Компьютерная биорезонансная диагностика организма

Залогом успешного избавления от болезни является диагностика на ранней стадии и эффективное лечение. Распознать заболевание и установить диагноз можно самыми различными способами. Они бывают классические и альтернативные. Первые методы знакомы и понятны: лабораторные анализы, ультразвуковая и рентгенологическая диагностика, эндоскопические процедуры. Каждый из нас сдавал кровь из пальца и проходил УЗИ.

Нетрадиционные методы диагностики также популярны у пациентов. Одни из них являются наследием древней медицины, другие используют современные технологии. К последним способам относится биорезонансная диагностика организма. Она исследует электромагнитные поля человека, с помощью приборов и программного комплекса.

Спектр исследований

Биорезонансная компьютерная диагностика организма позволяет: произвести оценку состояния и эффективность взаимосвязи всех органов и систем; обнаружить присутствие инфекций, вирусов и паразитов, определить их местонахождение; выявить аллергены; обнаружить болезнь и обьяснить причины ее появления; установить предрасположенность к недугам, симптомы которых еще не проявились, или к наследственным болезням; определить, есть ли в организме нехватка витаминов, минералов, гормонов или ферментов; подобрать лекарственные средства. Суть метода

Если не вдаваться в дебри физических терминов, то принцип метода объяснить достаточно просто. Клетки организма имеют электрическое поле. Его называют биополем, оно переменное и колеблется с определенной частотой. Биорезонансная диагностика организма фиксирует значения колебаний и сравнивает их с эталонными показателями. Если возникли отклонения, значит, налицо патологический процесс. Проанализировав степень отклонения и возможные причины этого, можно выявить проблему.

Как это работает

Все функции организма регулируются головным мозгом. Именно в подкорковых структурах существуют зоны, проектирующие внутренние органы и моделирующие их деятельность. Датчики считывают показания с клеток подкорковых образований, а программа ее расшифровывает. Электрическая активность очень слабая, поэтому, чтобы ее зафиксировать, используют метод обратной связи. В памяти прибора заложено множество частот паразитов, бактерий и вирусов, а также внутренних органов, если в них есть болезнь. Специальные датчики эти импульсы подают, а в ответ от организма получают отклик. Если частоты совпадают, то есть, возникает резонанс, сигнал усиливается. Значит, возбудители или заболевание присутствуют.

 

Параллельно происходит анализ иммунитета и факторов, которые его снижают. Выявляется патология внутренних органов и функциональные изменения в них. Обнаруживаются проблемы эндокринной системы.

Преимущества метода

Какие особенности имеет данный метод?

ü Компьютерная биорезонансная диагностика состояния организма безопасна, отсутствуют побочные эффекты. Исследование проводится неинвазивно, то есть без внедрения в организм.

ü Удобно для пациента, не требует дополнительной подготовки.

ü Пройти обследование могут как взрослые, так и дети.

ü Позволяет оценить, насколько лечение эффективно по динамике изменений состояния организма.

ü Универсальность метода позволяет обследовать весь организм.

ü Достоверность достигает 90%.

 

Диагностический комплекс явился результатом многолетней исследовательской работы. Сначала ученые выявили зоны головного мозга, отвечающие за работу того или иного органа. Потом определили связь между сигналом из подкорковых структур и наличием патологического процесса в органе, а также степень его выраженности. Последняя стадия разработок касалась создания программного комплекса.

 

Лечение биорезонансом

Помимо диагностики заболеваний, биорезонанс способен лечить. Терапия заключается в воздействии колебаниями на организм. Электромагнитные колебания слабы и не опасны. Они могут быть собственными, то есть те, которые производит организм, и внешними. Собственные специально обрабатывают: нормальные колебания усиливаются, патологические ослабляют. Потом прибор возвращает их в организм, где под их воздействием происходит восстановление физиологического равновесия.

4.Использование компьютерных технологий для пациентов в домашних условиях.

Повышение основных медико-демографических показателей здоровья населения Российской Федерации диктует необходимость поиска наиболее эффективных и экономически обоснованных подходов к организации системы реабилитации пациентов с хроническими заболеваниями (в том числе и лиц с ограниченными физическими возможностями).

Мировая современная медицинская доктрина основывается на том, что разработка современных методов восстановительного лечения пациентов должна осуществляться в контексте осознания того, что при оказании медицинских услуг основное внимание необходимо переносить на амбулаторно-поликлинический этап и развивать стационар замещающих технологии. Перенос оказания значительных объемов реабилитационной помощи вне стационара не должен сопровождаться ухудшением ее эффективности и качества. Одним из направлений улучшения уровня медицинской помощи пациентам на дому можно рассматривать внедрение ряда мобильных информационных и коммуникационных технологий (так называемых технологий домашней телемедицины).

Домашняя телемедицина — диагностическо-лечебные приборы и иные технологии, предназначенные для оказания медицинской само- и взаимопомощи, проведения мониторинга, контроля и патронажа в бытовых условиях.

За последние годы в большинстве развитых стран широкое распространение приобрели телемедицинские технологии, постепенно превращающиеся из экспериментальных и внедренческих работ в реальную систему оказания помощи населению. К основным целям телемедицины принято относить обеспечение справедливого и равного доступа к современным видам медицинской помощи всех людей, независимо от места их проживания, повышение эффективности этой помощи, более рациональное использование экономических ресурсов.

По мнению большинства исследователей, телемедицина представляет собой не отдельную технологию, а является, скорее, частью более широкого процесса или системы оказания медицинской помощи. Таким образом, телемедицина использует информационные и телекоммуникационные технологии для передачи медицинской информации в целях диагностики, лечения и медицинского образования. Информация в этом случае может быть представлена данными медицинской визуализации, двухсторонней передачей аудио-сигнала и видео-изображения в режиме реального времени, результатами клинических исследований, выходными сигналами различных медицинских диагностических устройств.

Для решения указанных задач по созданию системы реабилитации пациентов в домашних условиях была разработана и реализуется концепция оказания реабилитационной помощи в условиях домашнего стационара, предусматривающая интеграцию деятельности реабилитационного учреждения, патронажной сестринской службы и телемедицинского центра.

Основные функции телемедицинского центра включают в себя, но не ограничены, следующими видами деятельности:

1. Создание и ведение Базы данных пациентов, врачей и провайдеров медицинских услуг (т.е. Базы данных тех, кто организует взаимодействие пациента и врача).

2. Осуществление врачебных назначений для пациента с целью организации его лечения и наблюдения в домашних условиях, таких как:

§ Лечебно-охранительный режим, распорядок дня (когда встать, когда лечь, когда принять лекарство, когда приступит к приему пищи, пойти на прогулку, измерить тот или иной показатель и так далее);

§ Прием лекарственных препаратов;

§ Гигиенические мероприятия;

§ Режим двигательной активности;

§ Режим приема пищи;

§ Регламент регистрации физиологических параметров.

3. Учет и контроль выполнения пациентом плановых назначений врача.

4. Организация очных и заочных (телемедицинских) врачебных консультаций для пациента с использованием технологий Интернет-конференц-связи.

5. Регистрация, хранение результатов основных физиологических показателей пациента (ЭКГ, АД, уровень глюкозы, температура, вес и др.), их анализ, предоставление доступа к ним пациенту и его врачу по Интернету, визуализация и представление их в удобной форме.

6. Организация удаленной записи пациента на прием к врачу и оформление заявок на медицинские услуги.

7. Организация осуществления заявок на изделия и предметы медицинского назначения и на лекарственные препараты удаленно с помощью Интернет – магазина.

8. Ведение персональной электронной истории болезни пациента.

9. Автоматизированный учет работы медицинского персонала, включая контроль сроков и объемов оказанных медицинских услуг.

§ Лечебно-охранительный режим, распорядок дня (когда встать, когда лечь, когда принять лекарство, когда приступит к приему пищи, пойти на прогулку, измерить тот или иной показатель и так далее);

§ Прием лекарственных препаратов;

§ Гигиенические мероприятия;

§ Режим двигательной активности;

§ Режим приема пищи;

§ Регламент регистрации физиологических параметров.

10. Осуществление оплаты за оказанные медицинские услуги и предоставленные товары и изделия медицинского назначения.

11. Поддержка врачебных решений при оказании консультативной помощи, включая алгоритмы (протоколы) оказания медицинской помощи, справочники лекарственных средств, медицинские калькуляторы (вычисление доз медицинских препаратов), интерпретацию результатов исследований, медицинский прогноз и др.;

12. Создание Баз данных для научно-практической работы, обеспечение доступа специалистам для научного анализа данных.

В качестве инструмента организации планирования медицинских назначений, учета и контроля их исполнения, а также для осуществления мониторинга физиологических параметров пациента разработан и внедрен Программно-технический комплекс с использованием современных стандартных бытовых приборов (гаджетов) регистрации физиологических параметров пациента (ЭКГ, АД, уровня глюкозы, температуры, веса, ЧСС и др.), мобильных инструментов беспроводной передачи данных (современных смартфонов с bluetooth, WiFi и GPRS модулями), а также интегрированных клиент-серверных и портальных технологий.

Основными функциональными модулями системы являются:

1. Автоматизированное рабочее место врача, позволяющее:

§ Осуществлять ввод учетных данных пациента, планирование и контроль лечебно-охранительного режима пациента;

§ Обрабатывать, анализировать и визуализировать полученные результаты с компьютера и смартфона пациента.

§ Вести обмен информацией с централизованной Базой данных.

2. Коммуникационное устройство на базе компьютера пациента и его смартфона с поддержкой Bluetooth, WiFi, GSM и GPRS, которые осуществляют:

§ Получение, обработку и напоминание звуком, голосом и текстом управляющих врачебных команд и рекомендаций для пациента (расписание лечебно-охранительного режима, и нормативные показатели физиологических параметров пациента и др.)

§ Передачу управляющих команд измерительному устройству (гаджету) по каналу Bluetooth-модуля для проведения очередного измерения;

§ Ввод результатов измерений от измерительного устройства (гаджета) как вручную, так и по Bluetooth-модулю;

§ Передачу на сервер следующей информации для последующего их анализа медицинскими специалистами: фактов выполнения пациентом управляющих врачебных команд (выполнено, перенесено на определенное время или отказано в выполнении); показателей физиологических параметров пациента, снятых современными стандартными бытовыми приборами (гаджетами) регистрации физиологических параметров пациента (ЭКГ, АД, уровня глюкозы, температуры, веса, ЧСС и др.).

§ Передачу тревожного вызова врачу или спасательной службы при превышении у пациента его нормативных физиологических параметров;

§ Предварительную обработку результатов измерений и их визуализацию на основе графиков и диаграмм;

§ Анализ медицинских данных (экспертная оценка) пациента для формирования последующих медицинских рекомендаций для него.

3. Современные стандартные бытовые регистрирующие приборы и устройства (гаджеты) (измеритель артериального давления, ЭКГ-регистратор, глюкометр, весы, пульсоксиметр и др.), осуществляющие:

§ измерение физиологических параметров пациента;

§ передачу их по каналу Bluetooth – модуля на смартфон пациента.

4. Сервер с базой данных пациентов, врачей и провайдеров медицинских услуг, имеющий выход в сеть Интернет, основными функциями, которого является:

§ Хранение учетной и медицинской информации;

§ Прием результатов выполнения спланированного лечебно-охранительного режима и результатов измерений;

§ Передача управляющих команд на смартфон пациента;

§ Функции экспертной системы.

Подбор и апробация лечебных мероприятий и методик для применения их в домашних условиях, отбор и обучение пациентов начинаются на этапе реабилитационного центра с последующим переносом в домашние и условия.

Статистика показывает, что значительная часть стационарных пациентов (плановое инструментальное обследование, нетяжелые формы острых заболеваний и обострений хронической патологии, курсы плановой терапии и т. д.) на самом деле не нуждаются во всем спектре лечебных и диагностических возможностей стационара. В результате растут затраты на оказание медицинской помощи, возникает перегруженность больниц, а пациенты вынуждены менять привычный образ жизни без достаточных на то оснований. В связи с таким положением активно предпринимаются попытки расширить применение диагностики, лечения и реабилитации в амбулаторных — прежде всего в домашних — условиях. Актуальным является также лечение контингента хосписов, домов инвалидов и престарелых и т. д. Такая тенденция наблюдается во всех странах независимо от уровня развития здравоохранения, хотя местные условия, безусловно, вносят свою специфику.

Для эффективного лечения в домашних условиях прежде всего необходимо обеспечить контроль за состоянием пациента на уровне, который достигается в стационаре. Решением этой проблемы может служить амбулаторный мониторинг в домашних условиях. Он может быть организован в трех формах.

Описанные сценарии могут гибко комбинироваться для лучшего соответствия конкретным условиям и задачам.

Преимущества оказания медицинской помощи на дому с использованием мониторного оборудования очевидны:

Использование мониторинга в домашних условиях длительное время сдерживалось ограниченной функциональностью и высокой стоимостью оборудования, однако развитие компьютерных и телекоммуникационных технологий привело к существенному прогрессу в этой области. Примером успешного применения новых подходов могут служить разработки норвежской компании MedIT as, которая уже давно работает на рынке систем диагностики в области кардиологии. Особое внимание компания уделяет компьютерной диагностике и созданию систем телемедицинского назначения.

В MedIT as была разработана концепция Медицинских сетевых инструментов®.

Медицинские сетевые инструменты® представляют собою портативные датчики, при необходимости крепящиеся на теле пациента и регистрирующие физиологические сигналы — ЭКГ, артериальное давление, температуру, пульсоксиметрическую кривую, спирограмму и т. д. Качество регистрации не будет уступать используемым в стационарах мониторным системам даже в случае активных движений ведущего привычный образ жизни у себя дома пациента. По беспроводному каналу связи первичные данные передаются на домашний компьютер пациента, на карманный компьютер или встроенный компьютер сотового телефона, где обрабатываются с применением принципов искусственного интеллекта. Дальнейшие действия зависят от сценария, в рамках которого используется оборудование. Данные могут сохраняться на компьютере, находящемся рядом с пациентом, для последующего анализа специалистом в режиме off-line или передаваться по защищенному каналу связи в удаленный центр мониторинга.

Над созданием Медицинских сетевых инструментов® в настоящее время работает международный консорциум TelemediCare, созданный под эгидой Пятой рамочной программы ЕС норвежским исследовательским центром SINTEF, компанией MedIT as и их партнерами из других европейских стран. В 2002 году консорциум планирует представить прототип системы для амбулаторного мониторирования в домашних условиях, построенной с использованием Медицинских сетевых инструментов®.

Первые испытания планируется провести в детской Клинике Астрид Линдгрен в Стокгольме, где уже длительное время функционирует система удаленного мониторинга, позволяющая лечить значительную часть детей на дому. С помощью новой более совершенной техники шведские педиатры рассчитывают увеличить число пациентов и охватить большое количество нозологических форм, которые будут наблюдаться в амбулаторных условиях.

Вторым испытательным полигоном должна стать область Алта на севере Норвегии. Местное управление здравоохранения поставило задачу обеспечить современный уровень медицинской помощи местному населению, которое рассеяно по обширной и труднодоступной территории. С помощью основанных на концепции Медицинских сетевых инструментов® портативных диагностических центров врачи рассчитывают проводить обследование в удаленном режиме пациентов с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания.

Важной особенностью разработок MedIT as является ориентация на стандарты в области телекоммуникаций, программного и аппаратного обеспечения. Это ведет к взаимозаменяемости оборудования и значительному снижению его стоимости, которая должна приблизиться к цене на потребительскую электронику.