12. Геддес Л.А., Бейкер И.Е. Удельное сопротивление биологического материала - сборник данных для биомедицинского инженера и физиолога. Med Biol Eng 1967; 5: 271-93.
13. Дюран Э. Электростатик. Paris: Masson et Cie., 1984.
14. Plonsey R, Collin RE. Электромагнитные поля. Нью-Йорк: МакГроу-Хилл, 1961.
Аннотация
Представлена новая процедура, связанная с катетером, для измерения моторики желудочно-кишечного тракта с высоким разрешением. Способ основан на одновременном получении электрического импеданса в объемном проводнике окружающего тела от ряда кольцевых электродов, последовательно расположенных на катетере. Как показали теоретические и экспериментальные исследования, импеданс объемного проводника вокруг катетера, состоящего из болюса, стенки органа, биологических жидкостей и т. Д., Имеет характеристическое значение для каждого сегмента и фазы волны сокращения. Расчет на основе упрощенной модели показывает, что импеданс изменяется как логарифмическая функция толщины болюса, при которой наибольшая чувствительность преимущественно достигается при небольшом размере просвета и использовании однополярных или биполярных установок электрода. Высокое разрешение во времени,этот метод импеданса для оценки функциональных стадий в каждом измерительном сегменте и начала, конца и типа волны сокращения, а также их характеристик. Уникальные механические свойства катетера (тоньше 3 мм, длина нескольких метров, гибкая, закрытая поверхность) и возможность распределять более 32 измерительных сегментов различной длины по катетеру делают эту процедуру подходящей даже для длительных физиологических и патологических состояний. исследования желудочно-кишечной моторики. (Журнал Gastrointestinal Moility 1991; 3 (3): 151-162)
Ключевые слова: внутрипросветное измерение электрического импеданса.