устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических приборов

Классы МПК:G01N33/483 физический анализ биологических материалов
G01N21/01 устройства или приборы для оптических исследований
G01N21/64 флуоресценция; фосфоресценция
G01D18/00 Испытание или калибровка аппаратуры или устройств, предусмотренных в группах  1/00
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Государственное учреждение Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2008-11-21
публикация патента:

Изобретение относится к области медицинской техники и представляет собой устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических приборов. Устройство содержит корпус, состоящий из основания и крышки, выполненных из фторопласта, и приспособление для имитации оптических свойств различных типов живых биологических тканей. Приспособление включает набор послойно размещенных элементов, обладающих светорассеивающими, флюоресцирующими и светопоглощающими оптическими свойствами. Послойно размещенные элементы представляют собой полимерные оптические пленки, спектральные погонные коэффициенты поглощения и рассеяния которых соответствуют спектральным погонным коэффициентам поглощения света биологическими тканями с поверхностным и эпидермальным меланином, кровью, насыщенной на 5-100% кислородом, спектральным погонным коэффициентам рассеяния света коллагеновыми волокнами, плотными клеточными и тканевыми структурами без крови. Длины волн флюоресценции полимерных оптических пленок соответствуют длинам волн флюоресценции дыхательных клеточных ферментов биологической ткани. Использование изобретения расширяет функциональные возможности устройства и обеспечивает калибровку и поверку широкого класса приборов и устройств неинвазивной медицинской спектрофотомерии. 2 з.п. ф-лы., 1 ил., 1 табл.

устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232

Формула изобретения

1. Устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических приборов, содержащее корпус, состоящий из основания и крышки, выполненных из фторопласта, и приспособление для имитации оптических свойств различных типов живых биологических тканей, включающее набор послойно размещенных элементов, обладающих светорассеивающими и флюоресцирующими оптическими свойствами, отличающееся тем, что приспособление для имитации оптических свойств различных типов живых биологических тканей дополнительно снабжено элементами, обладающими светопоглощающими оптическими свойствами, представляющими собой полимерные оптические пленки, спектральные погонные коэффициенты поглощения и рассеяния которых соответствуют спектральным погонным коэффициентам поглощения света биологическими тканями с поверхностным и эпидермальным меланином, с кровью, насыщенной на 5%-100% кислородом, спектральным погонным коэффициентам рассеяния света коллагеновыми волокнами, плотными клеточными и тканевыми структурами без крови, а длины волн флюоресценции полимерных оптических пленок соответствуют длинам волн флюоресценции дыхательных клеточных ферментов биологической ткани.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что приспособление для имитации оптических свойств различных типов живых биологических тканей выполнено из набора 2-10 оптических пленок.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что основание выполнено в виде цилиндра, имеющего в верхней части резьбу по внутренней боковой поверхности, а крышка имеет окно и выполнена в виде цилиндра, имеющего в нижней части ответную резьбу по наружной боковой поверхности.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к медицине, а именно к устройствам для калибровки диагностических приборов неинвазивной медицинской спектрофотометрии (НМС), обеспечивающих регистрацию, оценку и контроль медико-биологических параметров мягких тканей человека (in vivo, in situ) пo их спектральным оптическим (фотометрическим) характеристикам.

В общем случае приборы НМС используют в своей работе принцип оптического зондирования исследуемой биологической ткани на разных длинах волн ультрафиолетового (УФ), видимого и/или инфракрасного (ИК) диапазонов спектра электромагнитного излучения, а также методы флюоресцентного анализа, спектроскопии рассеяния и поглощения для регистрации и определения спектрального состава и спектральной плотности мощности вышедшего из ткани вторичного оптического излучения, по которым далее на основе математических вычислительных алгоритмов определяются различные медико-биологические параметры исследуемой биологической ткани - уровень ее объемного кровенаполнения, сатурация оксигемоглобина крови микроциркуляторного русла биоткани, содержание меланина в поверхностных слоях биоткани, уровни накопления активных флюоресцирующих дыхательных ферментов (порфиринов, пиридиннуклеотидов, флавопротеинов) в ткани и т.д. Во всех подобных вычислительных алгоритмах используются сегодня различные эмпирические спектральные калибровочные и приборные коэффициенты, которые закладываются в программное обеспечение приборов НМС при их производстве на этапах настройки, калибровки и проверки работоспособности прибора и предназначены для упрощения процедуры и достижения необходимой точности вычислений. Определяются они, соответственно, для каждого прибора индивидуально, опытным путем на калибровочных имитационных мерах (эталонах), моделирующих оптические свойства живых биологических тканей. Эта процедура стандартна и выглядит, вкратце, следующим образом. Каждой отдельной имитационной мере (калибровочному эталону) в зависимости от ее (его) спектральных оптических свойств присваивают по результатам сравнительных (контрольных) медико-биологических исследований в клинике конкретные, в цифрах, медико-биологические параметры. Например, для метода оптической тканевой оксиметрии соответствующей имитационной мере присваивают какое-либо значение сатурации оксигемоглобина крови (SO2) в процентах. Оптический датчик прибора (в приведенном примере - оптического тканевого оксиметра) при калибровке направляется или устанавливается непосредственно на эту меру, и калибровочные (приборные) коэффициенты прибора присваиваются данному прибору таким образом, чтобы его показания соответствовали в пределах заданной точности значению SO2, указанному в паспорте на данную имитационную меру. Часто в литературе по биомедицинской оптике, особенно англоязычной, такие имитационные меры и эталоны называются оптическими «фантомами» биоткани, однако с точки зрения классической метрологии и общей теории измерительных приборов и устройств правильнее называть их именно имитационными мерами, калибровочными эталонами и/или устройствами для калибровки и поверки диагностических приборов НМС.

Известно устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических приборов, содержащее фторопластовую пластину, имеющую ячейки, заполненные флюоресцирующем красителем, и фторопластовую крышку (Пат. РФ № 2142619, кл. G01N 21/64, 1998).

Недостатком данного устройства являются его ограниченные возможности, обусловленные тем, что с его помощью можно моделировать только один тип биологических тканей с флюоресценцией.

Наиболее близким к предлагаемому является устройство, содержащее корпус, состоящий из основания и крышки, выполненных из фторопласта, и приспособление для имитации оптических свойств более широкого класса живых биологических тканей, включающее набор элементов, обладающих светорассеивающими и флюоресцирующими оптическими свойствами (Пат. РФ № 2284026, кл. G01N 21/64, 2005). В этом устройстве основание выполнено из промышленно выпускаемого инертного, спектрально не селективного, светорассеивающего материала фторопласта ФТ-4, ячейки заполнены флюоресцирующим красителем разной концентрации на основе раствора протопорфирина IX, а крышка выполнена из набора тонких фторопластовых пластин, каждая из которых имеет толщину 0,1-0,2 мм и моделирует разные светорассеивающие свойства разных по толщине верхних слоев кожи (дерма, эпидермис и т.д.).

Это устройство дополнительно позволяет моделировать слоистую структуру кожного покрова за счет использования набора сменных пластин из стандартного, прочного и инертного (плохо растворимого, гидрофобного, химически и термически стойкого) фторопласта ФТ-4.

Недостатками данного устройства являются, в первую очередь, то, что жидкий раствор флюоресцирующего красителя склонен к высыханию и изменению своих оптических свойств с течением времени. Он приготавливается вручную, не стандартизован промышленностью по своим оптическим свойствам, поэтому требует дополнительного контроля и отбраковки во время его приготовления. Кроме того, в указанном устройстве моделируются только светорассеивающие и флюоресцентные свойства биологической ткани и не моделируются ее светопоглощающие свойства, что сужает область его применения. Например, такое устройство не может использоваться для калибровки диагностических приборов НМС, определяющих по светопоглощению параметры кровенаполнения мягких тканей человека (оптические эритемометры), сатурацию оксигемоглобина крови микроциркуляционного русла (оптические тканевые оксиметры), степень пигментации верхних слоев кожи меланином (меланинометры) и т.д.

Кроме того, значительная толщина фторопластовых пластин (0,1-0,2 мм) не позволяет моделировать более тонкие слои тканей, например, сосочковый слой кожи толщиной 40-50 мкм.

В соответствии с этим поставлена задача, направленная на расширение функциональных возможностей устройства за счет моделирования в нем оптических свойств (в том числе и светопоглощающих) различных по толщине живых биологических тканей, что, в свою очередь, обеспечит создание, калибровку и проверку широкого класса приборов и устройств НМС.

Данное устройство просто и дешево в изготовлении, так как его конструктивные элементы выполнены из серийно выпускаемых твердых оптических материалов, стандартизированных по своим оптическим свойствам.

Эта задача достигается тем, что в устройстве для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических приборов, содержащем корпус, состоящий из основания и крышки, выполненных из фторопласта, и приспособление для имитации оптических свойств различных типов живых биологических тканей, включающее набор послойно размещенных элементов, обладающих светорассеивающими и флюоресцирующими оптическими свойствами, предложено приспособление для имитации оптических свойств различных типов живых биологических тканей дополнительно снабдить элементами, обладающими светопоглощающими оптическими свойствами, представляющими собой полимерные оптические пленки, спектральные погонные коэффициенты поглощения и рассеяния которых соответствуют спектральным погонным коэффициентам поглощения света биологическими тканями с поверхностным и эпидермальным меланином, с кровью, насыщенной на 5-100% кислородом, спектральным погонным коэффициентам рассеяния света коллагеновыми волокнами, плотными клеточными и тканевыми структурами без крови, а длины волн флюоресценции полимерных оптических пленок соответсвуют длинам волн флюоресценции дыхательных клеточных ферментов биологической ткани. Кроме того, приспособление для имитации оптических свойств различных типов живых биологических тканей выполнено из набора 2-10 оптических пленок, а основание выполнено в виде цилиндра, имеющего в верхней части резьбу по внутренней боковой поверхности, а крышка имеет окно и выполнена в виде цилиндра, имеющего в нижней части ответную резьбу по наружной боковой поверхности.

В предложенном устройстве в качестве спектрально-селективных, а также спектрально-неселективных светорассеивающих, светопоглощающих и флюоресцирующих оптических материалов для моделирования(имитации) спектральных оптических свойств живых биологических тканей и их слоистой структуры используют тонкие (толщиной 25-75 мкм) полимерные пленки марок «e-color+ и «supergel» фирмы «Rosco», которые стандартизированы по своим светорассеивающим, светопоглощающим и флюоресцирующим оптическим свойствам и исходно предназначены для использования в качестве оптических фильтров при проведении кино- и фотосъемки, а также для создания театральных световых эффектов.

Основные типы используемых в данном способе пленок и их основные значимые для данного способа моделирования оптические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1
Основные используемые пленки и их оптические характеристики
№ п/п Тип пленки Рассеяние Поглощение Флюоресценция Имитируемое свойство биологической ткани
устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 , нмустройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 , мм-1 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 , нмk, мм -1устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 возб., нм устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 max, нм
устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 Supergel # 22 400÷900устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 400 100,0устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 Поглощение света поверхностным и эпидермальным меланином
1 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 Deep Amber" <0,01500 80,0 нетнет
устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 700 10,0устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232
устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 Supergel # 38 400÷900устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 450 7,6устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 Поглощение света насыщенной 100% кислородом кровью
2 "Light Rose" <0,01585 5,8 нетнет
устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 650 0,01устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232
3Supergel # 104 400÷ 20,0400÷ <0,01 нетнет Слабое рассеяние света
устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 Tough Silk" 900устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 900 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 коллагеновыми волокнами
устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 400 2,3устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 Поглощение света билирубином
4e-color+ #013 400÷900 <0,01 4808,7 нетнет
устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 "Straw Tint"устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 550 0,9устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232
устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 450 10,5устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 Поглощение света
5 е-color+ #186 400÷900<0,01 585 5,7нет нетнасыщенной 50%
устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 Silver Roseустройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 650 0,08устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 кислородом кровью
устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 450 15,8устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 Поглощение света
6 e-color+ #192 400÷900<0,01 585 5,9нет нетнасыщенной 5% кислородом
устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 Flesh Pinkустройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 650 0,15устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 кровью
7 e-color+ #216

"White Diffusion"
400÷90050,0 400÷900 <0,01нет нет Сильное рассеяние света плотными клеточными и тканевыми структурами без крови
устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 e-color+ #243 400÷900устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 400 2,1устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 Флюоресценция
8 "Fluorescent 3600" <0,01500 3,4 375460 коллагеновых волокон
устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 700 6,1устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232
устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 e-color+ #241 400÷900устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 400 2,4устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 Флюоресценция
9 "Fluorescent 5700" <0,01500 3,6 375520 флавопротсинов клеток в
устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 700 7,0устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 окисленном состоянии
устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 e-color+ # 245 400÷900устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 400 0,5устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 Флюоресценция
10 "Half Plus Green" <0,01500 0,7 532580 липофусцина клеток
устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 700 1,9устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232
Примечания: устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 - длина волны излучения; устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 - погонный коэффициент рассеяния; k - погонный коэффициент поглощения; устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 возб. - длина волны возбуждения флюоресценции; устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 max - длина волны в максимуме спектра флюоресценции, <0,01 - значение коэффициента меньше величины 0,01 в указанном спектральном диапазоне, что не существенно для данного способа моделирования, т.е. этой величиной можно пренебречь. Толщина пленок 20-75 мкм.

На чертеже изображено устройство - общий вид.

Устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических приборов содержит корпус, состоящий из основания 1 и крышки 2, выполненных из фторопласта и соединенных между собой с помощью резьбы 3. Крышка 2 имеет окно 4. Внутри корпуса на основании 1 слоями уложены сменные светорассеивающие, светопоглощающие и флюоресцирующие под действием внешнего света полимерные пленки 5.1устройство для калибровки медицинских диагностических спектрофотометрических   приборов, патент № 2398232 5.n в количестве n=2÷10 шт., сверху они прижаты к основанию 1 навинчивающейся крышкой 2 с окном 4 для установки оптического датчика прибора (на чертеже не показан).

При калибровке и поверке приборов НМС данное устройство работает следующим образом.

Пакет пленок 5.1-5.n со стороны крышки 2 через окно 4 освещается зондирующим оптическим излучением от поверяемого прибора на разных длинах волн в зависимости от конструкции и назначения конкретного прибора НМС. Это зондирующее излучение проходит сквозь пакет флюоресцирующих, светорассеивающих и светопоглощающих пленок, частично рассеиваясь и поглощаясь в этих пленках, вызывает флюоресценцию во флюоресцирующих пленках, доходит до фторопластового основания 1, а затем за счет явления сильного обратного рассеяния во фторопласте направляется назад через этот же пакет пленок к прибору, снова рассеиваясь и поглощаясь на соответствующих пленках. Дошедшее таким образом до прибора вторичное оптическое излучение (обратно рассеянное излучение) будет отличаться от первичного зондирующего излучения по своему спектральному составу и спектральной плотности мощности. Эти отличия и моделируют оптические свойства реальных биологических тканей в зависимости от используемого конкретного набора пленок в устройстве, чем и обеспечивается необходимое функционирование устройства. Применяя разные комбинации пленок в устройстве, можно легко имитировать по типу «конструктора» такие оптические явления в биотканях, как поглощение света кровью, меланином, флюоресценцию порфириновых, флавиновых и т.п. дыхательных клеточных ферментов, рассеяние света на клеточных структурах ткани и ее коллагеновых волокнах и т.д.

Конкретный выбор состава и количества одновременно используемых полимерных пленок в композиции в данном способе и устройстве определяются конкретными задачами моделирования (имитации) различных мягких тканей человека в тех или иных клинико-диагностических ситуациях (ситуациях нормы, травмы, патологии и т.п.).

Использование простого, доступного устройства, обеспечивающего моделирование фотометрических свойств различных по толщине живых биологических тканей, позволит создать условия для калибровки широкого класса приборов и устройств НМС.

Класс G01N33/483 физический анализ биологических материалов

способ диагностики функционального почечного резерва -  патент 2528903 (20.09.2014)
способ количественного определения углеродных наноструктур в биологических образцах и их распределения в организме -  патент 2528096 (10.09.2014)
способ прогнозирования эффективности лечения больных неходжкинскими лимфомами с поражением костного мозга -  патент 2526796 (27.08.2014)
способ дифференциальной морфометрической диагностики эритродермической формы грибовидного микоза и синдрома псевдолимфомы кожи по относительному объему эпидермиса и митотическому индексу эпидермальных клеток -  патент 2526180 (20.08.2014)
способ управления биохимическими реакциями -  патент 2525439 (10.08.2014)
способ диагностики стеноза артериовенозной фистулы у больных с терминальной стадией хронической болезни почек, находящихся на программном гемодиализе -  патент 2522397 (10.07.2014)
способ прогноза развития бактериальных осложнений на фоне острой респираторной вирусной инфекции -  патент 2522202 (10.07.2014)
способ определения глубины проникновения света в кожу и устройство для его реализации -  патент 2521838 (10.07.2014)
способ и прибор для сортировки клеток -  патент 2520848 (27.06.2014)
способ активизации роста лейкоцитарной массы и комплексной коррекции состава крови в акустическом поле in vitro -  патент 2518534 (10.06.2014)

Класс G01N21/01 устройства или приборы для оптических исследований

Класс G01N21/64 флуоресценция; фосфоресценция

применение бис(2,4,7,8,9-пентаметилдипирролилметен-3-ил)метана дигидробромида в качестве флуоресцентного сенсора на катион цинка(ii) -  патент 2527461 (27.08.2014)
устройство для регулируемого по времени определения флуоресценции -  патент 2525706 (20.08.2014)
люминесцентный сенсор на пары аммиака -  патент 2522902 (20.07.2014)
способ определения концентрации изотопного состава молекулярного йода в газах -  патент 2522795 (20.07.2014)
способ оценки токсичности компонентов среды азовского и черного морей -  патент 2519070 (10.06.2014)
способ определения пространственно-временного распределения активности протеолитического фермента в гетерогенной системе, устройство для реализации указанного способа и способ диагностики нарушений системы гемостаза по изменению пространственно-временного распределения активности протеолитического фермента в гетерогенной системе -  патент 2518247 (10.06.2014)
устройство получения томографических флуоресцентных изображений -  патент 2515203 (10.05.2014)
способ определения парциальных концентраций физико-химических форм урана (vi) -  патент 2515193 (10.05.2014)
способ оценки зимостойкости плодовых растений -  патент 2514400 (27.04.2014)
способ мониторинга лечения заболевания, включающий флуоресцентную диагностику заболевания, и устройство для его осуществления -  патент 2511262 (10.04.2014)

Класс G01D18/00 Испытание или калибровка аппаратуры или устройств, предусмотренных в группах  1/00

цепь возбуждения датчиков постоянного тока -  патент 2492423 (10.09.2013)
способ радиационной калибровки спутникового сенсора высокого пространственного разрешения -  патент 2432554 (27.10.2011)
способ коррекции выходного сигнала фотометрического датчика -  патент 2420728 (10.06.2011)
универсальный тест-объект для контроля постоянства параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов -  патент 2380038 (27.01.2010)
способ поверки приборов измерения скорости воздушного потока и устройство для его реализации -  патент 2377613 (27.12.2009)
система калибровки для использования с индикаторными полосками для исследования аналита с латеральным распространением -  патент 2369839 (10.10.2009)
способ определения погрешностей трехкоординатных измерительных машин -  патент 2360217 (27.06.2009)
способ калибровки и коррекции результатов измерения многоканального измерительно-вычислительного комплекса -  патент 2345328 (27.01.2009)
устройство для оценки функции передачи модуляции приемников рентгеновского изображения по методу "острого края" -  патент 2330612 (10.08.2008)
тест-объект для контроля эксплуатационных параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов -  патент 2330611 (10.08.2008)
Наверх