БАГАТОКАНАЛЬНА МЮЛЛЕР-МАТРИЧНА ТОМОГРАФІЯ ЯК МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОБʼЄМУ КРОВОВТРАТИ В СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Автор(и)

  • Віктор Бачинський Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри судової медицини та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету, начальник КМУ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА, м. Чернівці, Україна https://orcid.org/0000-0002-6955-7507
  • Кирило Шилан Аспірант кафедри судової медицини та медичного правознавства Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2024.7

Ключові слова:

судова медицина, крововтрата, Мюллер-матрична томографія, діагностика

Анотація

Ураховуючи надзвичайну актуальність встановлення об’єму крововтрати в процесі проведення судово-медичного дослідження трупа, автори запропоновали метод сучасного цифрового аналізу – багатоканальна Мюллер-матрична томографія біологічних тканин людини.

Мета роботи – розробити комплекс судово-медичних критеріїв для точного визначення об’єму крововтрати за допомогою методу багатоканальної поляризаційної Мюллер-матричної томографії.

Матеріали та методи. Для дослідження проводили забір зразків прямого м’яза живота та шкіри від 85 померлих віком від 18 до 56 років з різним ступенем крововтрати.

Результати. Запропонована методика дослідження зміни значень лінійного двопроменезаломлення фібрилярних структур прямого м’яза живота та шкіри померлих унаслідок гострої внутрішньої та зовнішньої крововтрати показала можливість точного встановлення в межах об’єму 0±2000 мм3.

Висновки. Метод багатоканального диференціального Мюллер-матричного томографічного відтворення набору мап лінійного двопроменезаломлення і гістограм розподілів випадкових значень параметра структурної анізотропії гістологічних зрізів прямого м’яза живота та шкіри померлих з різним ступенем крововтрати чутливий в межах ΔV=0mm3÷2500mm3. Визначено діапазони зміни точності багатоканального методу томографічного відтворення мап лінійного двопроменезаломлення у межах ΔV=0mm3÷1000mm3 ↔86%-92%.

Посилання

Smith FR, Nicloux C, Brutin D. A new forensic tool to date human blood pools. Sci Rep [Internet]. 2020 May[cited 2022 Apr 18];10(1):8598. Available from: https://www.nature.com/articles/s41598-020-65465-4#citeas doi: 10.1038/s41598-020-65465-4

Phillips R, Friberg M, Cronqvist ML, Jonson C-O, Prytz E. Visual Blood Loss Estimation Accuracy: Directions for Future Research Based on a Systematic Literature Review. Proc Hum Factors Ergon Soc Annu Meet. 2020;64(1):1411-5. doi: 10.1177/1071181320641337

Яланська ЛО. Розробка методів визначення об'єму крововтрати при проведенні судово-медичних експертиз. Вісник проблем біології і медицини. 2002;2:93-7.

Mutschler M, Paffrath T, Wölfl C, Probst C, Nienaber U, Schipper IB, et al. The ATLS(®) classification of hypovolaemic shock: a well established teaching tool on the edge? Injury. 2014;45(3):S35-8. doi: 10.1016/j.injury.2014.08.015

Lemmens HJM, Bernstein DP, Brodsky JB. Estimating blood volume in obese and morbidly obese patients. Obes Surg. 2006;16(6):773-6. doi: 10.1381/096089206777346673

Prysyazhnyuk VP, Ushenko YuA, Dubolazov AV, Ushenko AG, Ushenko VA. Polarization-dependent laser autofluorescence of the polycrystalline networks of blood plasma films in the task of liver pathology differentiation. Appl Opt. 2016;55(12):B126-32. doi: 10.1364/AO.55.00B126

Ushenko AG, Sdobnov A, Soltys IV, Ushenko YA, Dubolazov AV, Sklyarchuk VM, et al. Insights into polycrystalline microstructure of blood films with 3D Mueller matrix imaging approach. Sci Rep [Internet]. 2024 Jun[cited 2024 Jun 21];14(1):13679. Available from: https://www.nature.com/articles/s41598-024-63816-z doi: 10.1038/s41598-024-63816-z

Kvasniuk D, Trifonyuk L, Stashkevich A, Kozan N, Ushenko V, Dunaiev O, et al. Detection of pathological changes in the architectonics of polycrystalline blood films using laser-induced polarization interferometry. In: Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 1212629 [Internet]; 2021 Dec 20; Chernivtsi. Chernivtsi; 2021[cited 2022 Apr 18]. Available from: https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12126/1212629/Detection-of-pathological-changes-in-the-architectonics-of-polycrystalline-blood/10.1117/12.2616837.full?SSO=1 doi: 10.1117/12.2616837

Ushenko VA, Hogan BT, Dubolazov A, Grechina AV, Boronikhina TV, Gorsky M, et al. Embossed topographic depolarisation maps of biological tissues with different morphological structures. Sci Rep [Internet]. 2021 Feb[cited 2024 Mar 17];11(1):3871. Available from: https://www.nature.com/articles/s41598-021-83017-2 doi: 10.1038/s41598-021-83017-2

References

Smith FR, Nicloux C, Brutin D. A new forensic tool to date human blood pools. Sci Rep [Internet]. 2020 May[cited 2022 Apr 18];10(1):8598. Available from: https://www.nature.com/articles/s41598-020-65465-4#citeas doi: 10.1038/s41598-020-65465-4

Phillips R, Friberg M, Cronqvist ML, Jonson C-O, Prytz E. Visual Blood Loss Estimation Accuracy: Directions for Future Research Based on a Systematic Literature Review. Proc Hum Factors Ergon Soc Annu Meet. 2020;64(1):1411-5. doi: 10.1177/1071181320641337

Yalans'ka LO. Rozrobka metodiv vyznachennia ob'iemu krovovtraty pry provedenni sudovo-medychnykh ekspertyz [Development of methods for determining the volume of blood loss during forensic examinations]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2002;2:93-7. (in Ukrainian)

Mutschler M, Paffrath T, Wölfl C, Probst C, Nienaber U, Schipper IB, et al. The ATLS(®) classification of hypovolaemic shock: a well established teaching tool on the edge? Injury. 2014;45(3):S35-8. doi: 10.1016/j.injury.2014.08.015

Lemmens HJM, Bernstein DP, Brodsky JB. Estimating blood volume in obese and morbidly obese patients. Obes Surg. 2006;16(6):773-6. doi: 10.1381/096089206777346673

Prysyazhnyuk VP, Ushenko YuA, Dubolazov AV, Ushenko AG, Ushenko VA. Polarization-dependent laser autofluorescence of the polycrystalline networks of blood plasma films in the task of liver pathology differentiation. Appl Opt. 2016;55(12):B126-32. doi: 10.1364/AO.55.00B126

Ushenko AG, Sdobnov A, Soltys IV, Ushenko YA, Dubolazov AV, Sklyarchuk VM, et al. Insights into polycrystalline microstructure of blood films with 3D Mueller matrix imaging approach. Sci Rep [Internet]. 2024 Jun[cited 2024 Jun 21];14(1):13679. Available from: https://www.nature.com/articles/s41598-024-63816-z doi: 10.1038/s41598-024-63816-z

Kvasniuk D, Trifonyuk L, Stashkevich A, Kozan N, Ushenko V, Dunaiev O, et al. Detection of pathological changes in the architectonics of polycrystalline blood films using laser-induced polarization interferometry. In: Proc. SPIE 12126, Fifteenth International Conference on Correlation Optics, 1212629 [Internet]; 2021 Dec 20; Chernivtsi. Chernivtsi; 2021[cited 2022 Apr 18]. Available from: https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/12126/1212629/Detection-of-pathological-changes-in-the-architectonics-of-polycrystalline-blood/10.1117/12.2616837.full?SSO=1 doi: 10.1117/12.2616837

Ushenko VA, Hogan BT, Dubolazov A, Grechina AV, Boronikhina TV, Gorsky M, et al. Embossed topographic depolarisation maps of biological tissues with different morphological structures. Sci Rep [Internet]. 2021 Feb[cited 2024 Mar 17];11(1):3871. Available from: https://www.nature.com/articles/s41598-021-83017-2 doi: 10.1038/s41598-021-83017-2

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-31

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження