《amp无创血液分析仪》原理简介

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1、《AMP无创血液分析仪》原理简介任何一种原理性新方法的诞生意味着为研究人员提供更多的机会以及从新的角度去阐述问题创造了先决条件。在三至十分钟内,用一套软件-仪器系统与无创方法来测定血常规以及一百多项人类生命活动的调节参数,毫无疑问,它为研究者开拓了更广阔的视野。无创方法的构建基础包括下列原理:人类与外部环境的相互关系;外部因素作用所带来的影响(大气压、大气的气体成分、来自外部的心理、化学与物理影响);从人体固定点测到的温度值所揭示的生物物理与生物化学的血液流变性与内稳态的调节机制。软件-仪器系统程序设计时考虑到了内环境稳态研究中的难点问题(

2、血液动力学参数评价、体内器官血循环、在代谢调节中的中心机制与周围机制所起的作用)。对参考数据与本人发明的研究方法的分析以及临床的生化检测与分析仪检测结果的对比表明,机体内稳态维持系统(内环境的相对稳定)就其机制来说它是非常复杂的,该系统构建于补偿-适应性反应的无限多样性之上。对补偿-适应性反应的研究是从多角度开展的-生理学、生化学、病理生理学、免疫学、遗传学、形态学等。然而对形态与代谢的内稳态调节链相互间关系的研究在不久前还落后于其它调节方面的研究。在对机体补偿-适应性反应的结构基础的认知中,主要是根据实际的封闭性数据以及对其理论上的总结,

3、它们是我们从上个世纪末继承下来的。直到在19世纪至20世纪30代以前详尽的资料中关于有机体适应外部条件的问题所进行的研究是单方面的,主要是从功能角度,从整体上来看,机体适应外界影响的能力方面缺少资料基础,也就是说一直是悬而未决。7根据我们的研究,这样或那样组织(或细胞)生命活动通常受着使其功能衰弱与巩固其功能的双重控制,这双重控制又受到在血循环系统与执行器官(焓与熵)中的能量转变的影响,而焓与熵的相互关系恰恰又反映了在单位时间内该组织的功能活跃性程度。焓与熵的相互关系中经常伴随着各种酶的活性变化,加快合成过程的酶与催化分解过程的酶。这些过程

4、又与激素的合成与分解密切相关,而激素又抑制(肾上腺素、可的松)与刺激(雌激素、甲状腺素)核分裂能力。这一多层次过程的结果就是血液的凝血与抗凝血系统状态—凝血-纤溶系统,它对人体各器官功能起一个对抗性的作用:改变各器官内的血循环;确定在动脉压水准调节中低压与高压作用的相互关系;改变水代谢调节。在生物学与医学中很难找到这样一个领域,它已经被研究者们完全征服,不再有层出不穷的问题需要解决。就这点来说,植物神经稳态调节的研究取决于外部环境对机体的作用和影响因素,这些影响因素同样作用于氧运输机制,植物神经系统与营养性功能之间的相互关系在此并不是例外,

5、并与生化调节酶的反应过程相关.生化调节酶的反应经过受非特异性边缘-网状复合体系统的协调作用的影响。此外,边缘-网状复合体积极参与机体的体温调节与体液的再分配,包括垂体-肾上腺肾系统,它在改变垂体-肾上腺皮质与交感-肾上腺髓质系统的活性。垂体-肾上腺皮质与交感-肾上腺髓质系统通过能量焓与熵过程的转化来实现自我调节。此外,在垂体-肾上腺皮质与交感-肾上腺髓质系统自我调节系统中有四个主要系统:遗传、免疫、内分泌与神经系统,借助于血循环的调节四个系统得以形成统一的系统,而血循环的调节则是通过凝血-纤溶系统达到一定活性得以实现的。7现已确认,统一的结

6、构-功能酶系统在主要的机体环境中都发挥着作用,它与血循环相关,血循环参数的变化可以在机体的五个活跃点所测到的温度指数中反映出来(左右颈动脉两点,左右腋窝动脉部位两点,与肚脐-它主动脉、下腔静脉与主淋巴管交汇的地方)。根据这五个点测到的温度参数、它们的稳点时间以及偏侧性的变动可以从侧面判定人体内正在进行的生化调节过程,也包括在人体各种细胞的细胞质内发生的生化调节过程,以及间隔结缔组织与血液里的生化调节过程,还有在血液里,实现着两个完全相反的,且内部对抗的过程—生化凝血过程与生理再生过程。凝血-纤溶系统是一个极为复杂的酶系统,在临床上表现为弥散

7、性血管内凝血以及有规律地在各种疾病作用下出现。有证据说明,上述症状出现在各种病理过程中。弥散性血管内凝血被认为是循环性缺氧症发展的主要原因,这种症状也被认为是在所有疾病(包括神经性疾病)中人体器官发生病理损坏的重要环节。在实验室里,我们对凝血-纤溶系统活性的研究是在CT数据基础上展开的:对大脑组织物质状态和密度、第三脑室的大小、脑部换气指数的大小以及它们与依赖于五个测试点所采集到的温度参数、外围血液的细胞成分与凝血-纤溶系统活性变化的蛋白质、脂类、胆固醇与碳氢化合物代谢的浓度参数的相互关系。在上个世纪70年代,借助于生化、形态学研究和分析法

8、证实了,因缺血与出血性中风而引发的血循环失调中,在所有的机体环境中出现了凝血过程,并伴有氧需求量下降与大脑血液循环减少。在90年代,我们进一步证实了上述变化的发病机理与过程温度调

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