Показати скорочений опис матеріалу
dc.contributor.author | Бажора, Ю. І. | uk |
dc.contributor.author | Комлевой, О. М. | uk |
dc.contributor.author | Чернявський, В. Г. | uk |
dc.contributor.author | Bazhora, Yu. I. | en |
dc.contributor.author | Komlevoy, O. M. | en |
dc.contributor.author | Chernyavskyy, V. G. | en |
dc.date.accessioned | 2018-02-02T13:33:11Z | |
dc.date.available | 2018-02-02T13:33:11Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Бажора, Ю. І. Діагностування пневмонії шляхом аналізу змін субфракційного складу конденсату вологи видихнутого повітря / Ю. І. Бажора, О. М. Комлевой, В. Г. Чернявський // Одеський медичний журнал. - 2014. - N 1. - С. 63-65. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/2300 | |
dc.description.abstract | Изучение соотношения макромолекулярных фракций конденсата влажности выдыхаемого воздуха (КВВВ) у детей, больных пневмонией, позволяет установить направленность и выраженность адаптационных сдвигов гомеостаза тканей органов дыхания при наличии острого патологического процесса. В спектр КВВВ детей, больных пневмонией, основной вклад (87,0 %) вносят частицы размером 1–100 нм. Кроме того, в спектре КВВВ больных пневмонией детей появляются низкомолекулярные частицы размерами от 26 до 100 нм и среднемолекулярные частицы размерами от 101 до 290 нм, которые полностью отсутствуют у здоровых детей. От общего количества всех частиц они составляют 11,6 и 10,2 % соответственно для низкомолекулярного и среднемолекулярного диапазонов. Указанные изменения в ЛК-спектрах КВВВ у больных детей можно объяснить процессами экссудации и выходом с жидкостью мелких молекулярных частиц, в том числе альбуминов крови. Это подтверждает наличие острого воспалительного процесса и может служить диагностическим признаком при распознавании пневмонии. | ru |
dc.description.abstract | Earlier it was shown that the biophysical properties of condensed moisture of exhale air (CMEA) depends on the functional stress in respiratory system. In this regard, both scientific and practical interest are to study the characteristics of the macromolecular structure of CMEA in the presence an acute inflammatory process in the airways.There were examined two groups of children — healthy (15 people) and patients with pneumonia (24 people) aged 6 to 10 years. CMEA samples were researched by laser correlation spectroscopy (LCS). In CMEA spectrum of childhood pneumonia, the main contribution — 87.0% — comes from particles of 1–100 nm. Moreover, in CMEA spectrums of children with pneumonia particles with size of 26 to 100 nm and with size of 101 to 290 nm appear. These particles are completely absent in healthy children. Of the total number of all particles, these particles make up 11.6% and 10.2% respectively. These changes in CMEA spectra of sick children can be explained by processes of exudation and liquid yield small molecular species, including albumin. The composition of CMEA according to the LCS data has some differences in healthy and sick children with pneumonia. The appearance of particles with size of 26 to 290 nm in CMEA of children with pneumonia confirms intoxication process according to the semiotic classifier that are observed in diseases of pneumonia and can serve as a diagnostic feature. | en |
dc.publisher | ОНМедУ | ru |
dc.subject | диагностирование | ru |
dc.subject | пневмония | ru |
dc.subject | конденсат выдыхаемого воздуха | ru |
dc.subject | diagnosing | en |
dc.subject | pneumonia | en |
dc.subject | condensate moisture of exhaled air | en |
dc.title | Діагностування пневмонії шляхом аналізу змін субфракційного складу конденсату вологи видихнутого повітря | uk_UA |
dc.title.alternative | Diagnosing pneumonia by analyzing changes in the subfractional composition of the condensate moisture of exhaled air | en |
dc.type | Article | en |