Непрямые методы определения кровенаполнения тканей
К непрямым методам изучения динамики величины регионарных фракций ОЦК относятся: 1) регистрация изменений веса изучаемого органа; 2) регистрация изменений объема (метод реоплетизмографии).
Эти методы гораздо реже используются в экспериментальных условиях из-за ограниченной информации, которую они могут дать, и достаточно сложной зависимости электрического сопротивления тканей (метод реоплетизмографии) от содержания крови в изучаемом сегменте. Достоинством этих методов является возможность непрерывной регистрации содержания крови в органе, что исключено при использовании прямых методов определения кровенаполнения.
Метод взвешивания доли легкого для определения его кровенаполнения был использован Д. П. Дворецким (1970, 1971) при некоторых воздействиях на организм животного в эксперименте, приводящих к сдвигам системной гемодинамики. Метод основан на регистрации с помощью тензодатчиков натяжения лигатуры, с помощью которой подвешена доля легкого. При этом изменения объема легких, вызванные дыхательными движениями, компенсируются с помощью специального устройства, соединенного с добавочным тензодатчиком. Достоинством метода является возможность получения непрерывной регистрации кровенаполнения, но точность метода невелика (ошибка составляет 12%).
Другим непрямым методом исследования кровенаполнения органов или отдельных сегментов тела является метод измерения сопротивления (импеданса) тканей переменному току. Измерение медленных колебаний сопротивления (реоплетизмогра- фия) дает информацию о кровенаполнении тканей, в то время как регистрация быстрых (пульсовых) колебаний импеданса (реография) свидетельствует о фазовых изменениях содержания крови в зависимости от сердечного цикла. При использовании метода реоплетизмографии изучаемый орган или ткань включается в электрическую цепь, которая питается от генератора переменного тока частотой от нескольких десятков до- сотен кГц (Ю.
Е. Москаленко, 1962; О. А. Ковалев, А. Я. Васильев, 1971; О. А. Ковалев с соавт., 1971).Данный метод использовался нами для оценки кровенаполнения различных слоев почек в динамике травматического шока. Схема установки представлена на рис. 17. Электроды, погружаемые в корковый и мозговой слои почки, изготовляли из нержавеющей стали (диаметр проволоки — 0,3мм). Длина электродов для коркового слоя почек кошки должна быть 3—6 мму а для мозгового — 8—13 мму межэлектродное расстояние — 3— 4 мм. В опытах использовали ток частотой 10 кГц (С. М. Ba- шетина, 1970). На основании результатов собственных исследований и литературных данных (Everett с соавт., 1956; Gregg,
Рис. 17. Схема установки для определения импеданса различных слоев почки. G — звуковой генератор; Ru #2, /?ст—сопротивления; ВС-12 — генератор постоянного тока; К — переключатель: 1 и 2 — различные положения переключателя; Zjc— определяемое сопротивление (импеданс ткани). Справа (вверху) представлен монтаж электродов, погружаемых в корковый и мозговой слои почки.
1961; Albert, 1963; Aar- seth, Ріеппе, 1972) нами составлены сводные таблицы показателей распределения фракций ОЦК в организме млекопитающих в условиях фиксации (табл. 7, 8).
Представленные данные получены методом разведения радиоактивных изотопов (альбумина-1131 и эритроци- тов-Сг51 или Fe59).