Биофизические аспекты тепловидения кратко

Обновлено: 05.07.2024

Применение тепловизионного метода показало обнадеживающие результаты.

Достоверность определения рака молочной железы составила, особенно на

ранней стадии, около 60-70 % .Выявление групп риска при больших

массовых обследованиях оправдывало экономичность тепловидения. В

дальнейшем тепловидение стало шире применяться в медицине. С развитием

тепловизионной техники стало возможным применять тепловизоры в

нейрохирургии,терапии ,сосудистой хирургии ,рефлексодиагностике и

рефлексотерапии. Интерес к медицинскому тепловидению растет во всех

развитых странах, таких как Германия, Норвегия, Швеция, Дания, Франция,

Италия, США, Канада, Япония, Китай, Южная Корея, Испания, Россия.

Лидерами по производству тепловизионной техники являются США, Япония,

В человеческом организме вследствие экзотермических биохимических

процессов в клетках и тканях, а также за счет высвобождения энергии,

связанной с синтезом ДНК и РНК, вырабатывается большое количество

тепла-50-100 ккал/грамм. Это тепло распределяется внутри организма с

помощью циркулирующей крови и лимфы. Кровообращение выравнивает

температурные градиенты. Кровь благодаря высокой теплопроводности, не

изменяющейся от характера движения, способна осуществлять интенсивный

теплообмен между центральными и периферическими областями организма.

Наиболее теплой является смешанная венозная кровь. Она мало охлаждается

в легких и, распространяясь по большому кругу кровообращения,

поддерживает оптимальную температуру тканей, органов и систем.

Температура крови, проходящей по кожным сосудам, снижается на 2-3°. При

патологии система кровообращения нарушается. Изменения возникают уже

потому, что повышенный метаболизм, например, в очаге воспаления

увеличивает перфузию крови и, следовательно, теплопроводность, что

отражается на термограмме появлением очага гипертермии. Температура

Правда, у новорожденных, как показала И.А.Архангельская,

термотопография кожи отсутствует. Самую низкую температуру (23-30°)

имеют дистальные отделы конечностей, кончик носа, ушные раковины.

Самая высокая температура подмышечной области, в промежности, области

шеи, эпигастрия, губ, щек. Остальные участки имеют температуру 31-33,5°С.

Суточные колебания температуры кожи в среднем составляют 0,3-0,1°С и

зависят от физической и психической нагрузок, а также других факторов.

При прочих равных условиях минимальные изменения температуры кожи

наблюдаются в области шеи и лба, максимальные—в дистальных отделах

конечностей, что объясняется влиянием высших отделов нервной системы. У

женщин часто кожная температура ниже, чем у мужчин. С возрастом эта

температура снижается и уменьшается ее изменчивость под воздействием

температуры окружающей среды. При всяком изменении постоянства

соотношения температуры внутренних областей тела включаются

терморегуляторные процессы, которые устанавливают новый уровень

У здорового человека распределение температур симметрично

относительно средней линии тела. Нарушение этой симметрии и служит

основным критерием тепловизионной диагностики заболеваний.

Количественным выражением термоасимметрии служит величина перепада

Перечислим основные причины возникновения температурной

1)Врожденная сосудистая патология, включая сосудистые опухоли.

2)Вегетативные расстройства, приводящие к нарушению регуляции

3)Нарушения кровообращения в связи с травмой, тромбозом, эмболией,

4)Венозный застой, ретроградный ток крови при недостаточности клапанов

5)Воспалительные процессы, опухоли, вызывающие местное усиление

6)Изменения теплопроводности тканей в связи с отеком, увеличением или

Существует так называемая физиологическая термоасимметрия,

которая отличается от патологической меньшей величиной перепада

температуры для каждой отдельной части тела. Для груди, живота и спины

Терморегуляторные реакции в человеческом организме управляются

Кроме центральных, существуют и местные механизмы терморегуляции.

Кожа благодаря густой сети капилляров, находящихся под контролем

вегетативной нервной системы и способных значительно расширить или

полностью закрыть просвет сосудов, менять свой калибр в широких

пределах,-прекрасный теплообменный орган и регулятор температуры тела.

основанный на регистрации инфракрасного излучения человеческого тела,

пропорционального его температуре. Распределение и интенсивность

теплового излучения в норме определяются особенностью физиологических

процессов, происходящих в организме, в частности как в поверхностных, так

и в глубоких и органах. Различные патологические состояния

характеризуются термоасимметрией и наличием температурного градиента

между зоной повышенного или пониженного излучения и симметричным

участком тела, что отражается на термографической картине. Этот факт

имеет немаловажное диагностическое и прогностическое значение, о чем

свидетельствуют многочисленные клинические исследования.

Медицинское тепловидение (термография) – единственный диагностический

метод, позволяющий дать оценку тепловым процессам в организме человека.

От эффективности этой оценки зависит достоверность диагностики многих

Пространственная информация о распределении температуры по

поверхности тела человека при различных видах патологии представляет

самостоятельный интерес, так как прямо или косвенно связана с нарушением

теплопродукции, теплообмена и терморегуляции. Температурные изменения

отражают нарушения кровообращения и метаболизма и поэтому

тепловидение как высокоинформативный метод играет самостоятельную

роль среди других инструментальных методов диагностики этих нарушений.

Тепловое состояние тканей, их температура характеризуется интенсивностью

инфракрасного излучения. Человек как биологический объект, имеющий

температуру от 31°С до 42°С, является источником преимущественно

инфракрасного излучения. Максимальная спектральная плотность этого

регистрировать инфракрасное излучение с поверхности тела человека. Кроме

того, в них реализована функция измерения абсолютных значений

температуры в каждой точке патологического очага. Эти обстоятельства

имеют важное прогностическое значение и дают возможность проведения

исследований на новом высокотехнологичном уровне с расширением сфер

применения. К наиболее перспективным областям можно отнести

углубленные и детальные исследования различных патологий,

тепловизионную диагностику в ходе различных оперативных вмешательств.

Таким образом, с помощью тепловизоров возможно с необходимой степенью

достоверности регистрировать тепловые поля и оценивать полученную

информацию, давая ей качественную и количественную характеристики. Так,

при регистрации инфракрасного излучения визуализируются расположение,

размер, форма и характер границ, структура патологического очага. Это

качественный анализ тепловизионной информации. При измерении

абсолютных температур оценивается степень выраженности патологического

процесса, его активность, дифференцируется характер нарушений

(функциональные, органические). Это количественный анализ

Диагностические возможности медицинского тепловидения основаны на

оценке особенностей распределения на поверхности тела зон инфракрасного

излучения. Этот метод предоставляет информацию об анатомо-

топографических и функциональных изменениях в зоне патологии.

Медицинское тепловидение позволяет тонко улавливать даже начальные

стадии воспалительных, сосудистых и опухолевых процессов. В зависимости

от повышения или понижения местной температуры на фоне стандартных

(физиологически нормальных) очертаний органа усиливается или ослабевает


Термография позволяет выявить и прояснить на ранней, доклинической

стадии патологические и функциональные нарушения внутренних органов.

 Внутренние болезни - диабетическая ангиопатия, атеросклероз,

эндартериит сосудов конечностей, болезнь Рейно, гепатиты, нарушения

вегетативной регуляции, миокардит, бронхит и др. Урология –

воспалительные заболевания почек, мочевого пузыря, и др.

Травматология - ортопедия-Остеохондроз, сколиоз позвоночника,

нейропатия периферических нервов, воспалительные заболевания

крупных суставов различной этиологии, остеомиелит и др.

 Онкология - различные виды опухолей, пластическая хирургия,

прижевление пересаженной кожи. Акушерство и гинекология -

доброкачественные и злокачественные опухоли, кисты молочной

железы, мастит, ранняя диагностика беременности и др.

Оториноларингология - параличи и парезы лицевых нервов,

аллергический ринит, воспаления придаточных пазух носа и др.

 Фармакология - получение объективных данных о воздействии

противовоспалительных и сосудорасширяющих лекарств и др.

Измерение температуры является самым первым симптомом, указывающим

нам на болезнь. Температурные реакции, в силу своей универсальности,

возникают при всех типах заболеваний: бактериальных, вирусных,


Тепловизионный метод обладает высокой информативостью и

неспецифичностью получаемой информации, так как при различной

патологии формируются сходные сосудистые и метаболические реакции.

Однако, адекватный выбор методики тепловизионного исследования в

каждом конкретном случае позволяет получить специфическую информацию

Данные методики позволяют повысить информативность тепловидения в

оценке различной патологии, в том числе на этапе субклинических

проявлений. При их применении возможно объективизировать клинические

синдромы заболевания, определить нозологию патологии, контролировать

эффективность различных видов лечения, прогнозировать период

Локально-проекционная методика , по которой регистрируются

особенности инфракрасного излучения кожных покровов в проеции

пораженного органа или сегмента. Измененная интенсивность излучения

свидетельствует об очаге патологии, в котором произошли изменения

кровоснабжения, уровня метаболизма и образовались стойко существующие

кожные зоны с измененной чувствительностью, трофикой, сосудистыми и

секреторными реакциями. Достоверность регистрации основана на

нарушении механизма терморегуляции в результате патологического

Дистантно-проекционная методика , по которой регистрируются

особенности инфракрасного излучения вне проекции пораженного органа

или патологического очага. Достоверность регистрации основана на том, что

Как известно, каждое тело, температура которого отлична от нуля, имеет свое характерное тепловое излучение. Именно тепловидение позволяет получить видимое изображение объектов по их собственному, либо отражённому от них тепловому (инфракрасному) излучению.

Тепловидение используется для определения местоположения и формы объектов, находящихся в темноте или в оптически непрозрачных средах, а также для изучения степени нагретости отдельных участков сложных поверхностей и внутренней структуры тел, непрозрачных в видимом свете. Поэтому тепловидение можно назвать универсальным способом получения различной информации об окружающем нас мире [1].

Это направление нашло применение во многих сферах человеческой деятельности, но особую роль тепловидение занимает в медицине [3].

Цель работы : выявить физические основы тепловидения и термографии в медицине.

1. Изучить биофизические аспекты тепловидения ;

2. Выявить виды термографии и определить способы интерпретации термографического изображения;

4. Изучить методики тепловизионного исследования;

5. Выяснить диагностические возможности и области применения тепловидения в медицине

Биофизические аспекты тепловидения

В человеческом организме вследствие экзотермических биохимических процессов в клетках и тканях, а также за счет высвобождения энергии, связанной с синтезом ДНК и РНК, вырабатывается большое количество тепла-50-100 ккал/грамм. Это тепло распределяется внутри организма с помощью циркулирующей крови и лимфы. Кровообращение выравнивает температурные градиенты. Кровь благодаря высокой теплопроводности, не изменяющейся от характера движения, способна осуществлять интенсивный теплообмен между центральными и периферическими областями организма. Наиболее теплой является смешанная венозная кровь. Она мало охлаждается в легких и, распространяясь по большому кругу кровообращения, поддерживает оптимальную температуру тканей, органов и систем. Температура крови, проходящей по кожным сосудам, снижается на 2-3°.

Таким образом, температура кожи является интегральным показателем, и в ее формировании принимают участие несколько факторов: сосудистая сеть (артерии и вены, лимфатическая система), уровень метаболизма в органах и теплопроводность кожи. При анализе термограмм должны учитываться все эти факторы. Главным из них является сосудистый, который и определяет основные направления использования инфракрасного тепловидения (ИКТ) в клинической медицине. Увеличение притока крови или, наоборот, его уменьшение, вызванное сужением сосудов (стеноз) или их закупоркой (окклюзия), приводит к повышению или снижению температуры тканей соответственно, благодаря чему можно выявить патологические процессы в организме [4].

йУУМЕДПЧБФЕМЕК ЧУЕЗДБ ЧПМОПЧБМ ЧПРТПУ ПВЯЕЛФЙЧЙЪБГЙЙ ЖЕОПНЕОБ БЛХРХОЛФХТОЩИ ФПЮЕЛ (бф) Й ЛБОБМПЧ (вбл) ФЕМБ. ч УЧСЪЙ У ЬФЙН РТЕДРТЙОЙНБМЙУШ УБНЩЕ ТБЪМЙЮОЩЕ РПРЩФЛЙ ТЕЗЙУФТБГЙЙ ВЙПЖЙЪЙЮЕУЛЙИ РБТБНЕФТПЧ ЙУУМЕДХЕНПЗП ПВЯЕЛФБ, Ч ТСДЕ ЛПФПТЩИ УФПСФ НЕФПДЩ ЙЪХЮЕОЙС ЬМЕЛФТЙЮЕУЛЙИ, ВЙПИЙНЙЮЕУЛЙИ, ПРФЙЮЕУЛЙИ Й ДТХЗЙИ УЧПКУФЧ БЛХРХОЛФХТОПК ФПЮЛЙ. чУЕ ПОЙ ДБАФ ТБЪМЙЮОХА ЙОЖПТНБГЙА, ПВМБДБАФ УЧПЙНЙРТЕЙНХЭЕУФЧБНЙ Й ОЕДПУФБФЛБНЙ. пДОБЛП ОЙ ПДЙО ЙЪ ЧЩЫЕРЕТЕЮЙУМЕООЩИ НЕФПДПЧ ОЕ ДБЕФ ФБЛПК СТЛПК, ЛПНРМЕЛУОПК Й РТЙЧЩЮОПК ЗМБЪХ ЛБТФЙОЩ, ЛБЛ НЕФПД ФЕРМПЧЙЪЙПООПК ДЙБЗОПУФЙЛЙ (фчд).

нЕФПД ФЕРМПЧЙДЕОЙС ПУОПЧБО ОБ ТЕЗЙУФТБГЙЙ ЙОЖТБЛТБУОПЗП ЙЪМХЮЕОЙС (йл-ЙЪМХЮЕОЙС) ФЕМБ ЮЕМПЧЕЛБ. пУОПЧОБС ЮБУФШ УПВУФЧЕООПЗП ФЕРМПЧПЗП ЙЪМХЮЕОЙС ПТЗБОЙЪНБ ОБИПДЙФУС Ч ДЙБРБЪПОЕ ДМЙО ЧПМО ПФ 4 ДП 50 НЛН У НБЛУЙНХНПН УРЕЛФТБМШОПК РМПФОПУФЙ, ТБУРПМПЦЕООЩН Ч ПВМБУФЙ РТЙНЕТОП 9.6 НЛН . ч УЧСЪЙ У ЬФЙН ХУФБОПЧМЕОП, ЮФП ЛПЬЖЖЙГЙЕОФ ЙЪМХЮЕОЙС ЛПЦЙ ЮЕМПЧЕЛБ РТЙВМЙЦБЕФУС Л ЕДЙОЙГЕ, Й ЕЕ НПЦОП ТБУУНБФТЙЧБФШ ЛБЛ БВУПМАФОП УЕТПЕ ФЕМП .

уЧПКУФЧПН БВУПМАФОП УЕТПЗП ФЕМБ СЧМСЕФУС ФП, ЮФП ОЕВПМШЫЙЕ ЙЪНЕОЕОЙЕ ФЕНРЕТБФХТЩ НБМП ЧМЙСАФ ОБ ИБТБЛФЕТ ТБУРТЕДЕМЕОЙС УРЕЛФТБМШОПК РМПФОПУФЙ ЙЪМХЮЕОЙС ПФОПУЙФЕМШОП НБЛУЙНХНБ, ПДОБЛП РТЙ ЬФПН ЙЪНЕОСЕФУС РПМПЦЕОЙЕ УБНПЗП НБЛУЙНХНБ Й ЮЙУМЕООЩЕ ЪОБЮЕОЙС ЧЕМЙЮЙО, ИБТБЛФЕТЙЪХАЭЙИ ЙЪМХЮЕОЙЕ. фБЛ, РТЙ ХЧЕМЙЮЕОЙЙ ФЕНРЕТБФХТЩ У 27 ДП 37 у РТПЙУИПДЙФ УНЕЭЕОЙЕ НБЛУЙНХНБ УРЕЛФТБМШОПК РМПФОПУФЙ ОБ 0.3 НЛН Ч УФПТПОХ ЛПТПФЛЙИ ЧПМО, Б ЬОЕТЗЕФЙЮЕУЛБС УЧЕФЙНПУФШ ХЧЕМЙЮЙЧБЕФУС РТЙНЕТОП ОБ 13 %, ЮЕЗП ЧРПМОЕ ДПУФБФПЮОП ДМС ТЕЗЙУФТБГЙЙ У РПНПЭША УПЧТЕНЕООЩИ РТЙВПТПЧ ЙЪНЕОЕОЙС ФЕНРЕТБФХТЩ У ФПЮОПУФША ДП 0.1 у. у УЧСЪЙ У ЬФЙН НПЦОП УЮЙФБФШ, ЮФП ЙОЖТБЛТБУОПЕ ЙЪМХЮЕОЙЕ ЛПЦЙ ПВХУМПЧМЕОП РПЧЕТИОПУФОПК ФЕНРЕТБФХТПК РПЛТПЧПЧ ФЕМБ, ЙЪНЕОЕОЙС ЛПФПТПК РТПРПТГЙПОБМШОЩ ЗТБДБГЙСН СТЛПУФЙ ЙЪПВТБЦЕОЙС, ЧЩСЧМЕООЩН ОБ ЖПОЕ РТЙЧЩЮОЩИ ПЮЕТФБОЙК ФЕМБ.

фЕНРЕТБФХТБ РПЛТПЧПЧ ФЕМБ ЪБЧЙУЙФ ПФ УМЕДХАЭЙИ РБТБНЕФТПЧ:

1. ФЕНРЕТБФХТЩ ПЛТХЦБАЭЕК УТЕДЩ;

2. УПУФПСОЙС ЛТПЧППВТБЭЕОЙС (НЙЛТПГЙТЛХМСГЙЙ) Ч РПЛТПЧБИ ФЕМБ;

3. ЙОФЕОУЙЧОПУФЙ Ч РПЛТПЧБИ ФЕМБ НЕФБВПМЙЮЕУЛЙИ Й ЙОЩИ БЛФЙЧОЩИ РТПГЕУУПЧ (РТЕЦДЕ ЧУЕЗП ПЛЙУМЙФЕМШОЩИ, УЧСЪБООЩИ У ЧЩДЕМЕОЙЕН ФЕРМБ)

4. ФЕРМПРТПЧПДОПУФЙ ЛПЦЙ Й РПДМЕЦБЭЙИ ФЛБОЕК, ПРТЕДЕМСАЭЕК УФЕРЕОШ РПДПЗТЕЧБ РПЧЕТИОПУФЙ ФЕМБ УП УФПТПОЩ ВМЙЪМЕЦБЭЙИ ПТЗБОПЧ. ьФП РПЪЧПМСЕФ ПГЕОЙФШ УПУФПСОЙЕ ЬФЙИ ПТЗБОПЧ (ФПЮОЕЕ НЙЛТПГЙТЛХМСГЙА Й ЬОЕТЗЕФЙЮЕУЛЙК ПВНЕО ЛБЛ ПФТБЦЕОЙЕ ЖХОЛГЙПОБМШОПК БЛФЙЧОПУФЙ ПТЗБОБ) РП йл-ЙЪМХЮЕОЙА РПЛТПЧПЧ ФЕМБ Ч ПВМБУФЙ РТПЕЛГЙЙ ОБ ОЙИ ЙУУМЕДХЕНЩИ ПТЗБОПЧ.

фБЛЙН ПВТБЪПН, ОБВМАДБЕНБС ФЕНРЕТБФХТБ ЛПЦОЩИ РПЛТПЧПЧ ЪБЧЙУЙФ, ЙУЛМАЮБС ЧОЕЫОЙЕ ЖБЛФПТЩ, ЛБЛ ПФ УПУФПСОЙС НЕФБВПМЙЮЕУЛЙИ РТПГЕУУПЧ Ч УБНПК ЛПЦЕ, ФБЛ Й ПФ ЖХОЛГЙПОБМШОПК БЛФЙЧОПУФЙ РПДМЕЦБЭЙИ ЧОХФТЕООЙИ ПТЗБОПЧ.

оБ ЬФПН РТЙОГЙРЕ ПУОПЧБОБ УПЧТЕНЕООБС ФЕРМПЧЙЪЙПООБС ДЙБЗОПУФЙЛБ ВПМЕЪОЕК.

нЕФПД НЕДЙГЙОУЛПЗП ФЕРМПЧЙДЕОЙС ОБЮБМ ТБЪТБВБФЩЧБФШУС Ч 60-ЗПДБИ ВМБЗПДБТС УПЧНЕУФОЩН ХУЙМЙСН ЧТБЮЕК Й ЖЙЪЙЛПЧ. рЕТЧЩЕ РТЙВПТЩ ВЩМЙ УФБФЙЮЕУЛПЗП ФЙРБ Ф.Е. РПЪЧПМСМЙ ТЕЗЙУФТЙТПЧБФШ ЛПЦОХА ФЕНРЕТБФХТХ Ч ТЕЦЙНЕ ЖПФПЗТБЖЙТПЧБОЙС. у ОБЮБМБ 70-ЗПДПЧ РПСЧЙМЙУШ РЕТЧЩЕ БРРБТБФЩ ДЙОБНЙЮЕУЛПК ТЕЗЙУФТБГЙЙ Ч ТЕЦЙНЕ ТЕБМШОПЗП ЧТЕНЕОЙ, РПЪЧПМЙЧЫЙЕ ОЕ ФПМШЛП ЪБРЕЮБФМЕФШ ФЕРМПЧЙЪЙПООХА ЛБТФЙОХ, ОП Й РТПУМЕДЙФШ ЕЕ ЙЪНЕОЕОЙЕ ЪБ ОЕЛПФПТЩК РТПНЕЦХФПЛ ЧТЕНЕОЙ.

ч ОБУФПСЭЕЕ ЧТЕНС Ч тПУУЙЙ ЙНЕЕФУС ДЧБ ПУОПЧОЩИ ТСДБ РТЙВПТПЧ ФБЛПЗП ЛМБУУБ ьМЕЛФТПОЙЛБ фч-03 Й фч-04, Й ЗТХРРБ ФЕРМПЧЙЪПТПЧ тБДХЗБ . чУЕ ФЕРМПЧЙЪПТЩ ЙНЕАФ ТБЪТЕЫБАЭХА УРПУПВОПУФШ Ч ДЙБРБЪПОЕ ФЕНРЕТБФХТ ПЛПМП 36 у ОЕ НЕОЕЕ 0.2 у, ПУОБЭЕОЩ НПОЙФПТПН ТЕБМШОПК ТБЪЧЕТФЛЙ Й ЙНЕАФ УТЕДУФЧБ ДМС ЪБРЙУЙ ФЕРМПЧЙЪЙПООПК ЛБТФЙОЩ ОБ ФЧЕТДЩЕ ОПУЙФЕМЙ (ЖПФПРМЕОЛБ ЙМЙ ЛПНРШАФЕТОЩЕ ЖБКМЩ). пРЩФ НОПЗПМЕФОЕК ТБВПФЩ БЧФПТБ У ФЕРМПЧЙЪПТБНЙ ьМЕЛФТПОЙЛБ фч-03 Й тБДХЗБ-5 РПЛБЪБМ ЙИ ЙОЖПТНБФЙЧОПУФШ Й ОБДЕЦОПУФШ.

ъБ ТХВЕЦПН МЙДЕТПН Ч ТБЪТБВПФЛЕ Й РТПЙЪЧПДУФЧХ НЕДЙГЙОУЛПК ФЕРМПЧЙЪЙПООПК БРРБТБФХТЩ СЧМСЕФУС ЫЧЕДУЛБС ЖЙТНБ Agema, РПУФБЧМСАЭБС ОБ НЙТПЧПК ТЩОПЛ ЧЩУПЛПФПЮОХА Й ХДПВОХА ФЕИОЙЛХ.

нЕФПДЙЮЕУЛЙЕ ПУПВЕООПУФЙ РТПЧЕДЕОЙС ФЕРМПЧЙЪЙПООПК ДЙБЗОПУФЙЛЙ УМЕДХАЭЙЕ :

n РПНЕЭЕОЙЕ ДПМЦОП ВЩФШ ДПУФБФПЮОП, ОП ОЕ ЮТЕЪНЕТОП РТПУФПТОЩН

n ПЛОБ ДПМЦОЩ ВЩФШ ЪБЫФПТЕОЩ, ОЕ ДПРХУЛБЕФУС РПРБДБОЙЕ Ч РТЙЕНОПЕ ПЛОП ФЕРМПЧЙЪПТБ УПМОЕЮОПЗП УЧЕФБ

n ФЕНРЕТБФХТОЩК ТЕЦЙН ДПМЦЕО УПВМАДБФШУС ПУПВЕООП УФТПЗП ФЕНРЕТБФХТБ Ч РПНЕЭЕОЙЙ ДПМЦОБ ВЩФШ Ч РТЕДЕМБИ 22 2 у

n ОЕ ДПРХУЛБЕФУС ЙУРПМШЪПЧБОЙЕ ЬМЕЛФТПОБЗТЕЧБФЕМШОЩИ РТЙВПТПЧ, ПУПВЕООП У ПФЛТЩФПК УРЙТБМША

n ВБФБТЕЙ ГЕОФТБМШОПЗП ПФПРМЕОЙС ДПМЦОЩ ВЩФШ ЬЛТБОЙТПЧБОЩ, ЦЕМБФЕМШОП ДЕТЕЧСООЩНЙ ЭЙФБНЙ

n ЧП ЧТЕНС РТПЧЕДЕОЙС ДЙБЗОПУФЙЛЙ ОЕ ДПМЦОП ВЩФШ УЛЧПЪОСЛПЧ Й ЙОЩИ ДЧЙЦЕОЙК ЧПЪДХИБ Ч РПНЕЭЕОЙЙ

n (ЧЕОФЙМСФПТЩ, ЛПОДЙГЙПОЕТЩ ДПМЦОЩ ВЩФШ ЧЩЛМАЮЕОЩ)

рЕТЕД РТПЧЕДЕОЙЕН ФЕРМПЧЙЪЙПООПК ДЙБЗОПУФЙЛЙ РБГЙЕОФ ДПМЦЕО УОСФШ ПДЕЦДХ У ЙУУМЕДХЕНЩИ ХЮБУФЛПЧ Й ОБИПДЙФШУС Ч ТБЪДЕФПН УПУФПСОЙЙ ОЕ НЕОЕЕ 5 НЙО ДМС ФЕНРЕТБФХТОПК БДБРФБГЙЙ. рТЙ РТПЧЕДЕОЙЙ ПВУМЕДПЧБОЙС РБГЙЕОФПЧ У ХМЙГЩ ДЙБЗОПУФЙЛХ НПЦОП ОБЮЙОБФШ ОЕ НЕОЕЕ ЮЕН ЮЕТЕЪ 20 НЙО РТЕВЩЧБОЙС Ч РПНЕЭЕОЙЙ, Ч ИПМПДОПЕ ЧТЕНС ЗПДБ ЬФПФ РТПНЕЦХФПЛ ХЧЕМЙЮЙЧБЕФУС.

уТЕДОЕЕ ЧТЕНС ЧЩРПМОЕОЙС РПМОПЗП ФЕРМПЧЙЪЙПООПЗП ПВУМЕДПЧБОЙС ПЛПМП 10 НЙО.

рПРЩФЛЙ ЧЙЪХБМЙЪБГЙЙ БЛХРХОЛФХТОПК ФПЮЛЙ (бф) НЕФПДПН ФЕРМПЧЙДЕОЙС ОЕПДОПЛТБФОП РТЕДРТЙОЙНБМЙУШ ТБЪМЙЮОЩНЙ ЙУУМЕДПЧБФЕМСНЙ. пДОБЛП ЬФП ВЩМЙ ЕДЙОЙЮОЩЕ ОБВМАДЕОЙС, РП ЛПФПТЩН ОЕМШЪС ВЩМП УДЕМБФШ ЧЩЧПД П ЧПЪНПЦОПУФЙ РТЙНЕОЕОЙС ФЕРМПЧЙДЕОЙС ДМС ЬФПК ГЕМЙ.

чРЕТЧЩЕ ОБУФПСЭЙК ОБХЮОЩК РПДИПД Л ЬФПК РТПВМЕНЕ ВЩМ РТЕДРТЙОСФ ЗТХРРПК ЙУУМЕДПЧБФЕМЕК оЙЦЕЗПТПДУЛПК НЕДЙГЙОУЛПК БЛБДЕНЙЙ РПД ТХЛПЧПДУФЧПН БЛБД. ч.з.чПЗТБМЙЛБ Ч 80-И ЗЗ. ьФП РТЙЧЕМП Л УМЕДХАЭЙН ФЕПТЕФЙЮЕУЛЙН Й РТБЛФЙЮЕУЛЙН ЧЩЧПДБН :

n БЛХРХОЛФХТОБС ФПЮЛБ НПЦЕФ ВЩФШ ЛБЛ НЙОЙНХН Ч ФТЕИ ФЕНРЕТБФХТОЩИ УПУФПСОЙСИ ЗЙРЕТФЕТНЙЮОПН, ЗЙРПФЕТНЙЮОПН Й ЙЪПФЕТНЙЮОПН

n ЙЪНЕОЕОЙЕ ФЕНРЕТБФХТЩ Ч вбф РТЙ ЧОХФТЕООЙИ ВПМЕЪОСИ ОПУЙФ ЮЙУФП ТЕЖМЕЛФПТОЩК ИБТБЛФЕТ Й УЧСЪБОП У ТЕЖМЕЛФПТОЩН ЙЪНЕОЕОЙЕН Ч ОЙИ РТПГЕУУПЧ НЙЛТПГЙТЛХМСГЙЙ Й ЬОЕТЗЕФЙЮЕУЛПЗП ПВНЕОБ

n ДЙУФЕТНЙС (ПФЛМПОЕОЙЕ ФЕНРЕТБФХТЩ ПФ ПЛТХЦБАЭЕК) СЧМСЕФУС ДЙБЗОПУФЙЮЕУЛЙ ЪОБЮЙНЩН ЖЕОПНЕОПН

n ТЕБЛГЙС РПТБЦЕООПЗП ПТЗБОБ ЙМЙ ЖХОЛГЙПОБМШОПК УЙУФЕНЩ ОБ МЕЮЕОЙЕ РТСНП ЛПТЕММЙТХЕФ У ЙЪНЕОЕОЙЕН ФЕНРЕТБФХТОЩИ ИБТБЛФЕТЙУФЙЛ бф

фБЛЙН ПВТБЪПН, ч.з.чПЗТБМЙЛ У УПБЧФ. ЧРЕТЧЩЕ ХУФБОПЧЙМ, ЮФП бф НПЦЕФ ОБИПДЙФШУС Ч ФТЕИ УФБВЙМШОЩИ ФЕНРЕТБФХТОЩИ УПУФПСОЙСИ ЗЙРПФЕТНЙЮОПН, ЗЙРЕТФЕТНЙЮОПН Й ЙЪПФЕТНЙЮОПН, РТЙЮЕН Ч РПУМЕДОЕН УМХЮБЕ ЕЕ ФЕНРЕТБФХТБ ТБЧОБ ФЕНРЕТБФХТЕ ПЛТХЦБАЭЙИ ФЛБОЕК Й ФБЛБС ФПЮЛБ ОБ ЬЛТБОЕ ФЕРМПЧЙЪПТБ ОЙЮЕН ПФ ОЙИ ОЕ ПФМЙЮБЕФУС.

нОПЗПМЕФОСС ЛМЙОЙЮЕУЛБС ФЕРМПЧЙЪЙПООБС Й БЛХРХОЛФХТОБС РТБЛФЙЛБ РТЙЧЕМБ НЕОС Л ОЕПВИПДЙНПУФЙ ТБЪТБВПФБФШ Й РТЕДМПЦЙФШ ВПМЕЕ РПДТПВОХА ЛМБУУЙЖЙЛБГЙА ФЕРМПЧЙЪЙПООЩИ ЖЕОПНЕОПЧ БЛХРХОЛФХТОЩИ ФПЮЕЛ Й ЛБОБМПЧ ФЕМБ. ч ПУОПЧХ ЕЕ ТБЪТБВПФЛЙ ВЩМЙ РПМПЦЕОЩ РТЙОГЙРЩ ЛМЙОЙЛП-ФЕРМПЧЙЪЙПООЩИ РБТБММЕМЕК У РПЪЙГЙЙ ФТБДЙГЙПООПК чПУФПЮОПК НЕДЙГЙОЩ.

1. бЛХРХОЛФХТОБС ФПЮЛБ

ОЕРТЕТЩЧОБС Й РТЕТЩЧЙУФБС ДЙУФЕТНЙС

3. чФПТЙЮОЩК УПУХД

ЗПНПЗЕООБС Й ОЕЗПНПЗЕООБС ДЙУФЕТНЙС

5. пУПВЩЕ УМХЮБЙ ЛПМШГП, РЕФМС, ЧЕОЕГ, ЛХУФ, УЕФЛБ

ъДЕУШ РПД ФЕТНЙОПН ЙЪПФЕТНЙС РТЕДРПМБЗБЕФУС ДЙБЗОПУФЙЮЕУЛЙ ОЕЪОБЮЙНЩК ЗТБДЙЕОФ ФЕНРЕТБФХТ НЕЦДХ ЙУУМЕДХЕНЩН ХЮБУФЛПН Й РЕТЙЖЕТЙЮЕУЛЙН ЛПЦОЩН РПЛТПЧПН. дЙУФЕТНЙС ПЪОБЮБЕФ ДПУФПЧЕТОЩК ЗТБДЙЕОФ ФЕНРЕТБФХТ Ч УФПТПОХ МЙВП РПЧЩЫЕОЙС ЛПЦОПК ФЕНРЕТБФХТЩ ЙУУМЕДХЕНПЗП ХЮБУФЛБ РП УТБЧОЕОЙА У ПЛТХЦБАЭЕК ЛПЦЕК (ЗЙРЕТФЕТНЙС), МЙВП Ч УФПТПОХ ЕЕ РПОЙЦЕОЙС (ЗЙРПФЕТНЙС).

ч ОПТНЕ ВЙПМПЗЙЮЕУЛЙ БЛФЙЧОЩЕ ФПЮЛЙ Й ЛБОБМЩ ФЕМБ ФЕНРЕТБФХТОП ОЕ ПФМЙЮБАФУС ПФ ПЛТХЦБАЭЙИ ФЛБОЕК Й ОБ ЬЛТБОЕ ФЕРМПЧЙЪПТБ ОЕ ЧЙДОЩ. рТЙ ПРТЕДЕМЕООПК РБФПМПЗЙЙ ПТЗБОПЧ Й ЖХОЛГЙПОБМШОЩИ УЙУФЕН ЮЕМПЧЕЛБ Ч ОЙИ РТПЙУИПДСФ ЪБЛПОПНЕТОЩЕ ЙЪНЕОЕОЙС, РТЙЧПДСЭЙЕ Л ЧПЪОЙЛОПЧЕОЙА ТБЪМЙЮОЩИ, Ч ФПН ЮЙУМЕ Й ФЕНРЕТБФХТОЩИ, БОПНБМЙК. фЕНРЕТБФХТОЩЕ БОПНБМЙЙ РТЙЧПДСФ Л ЖПТНЙТПЧБОЙА ПЮБЗПЧ РПОЙЦЕООПК (ЗЙРПФЕТНЙС) Й РПЧЩЫЕООПК (ЗЙРЕТФЕТНЙС) РП УТБЧОЕОЙА У ПЛТХЦБАЭЙНЙ ФЛБОСНЙ ФЕНРЕТБФХТЩ.

зЙРПФЕТНЙС БЛХРХОЛФХТОПК ФПЮЛЙ ЬФП УОЙЦЕОЙЕ ЛПЦОПК ФЕНРЕТБФХТЩ Ч ЛПЦОПК РТПЕЛГЙЙ БЛХРХОЛФХТОПК ФПЮЛЙ ОБ ЧЕМЙЮЙОХ ВПМЕЕ 0.4 у, ЗЙРЕТФЕТНЙС ЬФП РПЧЩЫЕОЙЕ ФЕНРЕТБФХТЩ ВПМЕЕ ЮЕН ОБ ЧЩЫЕХЛБЪБООХА ЧЕМЙЮЙОХ.

нЙОЙНБМШОПЕ ДЙБЗОПУФЙЮЕУЛЙ ДПУФПЧЕТОПЕ ЪОБЮЕОЙЕ ЗТБДЙЕОФБ ФЕНРЕТБФХТ, ТБЧОПЕ 0.4 у, ЧЩВТБОП ЙУИПДС ЙЪ ЛМЙОЙЮЕУЛПЗП ПРЩФБ Й ФЕИОЙЮЕУЛЙИ ЧПЪНПЦОПУФЕК УПЧТЕНЕООПК БРРБТБФХТЩ. фЕРМПЧЙЪПТЩ ДБАФ ЪОБЮЕОЙЕ ЛПЦОПК ФЕНРЕТБФХТЩ Ч ДЙБРБЪПОЕ У ФПЮОПУФША 0.2 0.1 у, ЮФП РПЪЧПМСЕФ ХУФБОПЧЙФШ РТЕДЕМ ЪОБЮЕОЙЕ РПЗТЕЫОПУФЙ, ТБЧОЩК 0.4 у.

фБЛЙН ПВТБЪПН, РТЙ ФТБЛФПЧЛЕ фч-ЖЕОПНЕОПЧ вбф Й вбл ЧБЦОП ОЕ БВУПМАФОПЕ ЪОБЮЕОЙЕ ФЕНРЕТБФХТЩ Ч йл-БОПНБМШОПК ЪПОЕ, Б ЙЪХЮЕОЙЕ ПФОПУЙФЕМШОЩИ ЪОБЮЕОЙК, Ф.Е. ФЕНРЕТБФХТОЩИ ЗТБДЙЕОФПЧ ЙЪХЮБЕНПК ПВМБУФЙ.

фЕНРЕТБФХТБ бф СЧМСЕФУС ЙОФЕЗТБМШОЩН РПЛБЪБФЕМЕН Й ЕЕ ЖПТНЙТПЧБОЙЙ РТЙОЙНБАФ ХЮБУФЙЕ УМЕДХАЭЙЕ ЖБЛФПТЩ :

n ФЕНРЕТБФХТБ ПЛТХЦБАЭЕК УТЕДЩ (ЬФПФ ЖБЛФПТ ОЙЧЕМЙТХЕФУС НЕФПДЙЮЕУЛЙ РХФЕН ПТЗБОЙЪБГЙЙ РТПЧЕДЕОЙС фчд Ч УФБОДБТФОЩИ ХУМПЧЙСИ)

n УПУФПСОЙЕ ЛПЦОПЗП РПЛТПЧБ Й РПДЛПЦОПК ЦЙТПЧПК ЛМЕФЮБФЛЙ Ч РТПЕЛГЙЙ вбф (ЧПМПУЩ, ТХВГЩ, ЛПЦОЩЕ ОПЧППВТБЪПЧБОЙС)

n ОБМЙЮЙЕ Й ЖХОЛГЙПОБМШОПЕ УПУФПСОЙЕ РПДМЕЦБЭЙИ ПТЗБОПЧ Й ФЛБОЕК (РЕЮЕОШ, ЛТХРОЩЕ УПУХДЩ Й РТ.)

n ЖХОЛГЙПОБМШОБС БЛФЙЧОПУФШ ЛБОБМБ ФЕМБ Й БЛХРХОЛФХТОПК ФПЮЛЙ

рТЙ ФТБЛФПЧЛЕ фч-ЛБТФЙОЩ ДПМЦОЩ ХЮЙФЩЧБФШУС ЧУЕ ЬФЙ ЖБЛФПТЩ, РТЙЮЕН РЕТЧЩЕ ФТЙ СЧМСАФУС ОБЧПДЛБНЙ Й ФПМШЛП РПУМЕДОСС УПУФБЧМСАЭБС ЙНЕЕФ ДМС ФЕРМПЧЙЪЙПООПК ТЕЖМЕЛУПДЙБЗОПУФЙЛЙ ЛМЙОЙЮЕУЛЙК ЙОФЕТЕУ.

оБВМАДЕОЙЕ ФЕНРЕТБФХТОЩИ ЙЪНЕОЕОЙС Ч ПВМБУФЙ БЛХРХОЛФХТОЩИ ФПЮЕЛ СЧМСЕФУС УБНЩН ЮБУФЩН ФЕТНПЗТБЖЙЮЕУЛЙН УЙНРФПНПН.

бЛХРХОЛФХТОБС ФПЮЛБ ЮБЭЕ ЧЙДОБ ЛБЛ ПЧБМШОПК ЖПТНЩ ПЮБЗ ЗЙРП- (247-05/1995) ЙМЙ ЗЙРЕТФЕТНЙЙ (032-05/1995) У ДПУФБФПЮОП ЮЕФЛП ПЮЕТЮЕООЩНЙ ЛТБСНЙ. тБЪНЕТЩ ПЮБЗБ ЧБТШЙТХАФ Ч РТЕДЕМБИ ПФ 5 ДП 20 НН Й ПВЩЮОП ТБЧОЩ 10 НН. пВОБТХЦЕОЙЕ ФБЛПК фч-ЛБТФЙОЩ УППФЧЕФУФЧХЕФ ЛБФЕЗПТЙЙ ФПЮЕЮОБС ДЙУФЕТНЙС ЧЩЫЕПРЙУБООПК ЛМБУУЙЖЙЛБГЙЙ.

рТЙ ПФУХФУФЧЙЙ ЮЕФЛЙИ ЗТБОЙГ ДЙУФЕТНЙЮЕУЛПЗП ПЮБЗБ Й ВПМШЫЙИ ЕЗП ТБЪНЕТБИ НЩ ЗПЧПТЙН П ЪПОБМШОПК ДЙУФЕТНЙЙ (079-01/1995). ьФПФ ЖЕОПНЕО ОБВМАДБЕФУС ОЕТЕДЛП Й Ч ВПМШЫЙОУФЧЕ УМХЮБЕЧ УЧЙДЕФЕМШУФЧХЕФ П УЕТШЕЪОЩИ ТБУУФТПКУФЧБИ ВЙПЬОЕТЗЕФЙЮЕУЛПК УЙУФЕНЩ ЮЕМПЧЕЛБ.

жЕОПНЕО БОЙЪПФЕТНЙЮОПЗП ЛПМШГБ ЪБЛМАЮБЕФУС Ч ПВОБТХЦЕОЙЙ Ч РТПЕЛГЙЙ бф ПЮБЗБ ЗЙРП- ЙМЙ ЗЙРЕТФЕТНЙЙ, ПЛТХЦЕООПЗП ЮЕФЛЙН ЗЙРЕТ- ЙМЙ ЗЙРПФЕТНЙЮОЩН ЧЕОЮЙЛПН У ЮЕФЛЙНЙ ЛТБСНЙ . фБЛБС фч-ЛБТФЙОБ ПВОБТХЦЙЧБЕФУС ПЮЕОШ ТЕДЛП Й ЙНЕЕФ УРЕГЙЖЙЮЕУЛХА РТЙТПДХ (УН. ОЙЦЕ). фЙР БОЙЪПФЕТНЙЮОПЗП ЛПМШГБ (ЗЙРП- ЙМЙ ЗЙРЕТФЕТНЙЮОПЕ) ХУФБОБЧМЙЧБЕФУС РП ИБТБЛФЕТХ йл-ЙЪМХЮЕОЙС ЕЗП ГЕОФТБ.

рТЕТЩЧЙУФБС ДЙУФЕТНЙС РПИПЦБ ОБ ОЕРТЕТЩЧОХА, ПДОБЛП МЙОЙС ЛБОБМБ ЛБЦЕФУС ТБЪПТЧБООПК У ХФПОЮЕОЙЕН ЛПОГЕЧЩИ ЮБУФЕК. рТЙ ЧЪЗМСДЕ ОБ ОЕЕ УЛМБДЩЧБЕФУС ЧРЕЮБФМЕОЙЕ, ЮФП ЛБОБМ ЛБЛ ВХДФП ХИПДЙФ ЧЗМХВШ (ЙМЙ ОБТХЦХ) ФЕМБ, Б РПФПН ЧПЪОЙЛБЕФ ЧОПЧШ.

ч УМХЮБЕ ПВОБТХЦЕОЙС ЮЕФЛППВТБЪОПК фч-ЛБТФЙОЩ НЩ ЗПЧПТЙН П ФПЮЕЮОПК ДЙУФЕТНЙЙ (039-06/1995). фБЛБС фч-ЛБТФЙОБ ПЮЕОШ СТЛБС Й ЪБРПНЙОБАЭБСУС. уМЕДХЕФ ЪБНЕФЙФШ, ЮФП ОЕ ЧУЕЗДБ ЮЕФЛЙ УППФЧЕФУФЧХАФ ЙЪЧЕУФОЩН бф, ПВЩЮОП ЙИ ВПМШЫЕ. оЕ ЧУЕЗДБ ЪБНЕФОБ Й УЧСЪЩЧБАЭБС ЙИ МЙОЙС.

тЕДЛЙН ЖЕОПНЕОПН СЧМСЕФУС БОЙЪПФЕТНЙС РП ИПДХ ЛБОБМБ ЛПЗДБ ПДЙО ЛПОЕГ ЛБОБМБ УППФЧЕФУФЧХЕФ ОЕРТЕТЩЧОПК ЗМБДЛПК ЗЙРПФЕТНЙЙ, Б ЧФПТПК ОЕРТЕТЩЧОПК ЗМБДЛПК ЗЙРЕТФЕТНЙЙ. рТЙТПДБ ЬФПЗП ЖЕОПНЕОБ ЧУЕГЕМП ЪБЧЙУЙФ НЕУФБ ЕЗП ПВОБТХЦЕОЙС.

фЕТНПЗТБЖЙЮЕУЛЙЕ ЖЕОПНЕОЩ ПВТХЦЕОЙС ЧФПТЙЮОЩИ УПУХДПЧ УЧПДСФУС Л ОЕРТЕТЩЧОПК ЗМБДЛПК ЗЙРП- ЙМЙ ЗЙРЕТФЕТНЙЙ РП ИПДХ УПУХДБ Ф.Е. Л ФЙРБН, ЧИПДСЭЙН Ч ТХВТЙЛХ ЛБОБМПЧ ФЕМБ. фЕН ОЕ НЕОЕЕ ЬФБ ЗТХРРБ ФЕРМПЧЙЪЙПООЩИ ЖЕОПНЕОПЧ ЧЩДЕМЕОБ Ч ПУПВХА Ч УЧСЪЙ У ЕЕ ЛМЙОЙЮЕУЛПК ЪОБЮЙНПУФША

пВОБТХЦЕОЙЕ ПФОПУЙФЕМШОП ЗПНПЗЕООПК ЙМЙ ОЕЗПНПЗЕООПК ДЙУФЕТНЙЙ Ч РТПЕЛГЙЙ ЛПЦОЩИ ЪПО СЧМСЕФУС ЮБУФПК фч-ОБИПДЛПК. ьФП ХЮБУФЛЙ ДПЧПМШОП ВПМШЫЙИ ТБЪНЕТПЧ У ОЕЮЕФЛЙНЙ ЗТБОЙГБНЙ ЗЙРП-(253-05/1995) ЙМЙ ЗЙРЕТФЕТНЙЮОПЗП (086-05/1995) ФЙРБ. РТЙ ОЕЗПНПЗЕООПН ФЙРЕ ОЕТЕДЛП ОБ ЙЪНЕОЕООПН ФЕНРЕТБФХТОПН ЖПОЕ ПВОБТХЦЙЧБАФУС ПЮБЗЙ У ВПМШЫЙН ЗТБДЙЕОФПН ФЕНРЕТБФХТ, УПЧРБДБАЭЙНЙ У ЛПЦОЩНЙ РТПЕЛГЙСНЙ ЙЪЧЕУФОЩИ бф.

рСФОЙУФБС ДЙУФЕТНЙС ЬФП ФПЮЕЮОП-РСФОЙУФЩК фч-ТЙУХОПЛ ВПМШЫПК ПВМБУФЙ ЛПЦОЩИ РПЛТПЧПЧ. рТЙ ОБРТБЧМЕОЙА ФЕНРЕТБФХТОПЗП ЗТБДЙЕОФБ Ч ПЮБЗБИ НЩ ДЕМЙН ЬФПФ ЧЙД ОБ ЗЙРП- Й ЗЙРЕТФЕТНЙЮОЩК. юБЭЕ Ч ЛМЙОЙЛЕ ОБВМАДБЕФУС ЗЙРЕТФЕТНЙЮОБС РСФОЙУФБС ЛБТФЙОБ (343-01/1995)

лПМШГП ЬФП ЙЪПФЕТНЙЮОБС ЪПОБ, ПЛТХЦЕООБС ОЕЫЙТПЛЙН ЗПНПЗЕООЩН ДЙУФЕТНЙЮОЩН (ЮБЭЕ ЗЙРП-) ЛПМШГПН . пВЩЮОП ОБВМАДБЕФУС ОБ МВХ Й ЗТХДОПК ЛМЕФЛЕ Й ЙНЕЕФ ДПЧПМШОП ЛТХРОЩ ТБЪНЕТЩ. фБЛЙЕ ЛПМШГБ ПВОБТХЦЙЧБАФУС ТЕДЛП.

рЕФМС СЧМСЕФУС ЮБУФОЩН УМХЮБЕН ЛПМШГБ Й ПФМЙЮБЕФУС ПФ РТЕДЩДХЭЕЗП ФЕН, ЮФП ПЛТХЦБАЭЕЕ ЙЪПФЕТНЙЮОХА ПВМБУФШ ЛПМШГП ОЕЗПНПЗЕООП Й ЙНЕЕФ РСФОЙУФХА УФТХЛФХТХ (033-04/1995).

чЕОЕГ ФБЛЦЕ СЧМСЕФУС ТБЪОПЧЙДОПУФША ЛПМШГБ. ч ДБООПН УМХЮБЕ ЧОХФТЕООСС ЗТБОЙГБ ЛПМШГБ ДПЧПМШОП ЮЕФЛБС, Б ЧОЕЫОСС ЖЕУФПОЮБФБС У ОЕЮЕФЛЙНЙ ЗТБОЙГБНЙ Й МХЮБНЙ Л РЕТЙЖЕТЙЙ.

лХУФ ПВОБТХЦЙЧБЕФУС ПЮЕОШ ТЕДЛП Й ЙНЕЕФ ИБТБЛФЕТОХА УФТХЛФХТХ ЛПТЕОШ Ч ЧЙДЕ ЗЙРЕТФЕТНЙЮОПК ФПЮЛЙ Й ЧЕФЧЙ Ч ЧЙДЕ ОЕЗПНПЗЕООЩИ ФПОЛЙИ РПМПУ.

уЕФЛБ РТЕДУФБЧМСЕФ УПВПК РЕТЕУЕЮЕОЙЕ ЗЙРЕТФЕТНЙЮОЩИ ФПОЛЙИ РПМПУ ОБ ПВЫЙТОПК ЪПОЕ РПЛТПЧПЧ ФЕМБ (ЮБЭЕ РПДЧЪДПЫОЩЕ ПВМБУФЙ). ьФПФ ЖЕОПНЕО ПВОБТХЦЙЧБЕФУС ЮБУФП Й РЕТЕУЕЮЕОЙС ПВЩЮОП ЙНЕАФ ОЕХРПТСДПЮЕООЩК ИБТБЛФЕТ.

фЕПТЕФЙЮЕУЛПК ПУОПЧПК ФЕРМПЧЙЪЙПООПК ТЕЖМЕЛУПДЙБЗОПУФЙЛЙ СЧМСЕФУС ПДЙО ЙЪ ЖХОДБНЕОФБМШОЩИ РТЙОГЙРПЧ ЛПОГЕРГЙЙ ЖХОЛГЙПОБМШОПК УЙУФЕНЩ "РПЛТПЧЩ ФЕМБ ЧОХФТЕООЙЕ ПТЗБОЩ". ч ДБООПН УМХЮБЕ ТЕЮШ ЙДЕФ П ОБМЙЮЙЙ ЛПТТЕУРПОДЙТХЕНПК ЧОХФТЕООЙН ПТЗБОПН ЙМЙ УЙУФЕНПК РТПЕЛГЙПООПК ЪПОЩ ОБ РПЛТПЧБИ ФЕМБ Й ЪБЧЙУЙНПУФЙ ЬОЕТЗП-НЕФБВПМЙЮЕУЛЙИ РТПГЕУУПЧ Ч ОЕК ПФ ЖХОЛГЙПОБМШОПЗП УПУФПСОЙС УППФЧЕФУФЧХАЭЙИ ЧОХФТЕООЙИ ПТЗБОПЧ Й УЙУФЕН.

фБЛЙН ПВТБЪПН, НПЦОП УЮЙФБФШ, ЮФП ФЕНРЕТБФХТОЩЕ ИБТБЛФЕТЙУФЙЛЙ вбф Й вбл, СЧМССУШ УМЕДУФЧЙЕН РТПФЕЛБАЭЙИ ОЙИ ЬОЕТЗП-НЕФБВПМЙЮЕУЛЙИ РТПГЕУУПЧ, НПЗХФ УМХЦЙФШ ЛПУЧЕООЩНЙ ДЙБЗОПУФЙЮЕУЛЙНЙ РТЙЪОБЛБНЙ УПУФПСОЙС УППФЧЕФУФЧХАЭЙИ ЧОХФТЕООЙИ ПТЗБОПЧ Й УЙУФЕН ПТЗБОЙЪНБ. пДОБЛП УМЕДХЕФ ХЮЙФЩЧБФШ, ЮФП вбф Й вбл, СЧМССУШ УМБЗБЕНЩНЙ ЖХОЛГЙПОБМШОПК УЙУФЕНЩ РПЛТПЧЩ ФЕМБ ЧОХФТЕООЙЕ ПТЗБОЩ , УБНЙ ЧЪБЙНПДЕКУФЧХАФ ДТХЗ У ДТХЗПН Й РПДЮЙОСАФУС ЪБЛПОБН ЬФПК УЙУФЕНЩ. рПЬФПНХ РТЙ РТПЧЕДЕОЙЙ фчд ОХЦОП РТЙОЙНБФШ Ч ТБУЮЕФ ОЕ ФПМШЛП ФЕТНПБОПНБМШОЩЕ, ОП ЙЪПФЕТНЙЮОЩЕ ЪПОЩ Й ЪОБФШ ПУПВЕООПУФЙ РТПФЕЛБОЙС РБФПМПЗЙЮЕУЛПЗП РТПГЕУУБ У ФПЮЛЙ ЪТЕОЙС ФТБДЙГЙПООПК чПУФПЮОПК НЕДЙГЙОЩ.

фПЮЕЮОБС Й ЪПОБМШОБС ЗЙРПФЕТНЙС бф ПВЩЮОП УЧСЪБОБ УП УОЙЦЕОЙЕН ЖХОЛГЙПОБМШОПК БЛФЙЧОПУФЙ УППФЧЕФУФЧХАЭЕЗП ЧОХФТЕООЕЗП ПТЗБОБ ЙМЙ ЖХОЛГЙПОБМШОПК УЙУФЕНЩ. фБЛ, ПВОБТХЦЕОЙЕ ЗЙРПФЕТНЙЙ Ч РТПЕЛГЙЙ ФПЮЛЙ ФСОШ-ЫХ (нП-ФПЮЛБ ЛБОБМБ ФПМУФПЗП ЛЙЫЕЮОЙЛБ) ЪБЛПОПНЕТОП УЧЙДЕФЕМШУФЧХЕФ П УЙОДТПНЕ ДЕЖЙГЙФБ ЙМЙ УЙОДТПНЕ ИПМПДБ Ч ЛЙЫЕЮОЙЛЕ, ЮФП Ч ъБРБДОПК НЕДЙГЙОЕ ТБУУНБФТЙЧБЕФУС Ч ТБНЛБИ ДЙУВБЛФЕТЙПЪБ ЛЙЫЕЮОЙЛБ, ИТПОЙЮЕУЛЙИ ЛПМЙФПЧ. зЙРПФЕТНЙС ФПЮЛЙ МЕ-ГАЕ ЧУФТЕЮБЕФУС РТЙ ИТПОЙЮЕУЛПК ПВУФТХЛФЙЧОПК ВПМЕЪОЙ ВТПОИПЧ.

зЙРЕТФЕТНЙС бф ХЛБЪЩЧБЕФ ОБ РПЧЩЫЕОЙЕ ЖХОЛГЙПОБМШОПК БЛФЙЧОПУФЙ ЧОХФТЕООЕЗП ПТЗБОБ. РТЙ ИТПОЙЮЕУЛЙИ ЗБУФТПДХПДЕОЙФБИ У УПИТБОЕООПК УЕЛТЕГЙЕК ПВОБТХЦЙЧБЕФУС ЗЙРЕТФЕТНЙС Ч ПВМБУФЙ ФПЮЕЛ ЮЦХО-ЧБОШ Й УС-ЧБОШ, ОБЮБМШОЩЕ УФБДЙЙ РТПУФХДОЩИ ЪБВПМЕЧБОЙК НБОЙЖЕУФЙТХАФ ЗЙРЕТФЕТНЙЕК Ч ФПЮЛЕ ИЬ-ЗХ Ч ПВЕЙИ УМХЮБСИ ТЕЮШ ЙДЕФ П УЙОДТПНЕ ЙЪВЩФЛБ.

пВОБТХЦЕОЙЕ ЛПМЕГ Ч РТПЕЛГЙЙ бф УЧЙДЕФЕМШУФЧХЕФ П ФТБОУЖПТНБГЙЙ ЧОЕЫОЕЗП РБФПЗЕООПЗП ЖБЛФПТБ. фБЛ, УРХУФС 3-4 ДОС РПУМЕ ОБЮБМБ РТПУФХДОПЗП ЪБВПМЕЧБОЙС ОЕТЕДЛП ПВОБТХЦЙЧБЕФУС ЗЙРЕТФЕТНЙЮОПЕ ЛПМШГП Ч ПВМБУФЙ ФПЮЛЙ ИЬ-ЗХ, ЮФП ХЛБЪЩЧБЕФ ОБ ФТБОУЖПТНБГЙА ЧОЕДТЙЧЫЕЗПУС ИПМПДБ Ч ЦБТ. лМЙОЙЮЕУЛЙ ЬФП УПРТПЧПЦДБЕФУС РЕТЕНЕЦБАЭЕКУС МЙИПТБДЛПК Й ЛБЫМЕН У ЧМБЦОПК НПЛТПФПК.

пВОБТХЦЕОЙЕ ДЙУФЕТНЙЙ ЛБОБМПЧ ХЛБЪЩЧБЕФ ОБ ЖПТНЙТПЧБОЙЕ ЛБОБМШОЩИ УЙОДТПНПЧ Й ДПУФПЧЕТОП ЛПТЕММЙТХЕФ У РПЛБЪБФЕМСНЙ ФЕУФБ Ryodoraku. рТЙ ОЕЧТПЗЕООЩИ ВПМСИ Ч ЦЕМХДЛЕ ПВОБТХЦЙЧБЕФУС ОЕРТЕТЩЧОБС ЗЙРЕТФЕТНЙС РЕТЕДОЕУТЕДЙООПЗП ЛБОБМБ ОБ ХЮБУФЛЕ ПФ РХРЛБ ДП НЕЮЕЧЙДОПЗП ПФТПУФЛБ Й ФБЛБС ЖПТНБ ЗБУФТБМЗЙЙ ЬЖЖЕЛФЙЧОП МЕЮЙФУС ЛБЛ ЛБОБМШОЩК УЙОДТПН ФЙРБ ЙЪВЩФЛБ.

рТЕТЩЧЙУФБС ДЙУФЕТНЙС ЛБОБМБ ХЛБЪЩЧБЕФ ОБ УМПЦОЩК ЛБОБМШОЩК УЙОДТПН, Ч РБФПЗЕОЕЪЕ ЛПФПТПЗП ЙНЕЕФУС ЛБЛ ЙЪВЩФПЛ РБФПЗЕОБ ФЙРБ ИПМПДБ (ЗЙРПФЕТНЙС) ЙМЙ ЦБТБ (ЗЙРЕТФЕТНЙС) Ч УПЮЕФБОЙЙ У ВМПЛБДПК ГЙТЛХМСГЙЙ ЬОЕТЗЙЙ Ч ЛБОБМЕ, ЧЩЪЧБООПК РБФПМПЗЙЕК ЧФПТЙЮОЩИ Й ФТЕФЙЮОЩИ ЛПЦОЩИ мП-УПУХДПЧ.

рТЙ ЛБОБМШОПН УЙОДТПНЕ ЧОХФТЕООЕК ЬФЙПМПЗЙЙ, ЛПЗДБ ЬФПФ УЙОДТПН СЧМСЕФУС ПФТБЦЕОЙЕН ЪБВПМЕЧБОЙС ЧОХФТЕООЕЗП ФЙРБ, РПСЧМСЕФУС БОЙЪПФЕТНЙС ЛБОБМБ. рТБЛФЙЛБ РПЛБЪЩЧБЕФ, ЮФП Ч ЬФПН УМХЮБЕ МЕЮЕОЙЕ ЪБВПМЕЧБОЙС РТЙНЕОЕОЙЕН ФПЮЕЛ РПТБЦЕООПЗП ЛБОБМБ ОЕЬЖЖЕЛФЙЧОП ЙМЙ РТЙЧПДЙФ Л ОЕЦЕМБФЕМШОЩН РПВПЮОЩН ЬЖЖЕЛФБН.

рБФПМПЗЙЮЕУЛЙЕ ФЕТНПЗТБЖЙЮЕУЛЙЕ ЙЪНЕОЕОЙС ЧФПТЙЮОЩИ УПУХДПЧ ЧПЪОЙЛБАФ, ЛБЛ РТБЧЙМП, РТЙ ЬЛЪПЗЕООЩИ ЪБВПМЕЧБОЙСИ Й СЧМСАФУС ПФТБЦЕОЙЕН ВПТШВЩ ЪБЭЙФОЩИ УЙМ ПТЗБОЙЪНБ У РБФПЗЕООЩН ЖБЛФПТПН. оБРТЙНЕТ, ЕУМЙ РТЙ РТПУФХДОПН ЪБВПМЕЧБОЙЙ ПВОБТХЦЙЧБЕФУС ЗЙРЕТФЕТНЙС ЧФПТЙЮОПЗП УПУХДБ НЕЦДХ ФПЮЛБНЙ МЕ-ГАЕ Й ИЬ-ЗХ, ФП ЬФП РТПЗОПУФЙЮЕУЛЙ ВМБЗПРТЙСФОЩК УЙНРФПН РБФПЗЕО ЛБЛ ВЩ ВМПЛЙТПЧБО ЧП ЧФПТЙЮОПН УПУХДЕ. рТЙ ЬФПН ОЙ Ч ЛПЕН УМХЮБЕ ОЕМШЪС РТЙНЕОСФШ ХЛБМЩЧБОЙЕ Ч ЬФЙ ФПЮЛЙ. еУМЙ ЦЕ, ОБРТПФЙЧ, ПВОБТХЦЕОБ ЗЙРПФЕТНЙС, ФП ЪОБЮЙФ ИПМПДОЩК РБФПЗЕО ХЦЕ РТПОЙЛ Ч ЛБОБМЩ Й ФПМУФПЗП ЛЙЫЕЮОЙЛБ Й МЕЗЛЙИ, УМЕДХЕФ ПЦЙДБФШ

РЕТЕНЕЦБАЭЕКУС МЙИПТБДЛЙ, РПОПУПЧ Й ЧМБЦОПЗП ЛБЫМС, ФБЛФЙЛБ МЕЮЕОЙС НЕОСЕФУС ОБ ФПОЙЪЙТХАЭХА.

йЪНЕОЕОЙС ФЕТНПЗТБЖЙЮЕУЛПЗП ТЙУХОЛБ ПВЫЙТОЩИ РМПЭБДЕК ЛПЦОЩИ ЪПО УЧЙДЕФЕМШУФЧХЕФ П ЧЩИПДЕ РБФПЗЕОБ ЪБ РТЕДЕМЩ ЛБОБМБ, ТБУЫЙТЕОЙЙ ЪПОЩ РПТБЦЕОЙС Й ИТПОЙЪБГЙЙ РТПГЕУУБ. лБЛ РТБЧЙМП, ЬФП ЛБУБЕФУС ЛБОБМШОЩИ УЙОДТПНПЧ (ОБРТЙНЕТ, ПДЙО ЙЪ ЧЙДПЧ ПУФЕПИПОДТПЪБ РПЪЧПОПЮОЙЛБ).

рСФОЙУФБС ДЙУФЕТНЙС ЧПЪОЙЛБЕФ РТЙ ПВЭЕН ХИХДЫЕОЙЙ ГЙТЛХМСГЙЙ ЬОЕТЗЙЙ Ч ПТЗБОЙЪНЕ. фБЛ ВЩЧБЕФ ОБ ДПЛМЙОЙЮЕУЛЙИ УФБДЙСИ ИТПОЙЮЕУЛПК РПЮЕЮОПК ОЕДПУФБФПЮОПУФЙ, ЛПЗДБ РСФОЙУФБС ЗЙРЕТФЕТНЙС ЧПЪОЙЛБЕФ ОБ 4-6 НЕУ ДП РЕТЧЩИ ВЙПИЙНЙЮЕУЛЙ ДПУФПЧЕТОЩИ РТЙЪОБЛПЧ ЛТЙФЙЮЕУЛПЗП УОЙЦЕОЙС ЛМХВПЮЛПЧПК ЖЙМШФТБГЙЙ. дЙУФЕТНЙС ЗЙРПФЕТНЙЮОПЗП ФЙРБ ПВЩЮОП ВЩЧБЕФ РТЙ ПВЭЕН РЕТЕПИМБЦДЕОЙЙ, ЙУФПЭЕОЙЙ Ч УЧСЪЙ У ЗПМПДБОЙЕН ЙМЙ УЕТШЕЪОЩНЙ ЪБВПМЕЧБОЙСНЙ ПТЗБОПЧ РЙЭЕЧБТЙФЕМШОПК УЙУФЕНЩ.

пВОБТХЦЕОЙЕ ФБЛЙИ УРЕГЙЖЙЮЕУЛЙИ фч-ЖЕОПНЕОПЧ, ЛБЛ ЛПМШГП, РЕФМС Й ЧЕОЕГ ХЛБЪЩЧБЕФ, РП НПЕНХ НОЕОЙА, ОБ ТБУУФТПКУФЧБ РУЙИЙЮЕУЛПК УЖЕТЩ ЮЕМПЧЕЛБ. фБЛ, ЧП ЧУЕИ 7 УМХЮБСИ ЛМЙОЙЮЕУЛЙ ЧЕТЙЖЙГЙТПЧБООПК ЫЙЪПЖТЕОЙЙ ПВОБТХЦЕОЩ ЛПМШГБ ЧПЛТХЗ ФПЮЛЙ ЙОШ-ФБО, Ч УМХЮБЕ РУЙИПЗЕООПЗП ЬОХТЕЪБ РПСЧМСЕФУС РЕФМС ЧПЛТХЗ ЧОХФТЕООЕК МПДЩЦЛЙ, РТЙ ЙУФЕТЙЙ ОЕТЕДЛП ПВОБТХЦЕОЙЕ ЗЙРПФЕТНЙЮОПЗП ЧЕОГБ ЧПЛТХЗ ЫЕЙ.

уЕФЛБ ХЛБЪЩЧБЕФ ОБ ВМПЛБДХ ЧОХФТЕООЕК ГЙТЛХМСГЙЙ ЬОЕТЗЙЙ. фБЛ, РТЙ УРБУФЙЮЕУЛПН ЛПМЙФЕ, ДЙЖЖХЪОПН РПМЙРПЪЕ ФПМУФПЗП ЛЙЫЕЮОЙЛБ, УРБЕЮОПК ВПМЕЪОЙ РПСЧМСЕФУС ЗЙРЕТФЕТНЙЮОБС УЕФЛБ Ч ОЙЪХ ЦЙЧПФБ Й РПДЧЪДПЫОЩИ ПВМБУФСИ.

ч НПЕК ЛМЙОЙЮЕУЛПК РТБЛФЙЛЕ ВЩМП ОЕНОПЗП УМХЮБЕЧ ОБВМАДЕОЙС ЖЕОПНЕОБ ЛХУФБ , РПЬФПНХ РТЙТПДБ ЕЗП ЧПЪОЙЛОПЧЕОЙС НОЕ РПЛБ ОЕДПУФБФПЮОП СУОБ.

фБЛПЧЩ ЛТБФЛЙЕ, РТПРЕДЕЧФЙЮЕУЛЙЕ ПРЙУБОЙС ЧЕТПСФОПК РТЙТПДЩ ЧПЪОЙЛОПЧЕОЙС ФЕТНПЗТБЖЙЮЕУЛЙИ ЖЕОПНЕОПЧ У РПЪЙГЙЙ ЛМБУУЙЮЕУЛПК БЛХРХОЛФХТЩ.

нЕФПД ФЕРМПЧЙЪЙПООПК ДЙБЗОПУФЙЛЙ СЧМСЕФУС ПФОПУЙФЕМШОП РТПУФЩН Й ЧЕУШНБ ДПУФПЧЕТОЩН НЕФПДПН ЙУУМЕДПЧБОЙС ФЕНРЕТБФХТОЩИ ИБТБЛФЕТЙУФЙЛ ВЙПМПЗЙЮЕУЛЙ БЛФЙЧОЩИ ФПЮЕЛ Й ЛБОБМПЧ ФЕМБ ЮЕМПЧЕЛБ. рТЙОЙНБС ЧП ЧОЙНБОЙЕ ВЕУЛПОФБЛФОПУФШ НЕФПДБ, ТБВПФХ Ч ТЕБМШОПН ТЕЦЙНЕ Й ВЩУФТПФХ РПМХЮЕОЙС ТЕЪХМШФБФПЧ, ПО НПЦЕФ ВЩФШ ТЕЛПНЕОДПЧБО Ч ЛМЙОЙЮЕУЛХА РТБЛФЙЛХ ЧТБЮЕК-ЙЗМПФЕТБРЕЧФПЧ.

лМЙОЙЮЕУЛЙК ПРЩФ РПЛБЪЩЧБЕФ ДПУФПЧЕТОПУФШ РПМХЮБЕНПК ЙОЖПТНБГЙЙ Й ЕЕ УППФЧЕФУФЧЙЕ У ТЕЪХМШФБФБНЙ ЛМЙОЙЛП-МБВПТБФПТОЩИ ЙУУМЕДПЧБОЙК. чЩТБВПФБООБС ОБ ПУОПЧБОЙЙ фчд МЕЮЕВОБС БЛХРХОЛФХТОБС ФБЛФЙЛБ МПЗЙЮОБ Й РПЛБЪБМБ УЧПА ЧЩУПЛХА РТБЛФЙЮЕУЛХА ЬЖЖЕЛФЙЧОПУФШ.

нЕДЙЛЙ РТПДПМЦБАФ ТБВПФХ Ч ЬФПК ПВМБУФЙ Ч ОБРТБЧМЕОЙЙ ЖПТНБМЙЪБГЙЙ ФЕРМПЧЙЪЙПООЩИ ЖЕОПНЕОПЧ Й ТБЪТБВПФЛЙ ЛПНРШАФЕТОПК ДЙБЗОПУФЙЮЕУЛПК УЙУФЕНЩ, ПУОПЧБООПК ОБ БМЗПТЙФНЕ УБНППВХЮБАЭЕКУС УЙУФЕНЩ ТБУРПЪОБЧБОЙС ПВТБЪПЧ. п ТЕЪХМШФБФБИ ВХДЕФ ДПМПЦЕОП РПЪДОЕЕ.

БИОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ТЕПЛОВИДЕНИЯ - тема научной статьи по биологии из журнала Биофизика

БИОФИЗИКА, 2012, том 57, вып. 1, с. 130-139

БИОФИЗИКА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

БИОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ТЕПЛОВИДЕНИЯ © 2012 г. Г.Р. Иваницкий* **, Е.П. Хижняк*, А.А. Деев*

*Учреждение Российской академии наук Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН,

142290, Пущино Московской области, **Пущинский государственный университет, 142290, Пущино Московской области

Приведены характеристики теплового pельефа тела человека. Показано, что использование тепловидения в медицинской диагностике требует одновременного рассмотрения и последовательного учета в процессе исследования трех составляющих: вклада самого объекта; влияния среды, через которую проходит инфракрасное излучение, и параметров тепловизора как прибора, регистрирующего это излучение.

Ключевые слова: медицинское тепловидение, параметры, влияющие на тепловой портрет человека.

Тепловидение - это неинвазивный метод диагностики, абсолютно безболезненный и безвредный для пациентов 1. С помощью тепловизора можно зарегистрировать характеристики теплового рельефа тела человека - распределение температуры по поверхности тела и локальный р азбр ос температур в р азличных зонах. Тепловидение позволяет определять форму неглубоко (до 2,5 см) залегающих источников тепла внутри тела, сравнивать асимметрию правой и левой половин тела, определять временные задержки и скорость р аспро стр анения тепла по телу, а также р егистрировать температур ные реакции человека на изменения физико-химических параметр ов внешней среды и на различные нагрузочные пробы. На рис. 1 приведены восемь пример ов использования со -временного матричного тепловидения в медицине 3. Ниже проиллюстрируем, как с помощью этих характеристик оценить теплофизику человека и как влияют параметры тепловизоров на определение этих характеристик.

С повышением чувствительности тепловизоров увеличиваются количество регистрируемых зон с различающейся температурой и точность их регистрации [4]. При анализе полученных результатов необходимо одновременное рассмотрение последовательных вкладов в про -цесс исследования трех факторов: самого объекта (человека); влияния ср еды, через которую проходит инфракрасное излучение; тепловизора как прибора, регистрирующего это излучение. Ниже величины каждого из этих трех вкладов

Сокращение: ИК - инфракрасный.

сведены в таблицы. Характеристики, определяющие тепловой рельеф человека, указаны в табл. 1, 2 и 3. Параметры, которые определяют влияние среды, представлены в табл. 4, а параметры тепловизоров - в табл. 5.

ХАРАКТЕРИ СТИКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЕПЛОВОЙ РЕЛЬЕФ ЧЕЛОВЕКА

Из 340 ккал, аккумулированных АТФ, порядка 250 ккал переходит в тепло. Вся энергия, которая переходит в тепло, в сумме составляет около 83-84% [10]. Если нет дефицита по глюкозе, то на 6 грамм-молей О2 будет преобразовываться в тепло 570^580 ккал. В покое потребляется не более 10 ^ 15% кислорода, содержащегося в крови, а остальная его часть циркулирует в ар-териально-венозном кровотоке [11]. Итоги этих исследований сведены в табл. 1.

Температура крови определяется теплопродукцией клеток органов, потребляющих наибольшее количество кислорода и выделяющих большое количество тепла, т.е. в одних органах происходит нагрев крови, в других - ее остывание. Тем не менее температура артериальной крови человека в норме за счет ее движения остается практически постоянной (~ 37°С). Величины кровотока через различные органы сведены в табл. 2.

Рис. 1. П римеры использования тепловидения в медицине.

все измеряемые величины теплопродукции включают в себя вклады влияния внешней ср еды. Биофизические расчеты теплового баланса на поверхности тела человека основаны на фи-

зических законах термодинамики и важны для решения прикладных задач [4].

О хлаждение о рганизма может происходить как за счет потовыделения, так и изменения

Таблица 1. Процентное распределение энергии, определяющей тепловой рельеф человека [12]

1 Получаемая энергия из пищи 100%

2 Потери TAS (где T - температура, AS - приращение энтропии) 5%

3 Биохимические потери 50%

4 Потери в метаболических циклах 20-45%

5 Потери при механической работе (сокращение скелетных мышц) 0-25%

Примечание. Аэробное сгорание 1 моля глюкозы выделяет 686 ккал теплоты. Регулируемое биологическое окисление 1 моля глюкозы создает 38 молей АТФ, что будет давать 340 ккал свободной энергии.

Таблица 2. Распределение минутного объема крови левого желудочка сердца по органам человека в покое [12]

Орган Масса в кг Поток крови Эффективное сопротивление кровотоку*

мл/мин мл/(100 г-мин)

Ворот печени 2,6 1500 57,7 1,56

Почки 0,3 1260 420,0 0,214

Мозг 1,4 750 53,6 1,67

Кожа 3,6 462 12,8 7,0

Скелетные мышцы 31,0 840 2,7 33,3

Мышцы сердца 0,3 252 84,0 1,0

Остальные ткани 23,8 336 1,4 64,3

Все тело 63,0 5400 8,6 10,6

Примечание. * - Эффективное сопротивление есть отношение среднего артериального давления в мм рт.ст. к потоку крови в мл/(100 г-мин).

Таблица 3. Параметры, влияющие на тепловой рельеф тела молодого человека в продуктивном возрасте

Параметры, определяющие производство тепла в организме

Потребление О2 250 мл/мин (дыхательный коэффициент 0,8)

Жизненная емкость легких 4,2 л

Объем крови (плазма + форменные элементы) 5,0 л

Кровяное артериальное давление 120 мм рт. ст. / 80 мм рт. ст.

Частота сердцебиений (пульс) 65 ударов/мин

Выделение СО2 200 мл/мин

Общее содержание жира (15% от веса тела) 10,2 кг

Скорость превращения энергии 72 ккал/ч или 40 ккал/(м2-ч)

Параметры, определяющие сброс тепла в окружающую среду

Площадь поверхности тела 1,9 м2

Поверхность легких 90,0 м2

Общая емкость легких 6,0 л

Дыхательный объем легких 0,5 л

Объем мертвого пространства легких 0,150 л

Общее содержание жидкости, в том числе: 51,0 л (75%)

внутриклеточная жидкость 27,2 л (40%)

тканевая жидкость и лимфа 20,4 л (30%)

плазма крови 3,4 л (5%)

Толщина подкожного жира 5,0 мм

ритма дыхания. Увеличение интенсивности дыхания блокирует повышение температуры за счет охлаждения легких. Поверхность легких в 40 р аз больше поверхности тела человека. Выдыхаемый воздух нагревается в легких и ув-

лажняется, забирая часть тепла из организма. Поверхность легких покрыта влагой, но одновременно защищена от высыхания. По мере выдоха теплого и влажного воздуха в тр ахею он начинает охлаждаться, и часть воды, содер-

жащейся в нем, конденсируется в дыхательных путях. Таким образом, процесс, происходящий в самих легких, игр ает важную роль в терморегуляции [13].

В обычных условиях человек использует всего 20% объема своих легких. К роме того, существенный вклад вносит депонирование кислорода гемоглобином. Кислородная емкость гемоглобина человека высока и р авна 1,78 мл на 1 г гемоглобина. При глубоком вдохе человек может задержать дыхание на выдохе до 2,5 минут и более. Помимо этой регуляции существует еще регуляция ритма сердца. При задержке дыхания у многих людей возникает брадикардия (замедление сердечного ритма).

Таким образом, в регуляции теплопродукции существенную роль играют как генетические особенности людей, так и их тренированность. Напр имер, аборигены высокогор ья имеют большую емко сть легких, значительный объем выдыхаемого воздуха, а также некоторую гипертрофию правого желудочка сердца. Такие же анатомо-физиологические изменения наблюдается и у спортсменов с развитой системой дыхания. Итоговые физиологические парамет-

ры, которые определяют пр оизводство тепла в организме человека и его сброс во внешнюю среду, представлены в табл. 3.

Имеют место также суточные и сезонные колебания внутренней температуры человека, которые составляют 0,1^0,6°С (наименьшая -ночью летом, наибольшая - во второй половине дня зимой). У женщин в период овуляции температура тела часто повышается на 0,6^0,8°С.

На рис. 2 показан инфракрасный портрет тела здорового молодого человека. По темным и светлым участкам его инфракрасного изображения можно судить о тепловом рельефе поверхности [7].

Проведя температурные сечения этого рельефа, можно получить наглядное представление как о самом тепловом рельефе тела, так и о тепловыделении различных участков нашего тела (рис. 3).

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ СРЕДЫ ДЛЯ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ

При регистрации теплового излучения человека необходимо учитывать свойства воздуха,

Рис. 3. Изменение теплового портрета здорового человека при различных температурных сечениях амплитуды его теплового рельефа: (а) - ИК изображение человека спереди и сзади, полученное с помощью тепловизора; (б) - соответствующие температурные сечения теплового рельефа человека. В верхнем левом углу показана температура, которой соответствует сечение. В данном случае число градаций т = 6, шаг квантования по амплитуде переменный: от фона до первой градации 7°С, между первой, второй, третьей и четвертой градациями шаг одинаковый - 1,5°С, между четвертой и пятой градациями шаг равен 1,4°С.

Длина волны, мкм

находящегося между испытуемым и камерой тепловизора. Как известно, в состав воздуха входят несколько газов,

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Читайте также: