстресс-тест-система велоэргономическая, тредмил-тест, денситометрия — определение содержания кальция в костной ткани
Приозерный
санаторийреоэнцефалография, реовазография, реография легочной артерии, неинвазивный анализ крови по методу Малыхина
Радон
санаторийдинамометрия, определение содержания кальция в костной ткани, неинвазивная диагностика хеликобактерной инфекции
Ружанский
санаторийдинамометрия, спирометрия, непрерывный мониторинг глюкозы, неинвазивная диагностика хеликобактерной инфекции
Серебряные ключи
санаторийнеинвазивный анализ крови по методу Малыхина, неинвазивная диагностика хеликобактерной инфекции, реовазография
Сосны
санаторийнеинвазивная диагностика хеликобактерной инфекции, реоэнцефалография, реовазография, энцефалография, реография легочной артерии, исследование центральной гемодинамики, спирометрия, пульсоксиметрия
Юность
санаторийнеинвазивная диагностика хеликобактерной инфекции, термографическое исследование, реовазография, велоэргометрия, реоэнцефалокардиография по Н.Р. Палееву, выявление синдрома обструктивного Апноэ сна
Источник
Чтобы сделать анализ крови, вовсе не обязательно прокалывать кожу на пальце или забираться иглой в вену. Уже существуют неинвазивные, то есть нетравмирующие оптические методы, когда информацию о составе крови приносит спектр отраженного от кожи светового импульса. Но методики эти все еще не вышли из стадии эксперимента и медики им пока не очень доверяют, особенно когда речь идет о тонком анализе. Тем не менее исследования продолжаются, и есть основания полагать, что новое слово в неинвазивной диагностике, сказанное недавно учеными факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета, поможет склонить симпатии врачей в сторону необычного метода.
— Благодаря разработанному нами новому подходу к решению так называемых обратных задач появилась возможность в автоматическом режиме определять параметры крови по спектру отражения, отсеивая такие помехи, как влияние толщины кожного покрова, содержания пигментов в коже и влаги в тканях, — поясняет доцент кафедры информатики и компьютерных систем, кандидат физико-математических наук Сергей Лысенко. — Чтобы определить гемоглобин во всех его вариантах, билирубин, меланин, степень насыщения крови кислородом, мы предлагаем сначала моделировать характеристики биообъекта в диапазонах, охватывающих как норму, так и патологию, а затем использовать результаты моделирования для аналитического преобразования измеряемых данных в режиме реального времени. В отличие от зарубежных коллег, собирающих колоссальные по объему картотеки спектральных снимков кожи людей, страдающих различными заболеваниями, наш метод позволяет получать результаты с несопоставимо меньшими временными и материальными затратами. Причем в распоряжение специалистов попадают сразу количественные значения диагностируемых параметров, а не картинка, которую еще нужно сравнивать и оценивать. Для выполнения работы используется новый математический аппарат, основанный на аналитических связях между измеряемыми и определяемыми параметрами. Такой подход не имеет зарубежных аналогов и позволяет дистанционно определять газовый состав крови, структурные параметры и компонентный состав кожи и слизистых оболочек. Метод также позволяет проводить оперативный анализ цельной крови с точностью, сравнимой с биохимическим анализом. Метод уже защищен патентами, и мы надеемся, что будет вскоре реализован на практике.
Самое интересное в этой работе белорусских ученых то, что она теоретическая. В распоряжении исследователей нет и не было никаких специальных приборов для получения спектральных портретов крови, кожи и слизистых оболочек. Все, что у них есть, — это созданные ими программные средства. Но этого, как оказалось, вполне достаточно для того, чтобы сделать уверенные выводы о достоинствах научной разработки. Все данные о реально снятых спектрах нормальных и опухолевых тканей человека и проведенных анализах они получили из открытых иностранных источников, но смогли разглядеть в них то, что ускользнуло от внимания зарубежных коллег. То есть свои алгоритмы они накладывали на независимый экспериментальный результат и получали ценную информацию, до которой никто еще не дошел.
Дело теперь «за малым» — провести прикладные исследования на различных группах пациентов и доказать эффективность предложенного метода в лабораторных экспериментах и клинических условиях.
— Появление такого средства станет знаковым событием в медицине, — считает заведующий кафедрой квантовой радиофизики и оптоэлектроники БГУ доктор физико-математических наук, профессор Михаил Кугейко. — Ведь, например, при проведении хирургических операций очень важно контролировать, сколько крови теряет пациент. Определить это с недостижимой ранее точностью, в реальном масштабе времени, причем дистанционно, можно с помощью предложенного метода. Эти же качества анализа необходимы и для выявления внутренних кровоизлияний, достоверной оценки текущего состояния пациента и последующего прогноза развития критических состояний в токсикологии, анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии. Спектральная съемка, проанализированная с помощью нашего метода, значительно улучшит возможности ранней диагностики при выявлении злокачественных новообразований кожи, молочной железы, слизистой оболочки полости рта, пищевода, некоторых внутренних органов. Ведь известно, что опухоли имеют более интенсивное кровоснабжение, чем нормальные ткани. Поэтому, например, при эндоскопическом исследовании желудка или желудочно-кишечного тракта можно будет оценивать цветные изображения слизистой оболочки не на глаз, а с помощью компьютера. Человек не способен заметить изменение оттенков на ранней стадии развития опухоли, а обработка спектральной съемки по нашему методу делает картинку четкой и информативной. Определяемые на основе метода параметры могут позволить уточнить наличие опухолевого процесса, определить его распространенность и стадию заболевания, спланировать лечебную тактику и тем самым снизить необходимость хирургического вмешательства.
Источник