Медики научились наблюдать за скоростью кровотока в режиме реального времени

кровотока

Следить за проблемами с циркуляцией крови в тканях стало несложнее. Новый прибор биоинженеров из голландского города Твенте может следить за скоростью кровотока в реальном времени.Инженеры из Университета Твенте в Нидерландах создали новый прибор, названный TOPCam (Twente Optical Perfussion Camera – твентская оптическая камера слежения за кровоснабжением).

Она разрешает неинвазивно смотреть за кровотоком в приповерхностных капиллярах. Причем в отличие от своих предшественников камера разрешает смотреть за кровотоком в реальном времени в участка, площадью 7?7 см. Медицинские работники, тестировавшие прибор, остались довольны скоростью и качеством его работы.

Принцип работы камеры общеизвестен и уже употребляется в аналогичных устройствах. Исследуемый участок освещается лазером с определенной длиной волны.

Свет попадает под кожу и отражается избирательно от движущихся красных кровяных клеток. Благодаря эффекту Доплера протяженность волны отраженного света изменяется в зависимости от скорости перемещения отражающих частиц, это смещение фиксируется посредством чувствительного фотодетектора. И уже на базе взятых данных определяется скорость кровотока.

Любопытно, что ровно по такому же принципу измеряется расстояние до самых далеких галактик во Вселенной.Отличие TOPCam от вторых устройств, применяющих эффект Доплера, в принципе «освещения» исследуемого участка.

Стандартно употребляется узкий лазерный луч с маленькой площадью сечения, как в лазерной указке. Данный способ разрешает или фиксировать трансформации скорости кровотока в реальном времени практически в точке, другими словами с поверхности, совпадающей по площади с пятном лазера, или приобретать более широкие изображения, но для этого лазерный луч «сканирует» исследуемый участок точка за точкой. И на регистрацию кровотока на площади в 50 кв. см ему пригодится пара мин..

В TOPCam употребляются более система зеркал и мощный лазер, каковые «расширяют» лазерный пучок до нужных размеров на расстоянии в 40 см от источника. Это эргономичное для наблюдений расстояние. Отраженный свет фиксируется чувствительной матрицей цифровой фотокамеры.При наблюдении в реальном времени голландским инженерам удалось достигнуть скорости 1 кадр в 5 сек.

При записи в память прибора возможно записать «фильм» с частотой смены кадров до 26 раз в секунду, действительно, лишь в случае если «фильм» продолжается не более 4 сек. Это связано со сложностью обработки поступающей информации.

При уменьшении площади сканирования продолжительность съемки возрастает пропорционально, как и при уменьшении частоты.Источник: Infox.ru