Structural and functional assessment of the condition of wound bed using microwave dielectrometry and laser doppler flowmetry

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

The aim of the work was to develop and test a combined method for assessing the structural and functional features of the burn wound and periwound area with the use of microwave dielectrometry and Dopplerometry. The study was performed on twenty Wistar rats, thermal injuries from contact were created on each rat, and ten healthy animals. The assessment of the wound condition was performed 24 and 72 hours after burn injury. The study of the dielectric properties of tissues was carried out using a hardware and software complex for near-field resonant microwave sensing. From the results of our studies, it can be concluded that in the early post-injury period (within the first days), a sharp coordinated decrease in the intensity of microcirculation and dielectric permittivity is observed in the wound tissues, gradually and partially restored by the end of the third day after burning. The increased microcirculatory blood flow to the periwound area, leading to an increase in the degree of tissue hydration was observed, and as a consequence, the values of these two indices became higher. In addition, it has been shown that during thermal trauma, a regulatory imbalance of factors providing capillary blood flow around a burn wound area and surrounding tissues is formed, which is compensatory in nature and, in the absence of adequate correction, contributes to the inhibition of regeneration processes. Thus, the combination of the methods used in this study may potentially provide more specific information for a description of the structural and functional features of the analyzed tissue and their dynamics. This is clearly shown by the example of an experimental burn wound.

About the authors

A. K Martusevich

Privolzhskiy Research Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation;Nizhny Novgorod State Agrotechnological University

Email: cryst-mart@yandex.ru
Nizhny Novgorod, Russia

A. V Surovegina

Privolzhskiy Research Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation;Nizhny Novgorod State Agrotechnological University

Nizhny Novgorod, Russia

V. V Nazarov

Privolzhskiy Research Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation

Nizhny Novgorod, Russia

A. S Fedotova

Privolzhskiy Research Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation

Nizhny Novgorod, Russia

References

  1. С. А. Паршикова и В. В. Паршиков, Соврем. проблемы науки и образования, № 2, 64 (2012).
  2. F. C. Kao, H. H. Ho, P. Y. Chiu, et al., Sci. Technol. Adv. Mater., 23 (1), 1 (2022).
  3. M. Shafiq, Y. Chen, R. Hashim, et al., Front. Bioeng. Biotechnol., 9, 821288 (2021).
  4. H.N. Wilkinson, M.J. Hardman. Open Biol. 10 (9), 200223 (2020).
  5. Г. М. Кавалерский, А. Д. Ченский, А. В. Уездовский и др., Анналы хирургии, № 6, 37 (2012).
  6. М. Б. Петрова, Е. М. Мохов, А. Н. Сергеев и Е. В. Серов, Соврем. проблемы науки и образования, № 6 (2015).
  7. С. Я. Ивануса, Б. В. Рисман и Г. Г. Иванов. Вестн. росс. воен.-мед. академии, 2, 190 (2016).
  8. Е. Б. Богомолова, А. К. Мартусевич, И. А. Клеменова и др., Медицина, 5 (3), 58 (2017).
  9. А. К. Мартусевич, Д. В. Янин, Е. Б. Богомолова и др., Биомед. радиоэлектроника, 12, 3 (2017).
  10. S. Li, A. H. Mohamedi, J. Senkowsky, et al., Adv. Wound Care (New Rochelle), 9 (5), 245 (2020). 1087
  11. С. Н. Колесов и М. Г. Воловик. Оптич. журн., 86 (6), 59 (2013).
  12. И. В. Турчин. Усп. физич. наук, 186 (5), 550 (2016).
  13. A. K. Martusevich, S. Yu. Krasnova, A. G. Galka, et al., Biophysics, 64 (4), 610 (2019).
  14. J. Liu, L. Xu, D. Hu, et al., Zhonghua Shao Shang Za Zhi, 30 (2), 175 (2014).
  15. A. G. Galka, A. K. Martusevich, D. V. Yanin, and A. V. Kostrov, J.Commun. Technol. Electronics, 65 (9), 1038 (2020).
  16. А. К. Мартусевич, А. А. Епишкина, Е. С. Голыгина и др., Соврем. технологии в медицине, 12 (5), 57 (2020).
  17. A. V. Kostrov, A. I. Smirnov, D. V. Yanin, et al., Bull.Rus. Acad. Sci.: Physics, 69 (12), 1911 (2005).
  18. Д. В. Янин, А. Г. Галка, А. И. Смирнов и др., Журн. радиоэлектроники, № 1, 20 (2015).
  19. Д. В. Янин, А. Г. Галка, А. И. Смирнов идр., Усп. прикл. физики, 6 (2), 555 (2014).
  20. Y. Hayashi, N. Miura, N. Shinyashiki, and S. Yagihara, Phys. Med. Biol., 50 (4), 599 (2005).
  21. A. N. Reznik and N. V. Yurasova, Tech. Phys., 49 (4), 485 (2004).
  22. А. И. Крупаткин и В. В. Сидоров, Лазерная допплеровская флоуметрия микроциркуляции крови (Медицина, М., 2005).
  23. A. A. Kouadio, F. Jordana, N. J. Koffi, et al., Arch. Oral Biol., 86, 58 (2018).

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2023 Russian Academy of Sciences

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».