Вышедшие номера
Новые возможности неинвазивного мониторинга сердечного выброса
Порфирьева Е.В.1, Проводин Д.С.1, Давыдов В.В.1,2, Давыдов Р.В.1, Сухайр М.1, Лебединский К.М.3
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет " ЛЭТИ", Санкт-Петербург, Россия
3Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
Email: davydov_vadim66@mail.ru
Поступила в редакцию: 27 февраля 2026 г.
В окончательной редакции: 2 августа 2026 г.
Принята к печати: 7 августа 2026 г.
Выставление онлайн: 21 сентября 2026 г.

Обоснована необходимость снижения инвазивности и рисков измерений при контроле состояния человека, особенно для случаев исследования функции сердечно-сосудистой системы. На основе проведенных исследований предлагается для расчета величин ударного объема использовать два показателя - время прохождения пульсовой волны PWTT и площадь под сфигмографической кривой S, которые являются функциями ударного объема и измеряются неинвазивно. Инвазивные процедуры в данном случае исключены, что позволяет многократно определять ударный объем, так как ограничений на продолжительность и число измерений PWTT и S нет. Предварительные результаты показали обоснованность предложенного метода. Ключевые слова: сердечный выброс, ударный объем, неинвазивное измерение, технология esCCO, анализ пульсовой волны, точность измерений.
  1. A.F. Guedes, F.A. Carvalho, C. Moreira, J.B. Nogueira, N.C. Santos. Nanoscale, 9 (39), 14897 (2017). DOI: 10.1039/c7nr03891g
  2. С.Н. Глебов, Ю.В. Лямина, М.С. Мазинг. Письма в ЖТФ, 52 (3), 3 (2026). DOI: 10.61011/PJTF.2026.03.62173.20505
  3. К.М. Лебединский, А.Н. Коваленко, И.С. Курапеев, А.Е. Карелов, А.И. Ленькин, В.В. Субботин, П.А. Волков, Д.В. Мартынов. ЖТФ, 90 (9), 1401 (2020). DOI: 10.21883/JTF.2020.09.49670.69-20
  4. М.М. Гузенко, М.С. Мазинг, А.Ю. Зайцева. Биофизика, 68 (2), 389 (2023). DOI: 10.31857/S0006302923020199
  5. Р.В. Давыдов, М.А. Якушева, Е.В. Порфирьева, В.В. Давыдов, Д.Д. Исакова, C. Мсукар. ЖТФ, 94 (9), 1466 (2024). DOI: 10.61011/JTF.2024.09.58666.29-24
  6. A. Fick. Sitzber Physik Med Ges Wurzburg, 36, 16 (1870)
  7. M.S. Mazing, A.Y. Zaitceva, Y.Y. Kislyakov, S.A. Avdyushenko, V.V. Davydov. Intern. J. Pharmaceutical Research, 12, 1974 (2020). DOI: 10.31838/iipr/2020.SP2.355
  8. Sh. Tan, J. Wei, H. Chen, T. Zhang, X. Wu, Yo. Deng, H. Zuo. Res. Biomed. Eng., 38 (4), 1103 (2022). DOI: 10.1007/s42600-022-00244-w
  9. М.Ю. Заневская, М.С. Мазинг, А.Ю. Зайцева. ЖТФ, 94 (9), 1524 (2024). DOI: 10.61011/JTF.2024.09.58673.67-24
  10. E. Andreozzi, R. Sabbadini, J. Centracchio, P. Bifulco, A. Irace, G. Breglio, M. Riccio. Sensors, 22 (19), 7566 (2022). DOI: 10.3390/s22197566
  11. S. Zaunseder, A. Vehkaoja, V. Fleischhauer, C. Hoog Antink. Biomed. Signal Process. Control, 74 (3), 103538 (2022). DOI: 10.1016/j.bspc.2022.103538
  12. X.-W. He, J. Park, W.-S. Huang, G. Zhu, S. Wu. BMC Cardiovascular Disorders, 22 (4), 9 (2022). DOI: 10.1186/s12872-022-02456-5
  13. H. Lu, T. Kondo, B.L. Claggett, S.D. Solomon, A.S. Desai. J. American College Cardiology, 85 (7), 710 (2025). DOI: 10.1016/j.jacc.2024.11.007
  14. K. Nakai, Y. Hirate, T. Nakajima, T. Higaki, A. Nakai. Therapeutic Apheresis and Dialysis, 29 (1), 61 (2025). DOI: 10.1111/1744-9987.14193
  15. M. Kim, M.D. Sung, J. Jung, H.C. Joo, K.S. Chung. Sensors, 26 (2), 735 (2026). DOI: 10.3390/s26020735
  16. R.S. Uzun, H.M. Silva, N.H. Franzon, R.J.N. Nogueira, T.H. De Souza. J. Clinic. Monitoring and Computing, 39 (6), 1151 (2025). DOI: 10.1007/s10877-025-01316-9
  17. K. Nakai, Y. Hirate, T. Hiramatsu, T. Nakajima, A. Nakai. J. Artificial Organs, 28 (4), 631 (2025). DOI: 10.1007/s10047-025-01526-7
  18. M. Higashi, K. Shirozu, M. Sumie, S. Hojo, K. Yamaura. Europ. J. Anaesthesiology Intensive Care, 4 (5), e0086 (2025). DOI: 10.1097/EA9.0000000000000086
  19. P.A. Kumar, R. Komaragiri, M. Kumar. Phys. Engineer. Sci. Medicine, 46 (4), 1589 (2023). DOI: 10.1007/s13246-023-01322-8
  20. T. Terada, R. Ochiai. Hemodynamic Management Using Estimated Continuous Cardiac Output (esCCO) during Kidney Transplantation in a Patient with Hypertrophic Cardiomyopathy. In: esCCO Case Report, Vol. 1. Режим доступа: https://www.ssemmthembu.co.za/images/ PDFs/NihonKohden/escco_case_vol1_1201_p.pdf
  21. H. Ishihara, H. Okawa, K. Tanabe, T. Tsubo, Yo. Sugo, T. Akiyama, S. Takeda. J. Clinical Monitoring and Computing, 18, 313 (2004). DOI: 10.1007/s10877-005-2452-5
  22. S.C. Lee, G.H. Lee, T.Y. Lee, S.Y. Park. Technology and Health Care, 31 (6), 2009 (2023). DOI: 10.3233/THC-220520

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.