Автореферат и диссертация по медицине (14.00.19) на тему:Состояние артериальной периферической реактивности у пациентов с синдромом вегетативной дистонии

ДИССЕРТАЦИЯ
Состояние артериальной периферической реактивности у пациентов с синдромом вегетативной дистонии - диссертация, тема по медицине
АВТОРЕФЕРАТ
Состояние артериальной периферической реактивности у пациентов с синдромом вегетативной дистонии - тема автореферата по медицине
Каспарова, Элина Артуровна Москва 2002 г.
Ученая степень
кандидата медицинских наук
ВАК РФ
14.00.19
 
 

Автореферат диссертации по медицине на тему Состояние артериальной периферической реактивности у пациентов с синдромом вегетативной дистонии

На правах рукописи

О 8

КАСПАРОВА ЭЛИНА АРТУРОВНА

СОСТОЯНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ

ДИСТОНИИ

14.00.19. - лучевая диагностика, лучевая терапия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

Работа выполнена в ГОУ Институте повышения квалификации Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения Российской Федерации

Научный руководитель:

старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук

Научный консультант:

доктор медицинских наук, профессор

Официальные оппоненты:

доктор медицинских наук, профессор доктор медицинских наук, профессор

В.Г.Лелюк

А.Г.Автандилов

Н.Ф. Берестень А.И. Громов

Ведущее учреждение:

Российская Медицинская Академия последипломного образования

Защита состоится «/У» _ 2002 года в / ¥ часов на

заседении Диссертационного совета Д-208.120.01 при Институте повышения квалификации Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения Российской Федерации по адресу: 123182, Москва, Волоколамское шоссе, д. 30, в конференц - зале.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института повышения квалификации Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

Автореферат разослан « 2002 года

Ученый секретарь диссертационного совета

доктор медицинских наук, профессор В.М. Китаев

О и

--1 Г;

Л

Ъ ' э /

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы определяется неуклонным ростом распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся одной из основных причин ранней инвапидизации и смертности пациентов, 20% из общей численности которых составляет патология периферических артерий, а также необходимостью раннего выявления групп риска развития периферической артериальной патологии.

В связи с этим представляется важной оценка периферического артериального кровообращения у людей молодого возраста с периферическими вазоспастическими реакциями, являющимися, как правило, следствием дисфункции вегетативной нервной системы и рассматривающимися клиницистами (терапевтами, неврологами) в рамках синдрома вегетативной дистопии первичного (наследственно-конституционального) или вторичного (постгравматического, дисгормонального и др.) генеза. Проблема вегетативной дистонии уже давно вышла за рамки частного вопроса клинической терапии и психоневрологии и представляет в настоящее время одну из наиболее актуальных проблем современной медицины. Это подтверждают не только статистические данные о ее распространенности (по данным В.Д. Трошина, Е.П. Семеновой (1982) СВД выявляется у 30% пациентов с сердечно-сосудистой патологией), но и патогенез данного состояния как болезни «дисрегуляции», обусловленным бурным развитием цивилизации с ее срессовыми факторами, ускоренными темпами жизни, информационными перегрузками, стремительными изменениями внешней среды, социально-экономической напряженностью. Несмотря на адаптивный характер патологического процесса, вегетативная дистония проявляется многочисленными синдромами и субъективными ощущениями, значительно суживающими диапазон приспособительных возможностей организма, нередко нарушающими трудоспособность.

Сложность оценок у данной категории пациентов определяется отсутствием четких границ между физиологическими адаптивными реакциями в ответ на меняющиеся условия внешней и внутренней среды и патологическими процессами, связанными с изменениями в структуре сосудистой стенки и нарушением интегративных нервных ответов на привычные стимулы. Выявление данной границы и определение симптомокомплекса диагностических признаков с последующим проведением патогенетически направленной терапии пациентам, прогностически составляющим группу повышенного риска развития органической артериальной патологии, прежде всего, периферической, является важной клинической задачей. Кроме того, учитывая единство адаптационнных сосудистых реакций организма на различные виды воздействий, исследование периферического кровообращения могут дать косвенную информацию об общих сосудистых нарушениях и, тем самым, расширить прогностическую значимость полученных данных.

Наиболее информативными для структурной и функциональной оценки периферического сосудистого русла являются допплеровские методики (дуплексное сканирование, ультразвуковая допплерография) с использованием функциональных нагрузочных тестов различной направленности, позволяющих исследовать различные звенья системы регуляции и активации периферических сосудистых реакций. К основным преимуществам этих методов относится их абсолютная неинвазивность и безопасность для пациентов, как при единичных, так и динамических обследованиях, возможность оценки параметров кровотока в режиме реального времени при фоновых наблюдениях и под действием специфических раздражителей физиологической направленности.

Несмотря на то, что нормальная физиология периферических сосудистых реакций на различные раздражители (миогенные, метаболические, температурные, болевые, химические) была изучена ранее (Р. Рашмер (1981), В.А. Вальдман (1940), С.Н. Иванов (1998), Б.С. Виленский (1978) и др., существующие в настоящее время данные, в основном, имеют экспериментальный характер, или основаны на результатах методик, утративших диагностическую значимость (плетизмография, капилляроскопия) и не могут быть полноценно использованы в повседневной клинической практике для диагностики периферических артериальных нарушений, прежде всего, неврогенного генеза.

Целью настоящей работы является комплексная ультразвуковая оценка периферической артериальной реактивности у пациентов с синдромом вегетативной дистонии методом дуплексного сканирования с использованием функциональных нагрузочных тестов миогенной, метаболической, неврогенной направленности.

Для достижения означенной цели поставлены следующие задачи:

1. Оценить с применением метода дуплексного сканирования состояние периферических артерий верхних конечностей и показателей кровотока в плечевой артерии до и после функциональных нагрузочных тестов с гипоперфузией и физической нагрузкой у пациентов с СВД и лиц контрольной группы.

2. Исследовать состояние кровотока в артерии большого пальца с расчетом его количественных параметров до и после проведения тепловой и холодовой функциональных нагрузочных проб (прямая реакция) с одновременной его оценкой на фоне проведения проб и после их окончания в артерии большого пальца контралатеральной стороны (перекрестная реакция) у пациентов с СВД и лиц контрольной группы;

3. Изучить закономерности изменения фоновых количественных параметров кровотока в исследованных артериях при различных формах синдрома вегетативной дистонии (с преобладанием артериальной гипотензии и с преобладанием артериальной гипертензии) и у лиц контрольной группы;

4. Определить характер изменений показателей кровотока в исследованных артериях в ответ на выполненные функциональные нагрузочные тесты при различных формах синдрома вегетативной дистопии (с преобладанием артериальной гипотензии и с преобладанием артериальной гипертензии) в сравнении с таковыми у лиц контрольной группы;

5. Изучить взаимосвязь нарушений различных механизмов регуляции сосудистого тонуса;

6. Определить ультразвуковые критерии формирования группы риска развития органической сосудистой патологии.

Научная новизна исследования. Впервые была проведена комплексная ультразвуковая оценка всех основных механизмов регуляции тонуса периферических артериальных сосудов: миогенного, метаболического, неврогенного и определена взаимосвязь их нарушений у пациентов с различными формами синдрома вегетативной дистопии. Выявлено нарушение формирования вторичных сосудистых реакций с развитием отрицательных и парадоксальных типов ответов, являющихся адаптационными и определяемых функцией вегетативной нервной системы у пациентов с синдромом вегетативной дистонии. Зарегистрировано нарушение последовательности формирования индуцированного температурным раздражителем сосудистого ответа, как локального (на стороне стимуляции) так и системного, оцениваемого в артерии большого пальца контралатеральной конечности у пациентов с синдромом вегетативной дистонии по сравнению с практически здоровыми лицами. Определен комплекс ультразвуковых признаков, информативных для выделения группы риска развития органической сосудистой патологии, прежде всего, периферической. Предложена ультразвуковая методика оценки состояния неврогенного механизма регуляции тонуса периферических сосудов и объективизации наличия ее нарушений.

Практическая значимость. Полученные данные могут быть использованы для выявления наличия и степени выраженности нарушений неврогенной регуляции сосудистого тонуса при различных видах патологии, (включая синдром вегетативной дистонии), для объективизации наличия синдрома вегетативной дистонии с поражением сердечно-сосудистой системы и оценкой адаптационных вторичных сосудистых реакций организма на различные виды стимуляции, для выявления пациентов, имеющих повышенный риск развития органической артериальной патологии, прежде всего - периферической, с целью проведения своевременных профилактических мероприятий.

Теоретическая значимость. Изучена последовательность формирования вторичного неврогенно-опосредованного адаптивного ответа сосудистой системы на температурное воздействие различной направленности. Объективизировано наличие нарушений формирования сосудистого ответа у пациентов с синдромом вегетативной дистонии с

развитием отрицательных и парадоксальных реакций, обусловленных, с одной, нарушением неврогенной регуляции сосудистого тонуса вследствие дисфункции вегетативной нервной системы, с другой стороны, изменением фонового состояния тонуса периферического артериального русла в сторону его повышения. Выявлено наличие косвенных признаков структурных изменений сосудистой стенки дистального артериального русла у малочисленной группы пациентов с синдромом вегетативной дистонии.

Внедрение в практику. Полученные данные используются в отделениях ультразвуковой диагностики Клинического госпиталя ГУВД г. Москвы, МСЧ-165, лаборатории клинической физиологии ГНЦ - Института биофизики с диагностическими и экспертными целями.

Положения, выносимые на защиту.

1.У пациентов с синдромом вегетативной дистонии выявляется фоновое повышение тонуса периферических артериальных сосудов, в большей степени выраженное у лиц со склонностью к артериальной гипотензии, приводящее к снижению фоновых скоростных параметров кровотока и повышению уровня периферического сопротивления.

2. У практически здоровых лиц существует устойчивая последовательность развития вторичных сосудистых реакций на температурные раздражители, реализующаяся за счет активации неврогенного механизма регуляции сосудистого тонуса и характеризующаяся относительно малой вариабельностью характера и степени выраженности ответа на действие температурных стимулов противоположной направленности.

3.У пациентов с синдромом вегетативной дистонии отмечается нарушение неврогенной регуляции сосудистого тонуса, обусловленное дисфункцией вегетативной нервной системы, заключающееся в формировании патологических (отрицательных, парадоксальных) сосудистых реакций как в области стимуляции, так и в контралатералыюй зоне.

4.Сосудистые нарушения при синдроме вегетативной дистонии в большинстве случаев имеют функциональный характер, что подтверждается характером реакции дистального артериального русла на миогенный и метаболический стимулы.

5. Выявляемые при ультразвуковом исследовании нарушения периферической артериальной реактивности у пациентов с синдромом вегетативной дистонии могут использоваться при формировании групп риска развития органической сосудистой патологии.

Апробация работы состоялась 12 апреля 2002 года на расширенном заседании кафедры лучевой диагностики Института повышения квалификации ФУ «Медбиоэкстрем» при МЗ РФ.

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на Симпозиуме «Диагностика и хирургическое лечение сосудистых заболеваний», 17-18

октября 2001, ВНЦХ РАМН, Москва; заседании Московского семинара по вопросам ультразвуковой ангиологии, Москва, 2001. Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ. Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 136 страницах авторского текста, состоит из введения, обзора литературы, главы с изложением материалов и методов исследования, главы с изложением собственных результатов, главы обсуждения и выводов. Список литературы состоит из 88 отечественных и 64 зарубежных источников. Выполненная работа иллюстрирована 12 рисунками и 49 таблицами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В период с 1.04.2001 по 5.08.2001 было обследовано 80 пациентов, из которых - 60 с синдромом вегетативной дистонии первичного и вторичного генеза, 20 - лица контрольной группы. Пациенты с СВД находились на стационарном обследовании и лечении в различных отделениях (неврологических, терапевтических) клинического госпиталя ГУВД г. Москвы, амбулаторном лечении и (или) обследовании в МСЧ-165 г. Москвы. А также в основную группу включен ряд сотрудников клинического госпиталя ГУВД г. Москвы, лаборатории клинической физиологии Государственного научного центра - Института биофизики, кафедры ультразвуковой диагностики Российской медицинской академии последипломного образования. Средний возраст исследованных пациентов составил 31,5±5 лет (18-39). В основную группу включено 25 (42%) мужчин в возрасте от 18 до 39 лет (средний возраст 32±5,2 года), 35 (58%) женщин в возрасте от 19 до 39 лет (средний возраст 31,5±4,9 лет).

Все пациенты с СВД были разделены на две группы: Группа 1 - 30 (50%) больных с синдромом вегетативной дистонии со склонностью к артериальной гипотензии; в возрасте от 18 до 39 лет (средний возраст 30,9±5,4), из них 3 (10%) мужчины в возрасте от 18 до 38 лет (средний возраст 26±10), 27 (90%) женщин в возрасте от 22 до 39 лет (средний возраст 31+4,7) с клиническими признаками недостаточности функции вегетативной нервной системы на фоне низких (по отношению к возрастной среднестатистической норме) показателей системного артериального давления.

Группа 2 - 30 (50%) больных с синдромом вегетативной дистонии со склонностью к артериальной гипертензии, в возрасте от 19 до 39 лет (средний возраст 31,9+4,8), из них 22 (73%) мужчины в возрасте от 26 до 39 лет (средний возраст 32,5±4,3), 8 (27%) женщин в возрасте от 19 до 38 лет (средний возраст 32+6,1) с клиническими признаками недостаточности функции вегетативной нервной системы на фоне высоких (по отношению к возрастной среднестатистической норме) показателей системного артериального давления.

В качестве сопутствующей клинической патологии у исследованных пациентов имели место: миг-рень у 5 (18%) пациентов, последствия закрытой

7

черепно-мозговой травмы (сотрясение головного мозга) - у 10 (17%), арахноидит задней черепной ямки - у 1 (0,2%) пациентов.

В исследуюмую группу включены пациенты с преварительно установленным клиническим диагнозом синдрома вегетативной дистонии в различных медицинских учреждениях г.Москвы. В основу постановки клинического диагноза легло наличие у данных лиц клинических признаков дисфункции вегетативной нервной системы в виде: изменения состояния кожных покровов, терморегуляции, массы тела, изменений со стороны сосудистой системы, дыхательной системы, органов желудочно-кишечного тракта, мочеиспускания, наличия вестибулярных нарушений. Средняя продолжительность заболевания улиц исследуемой группы составила 7,2±6,1 лет (0,2-21).

Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц без клинических признаков недостаточности функции вегетативной нервной системы в возрасте от 18 до 39 лет (средний возраст 28,4+6,5), из них 14 (70%) мужчин в возрасте от 18 до 39 лет (средний возраст 27+7,3), 6 (30%) женщин в возрасте от 23 до 35 лет (средний возраст 27±4,8). Всем лицам контрольной группы проведен аналогичный исследуемой группе комлекс клинико-анамнестических исследований.

Всем исследованным пациентам проводилось клинико-анамнестическое обследование для выявления признаков недостаточности кровоснабжения артерий верхних конечностей, а также общих признаков недостаточности функции вегетативной нервной системы, включая: уровень системного артериального давления (диапазон изменчивости), наличие головной боли, сердцебиения, тремора, головокружения, наличие колебаний эмоционально-психического статуса, вегетативных кризов. К симптомам недостаточности кровоснабжения дистальных отделов верхних конечностей отнесены: похолодание, онемение, парестезии, дистальный гипергидроз, нарушения поверхностной чувствительности. При объективном клиническом осмотре дистальных отделов верхней конечности (кисти) оценивались: цвет кожных покровов, температура кожных покровов, влажность кожных покровов, наличие чувствительных нарушений (болевой, температурной, тактильной).

Всем больным и пациентам контрольной группы проводилось дуплексное сканирование артерий верхних конечностей на ультразвуковых сканерах Аси50п-8ечшна-512 (Азиэоп, США), Аи-5 (ЕБаМе ВютесКса, Италия), датчиками линейного формата в частотном диапазоне 7,5-13 Мгц с исследованием состояния артерий верхних конечностей, включая качественные параметры и количественную характеристику показателей кровотока в плечевой артерии при фоновом исследовании и после проведения функциональной нагрузочной пробы с физической нагрузкой и с гипоперфузией. Проводилась оценка показателей кровотока в артерии, кровоснабжающей большой палец при фоновом исследовании, под действием

теплового (стимуляция кожи кисти водой, нагретой до 40° в течение 2 минут) и ходового (стимуляция кожи кисти водой, охлажденной до 10° в течение 2 минут) раздражителей. При проведении температурных проб выполнялся одновременный мониторинг показателей кровотока в артерии большого пальца контралатералыюй стимулируемой конечности. При проведении количественных оценок во всех исследованных артериях измерялись и рассчитывались следующие показатели: пиковая систолическая (Vps), максимальная конечная диастолическая (Ved), усредненная по времени максимальная (ТАМХ) скорости кровотока, индекс пульсации (PI), индекс периферического сопротивления (RI), индекс реактивности (ИР). Для оценки преобладающего механизма локальной регуляции рассчитывался коэффициент вариабельности (КВ) ответа на миогенную и метаболическую нагрузку, как соотношение индексов реактивности, рассчитанных относительно определенного параметра сравнения. Во всех случаях рассчитывался коэффициент вариабельности ответа при прямой и перекрестной стимуляции на различные по направленности температурные раздражители. Исследование кровотока во всех случаях выполнялось при стандартном уровне температуры в помещении (20-22°С).

При характеристике типов реакций на миогенные, метаболические и температурные стимулы пользовались следующей классификацией:

Положительная реакция - характеризуется положительным приростом параметров оценки в ответ на действие функционального раздражителя, величина индекса реактивности составляет более 1,1.

Отрицательная реакция - характеризуется отсутствием изменений (малым диапазоном изменением) параметров оценки, величина индекса реактивности в диапазоне от 0,9 до 1,1.

Парадоксальная реакция - характеризуется парадоксальным изменением параметров оценки, величина индекса реактивности менее 0,9.

Кроме того, всем исследуемым пациентам проводилась реовазография артерий верхних конечностей и рентгенография шейного отдела позвоночника.

Статистическая обработка результатов проведена с применением IBM-совместимого персонального компьютера в пакете программ MS 0ffice'2000.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Фоновая оценка состояния артерий верхних конечностей, включая количественные показатели кровотока в 1 и 2 группах обследованных, а также у лиц контрольной группы.

Артерии верхних конечностей у всех пациентов 1 и 2 группы были проходимы, просветы их были свободны, изменений в структуре сосудистой стенки отмечено не было: эхогенность интимы была сопоставима с эхогенностью окружающих тканей, медии - с эхогенностыо просвета сосуда, во всех визуализированнных зонах была сохранена дифференцировка комплекса интима-медиа на слои; локальных либо диффузных расширений

просветов исследованных артерий выявлено не было; признаков экстравазальных влияний со стороны окружающих сосуд тканей не определялось.

Аналогичным было состояние артерий верхних конечностей у лиц контрольной группы.

При качественной оценке состояния кровотока в артериях верхних конечностей в спектральном допплеровском режиме у большинства пациентов исследуемой и контрольной групп на симметричных уровнях лоцировался магистральный тип кровотока, типичный для артерий с высоким периферическим сопротивлением. При фоновом исследовании количественных параметров кровотока в дистальных отделах плечевой артерии у пациентов 1, 2 групп и лиц контрольной группы получены следущие данные (таблица 1).

Таблица 1

Фоновые параметры кровотока в плечевой артерии у пациентов 1,2

групп и лиц контрольной группы

Параметры УрБ, см/с Уе4 см/с ТАМХ, см/с Р1 Ш

Контроль Справа 76,7±34,7 52-200 -7,9±14,6 -32-18 22,6+10,6 10-53 4,45+1,9 2,09-8,9 1,09+0,21 0,75-1,36

Слева 68,2±22,7 43-120 -4,5±16,3 -24-22 22,3+10,7 5,7-39 3,5±1,3 1,55-6,27 1,1±0,26 0,68-1,48

1 группа Справа 64,7±24,6 32-110 -7,1+12 -24-22 17,9±9,5 4-41 4,72+2,6 1,88-16 1,11+0,17 0,75-1,3

Слева 56,6+20,5 26-96 -10,8+7,9 -38-5 14,7+7,9 4,3-38 4,8±1,9 2,4-11,7 1,17±0,15 0,73-1,42

2 группа Справа 65,4±22,2 40-130 -9,7±12,9 -32-24 16,8±7,4 7-41 4,74+2,2 1,31-8,11 1,3+0,96 0,69-6,3

Слева б1,4±21,1 28-140 -8,9+14,4 -40-28 17,5±П 3,4-52 4,24+2 1,08-9,2 1,28+0,97 0,6-6,3

Таблица 2 Фоновые количественные параметры кровотока в артерии большого пальца у пациентов 1,2 групп и лиц контрольной группы

Параметры УрБ, см/с Уей, см/с ТАМХ, см/с Р1 М

Контроль Справа 36,5±17,9 17-77 -7,7+9,7 -7-24 15,7+9,7 3,8-35 2,6+1,59 1,05-5,7 0,82±0,26 0,55-1,4

Слева 38,1±15,1 17-64 8,54±9,8 -6-29 16,6±9,4 2,8-38 2,6±1,8 0,84-7,3 0,79±0,26 0,45-1,27

1 группа Справа 31,6±9,9 15-51 -1±7,9 -11-18 10±5,6 3,5-28 3,9+1,8 1,19-9,45 1,02±0,24 0,58-1,35

Слева 32,5+14,1 12-79 1,1+10,4 -14-28 11,9+8,5 0,1-38 3,4±1,7 0,91-8,48 0,99±0,25 0,53-1,39

2 группа Справа 39,7±22 18-120 6,59+10,5 -12-39 16±11 3-56 2,8+1,57 1,07-8,18 0,84±0,24 0,53-1,4

Слева 37±20,5 14-120 6,2±12,3 -16-49 14,7±11,9 3-67 3,1±2,1 1,04-9,6 0,85±0,27 0,5-1,34

При фоновом исследовании количественных параметров кровотока в артерии большого пальца у пациентов 1, 2 групп и лиц контрольной группы получены следующие результаты (таблица 2).

При изучении связи между величиной системного артериального давления (его средним показателем для пограничных значений, рассчитанным как половина суммы систолического и диастолического артериального давления) и фоновыми показателями кровотока в артерии большого пальца выявлено наличие умеренной линейной корреляционной связи между величиной системного артериального давления и показателем индекса пульсации (коэффициент линейной корреляции Пирсона 0,37, р<0,001). Выявленная корреляционная связь является математическим подтверждением физиологических явлений: взаимосвязи величины системного артериального давления и состояния периферического сопротивления дистальных отделов верхних конечностей. Ультразвуковая оценка изменения параметров кровотока на миогенный и метаболический функциональный нагрузочный тесты у пациентов 1, 2 групп обследованных, а также у лиц контрольной группы.

Гипоперфузионная проба выполнялась всем пациентам исследуемых и контрольной групп поочередно для контролатеральных конечностей. При вычислении индексов реактивности, отображающих динамику параметров кровотока в плечевой артерии с обеих сторон на миогенный ФНТ (гипоперфузионная проба) у пациентов 1, 2 групп и лиц контрольной группы, получены следующие результаты (таблица 3).

Таблица 3

Индексы реактивности для плечевой артерии в ответ на гипоперфузионную пробу в 1,2 группах обследованных и у лиц кон трольной

группы

Параметры ИРУ„< ИРтАМХ ИР„ ИРк,

Контроль Справа 1,31+0,29 0,85-1,9 2,24±0,78 1,2-3,8 2,9б±1,4 0,6-6,3 1,58+0,3 1,05-2,08

Слева 1,41 ±0,25 0,9-1,8 2,27+0,76 1,02-3,8 2,5±1,36 1,26-6,3 1,58+0,36 1,04-2,08

1 группа Справа 1,5±0,4 1-2,96 2,69±1,3 0,64-6,5 2,75+1,4 0,9-6,25 1,51 ±0,32 0,9-2,32

Слева 1,6±0,36 1,13-2,34 3,1+1,5 0,69-6,58 2,87+1,56 0,87-8,01 1,59+0,31 0,97-2,32

2 группа Справа 1,44+0,32 0,95-2,43 2,98+1,53 1,4-8,5 3,2+1,6 1,05-7,87 1,9+1,45 1,05-9,04

Слева 1,5+0,32 0,82-2,11 3,94±4,57 0,77-19,4 2,82±1,06 0,72-5,4 1,92+1,47 0,63-9,4

Примечания: ИР,¿¡-индексы реактивности, рассчитанные для показателя пиковой систолической скорости кровотока, ИРт.ш\-индекс реактивности, рассчитанный для показателя усредненной по времени максимальной скорости кровотока, ИРргиндекс реактивности, рассчитанный для показателя индекса пульсации, ИРш-индекс реактивности, рассчитанный для показателя индекса периферического сопротивления.

При проведении индивидуального анализа типов реакций на гипоперфузионную отрицательная реакция в 1 группе выявлена - у 3 (10%) пациентов, во 2 группе - у 3 (10%). Фоновые показатели кровотока у данных пациентов были сниженными. При исследовании связи между значениями индекса реактивности в плечевой артерии, рассчитанного для различных параметров и фоновыми показателями кровотока в артерии большого пальца, выявлено наличие умеренной корреляционной связи между значением индекса реактивности, отображающим динамику индекса пульсации в плечевой артерии и величиной индекса пульсации в артерии большого пальца со значением коэффициента линейной корреляции Пирсона 0,38, при р<0,001. При проведении пробы с физической нагрузкой, имеющей метаболическую направленность, отмечалось аналогичное гипоперфузионной нагрузке изменение качественных параметров кровотока: огибающая допплеровского спектра во всех случаях после окончания нагрузки была типичной для артерий с низким периферическим сопротивлением с высокой амплитудой величины диастолической составляющей.

При вычислении индексов реактивности, отображающих динамику параметров кровотока в плечевой артерии с двух сторон на метаболический ФНТ (проба с физической нагрузкой) у обследованных лиц, получены следующие результаты (таблица 4).

Таблица 4

Параметры индексов реактивности для плечевой артерии в ответ на пробу с

физической нагрузкой в группах сравнения

Параметры ИРУрз ИРтАМХ ИРР, ИРМ

Контроль Справа 1,59±0,41 1,03-2,7 2,99±1,12 1,23-4,8 3,3+1,45 1,4-6,2 1,73+0,29 1,08-2,2

Слева 1,7±0,39 1-2,5 3,2+1,48 1,46-6,3 3,08+1,7 1,15-8,47 1,79±0,49 1,01-2,8

1 группа Справа 1,78+0,47 1-2,68 3,62+1,5 1,48-7,5 3,37+1,24 1,03-6,6 1,6+0,3 0,96-2,19

Слева 1,9±0,56 1-3,2 4,45±2,4 0,8-12,3 3,7+1,77 0,58-9,3 1,82±0,44 0,9-2,6

2 группа Справа 1,8±0,48 1,2-3,18 4,07±2 1,5-10,2 3,6+1,77 1,25-9,2 2,01 ±1,68 1,68-10,6

Слева 1,87±0,5 0,82-3,06 5,09+4,76 0,77-20,8 3,3+1,6 0,01-8,41 2,09+1,67 0,62-10,6

Примечания: ИР^-индексы реактивности, рассчитанные для показателя пиковой систолической скорости кровотока, ИРтлм\~индекс реактивности, рассчитанный для показателя усредненной по времени максимальной скорости кровотока, ИРргиндекс реактивности, рассчитанный для показателя индекса пульсации, ИРщ-индекс реактивности, рассчитанный для показателя индекса периферического сопротивления.

Также как на гипоперфузионную нагрузку, на пробу с физической нагрузкой в среднем по группам отмечаются положительные реакции. Сохраняется тенденция к преобладанию ответа у пациентов с СВД по сравнению с лицами контрольной группы. Сохраняется расширение диапазона пограничных значений параметров у пациентов с СВД по

сравнению с лицами контрольной группы, что, вероятно, имеет те же патофизиологические механизмы, как и при реакции на гипоперфузионную нагрузку у пациентов с СВД.

Подтверждением однонаправленности ответа на миогенные и метаболические стимулы является наличие линейной корреляционной зависимости между показателями индексов реактивности на миогенный и метаболический стимул в группе пациентов с СВД (коэффициенты линейной корреляции Пирсона в диапазоне от 0,62 до 0,97 при значении р<0,0001 (при расчете относительно различных параметров сравнения: скоростных характеристик и индексов).

Отсутствие реакции на метаболическую нагрузку в 1 группе обследованных получено у 3 (10%) пациентов, во 2 группе - у 2 (6,6%) пациентов. Персональный анализ полученных результатов обнаружил отсутствие реакций как на миогенный, так и на метаболический стимулы у одних и тех же пациентов. При исследовании зависимости между значениями индекса реактивности в плечевой артерии, рассчитанного относительно различных параметров сравнения и фоновыми показателями кровотока в артерии большого пальца выявлено наличие умеренной корееляционной связи между индексом реактивности, отображающим динамику индекса пульсации в плечевой артерии и величиной индекса пульсации в артерии большого пальца (значение коэффициента линейной корреляции Пирсона 0,43, при р<0,001.

Таблица 5

Коэффициенты вариабельности ответа на миогенный и метаболический

стимулы у пациентов 1, 2 групп обследованных и лиц контрольной группы

Параметры КВУм КВтАМХ КВрг КВк,

Контроль Справа 0,85±0,18 0,54-1,13 0,78+0,18 0,45-1,11 0,88+0,19 0,39-1,23 0,91 ±0,09 0,72-1,06

Слева 0,83+0,14 0,6-1,07 0,74±0,14 0,42-0,94 0,84+0,16 0,46-1,1 0,9+0,09 0,67-1,02

1 группа Справа 0,88±0,19 0,58-1,3 0,74±0,18 0,39-1 0,8+0,2 0,39-1,2 0,91+0,12 0,6-1,12

Слева 0,87±0,2 0,5-1,3 0,76+0,25 0,22-1,29 0,84±0,3 0,3-1,8 0,9+0,15 0,5-1,2

2 группа Справа 0,83±0,23 0,3-1,4 0,77+0,2 0,4-1,3 0,89±0,2 0,55-1,59 0,99±0,26 0,6-2,28

Слева 0,83+0,18 0,4-1,3 0,75±0,2 0,3-1,23 0,8±0,15 0,64-1,3 0,9+0,14 0,79-1,54

Примечания: КВгр^коэффициент вариабельности, рассчитанные для показателя пиковой систолической скорости кровотока, КВТМСгкоэффщиент вариабельности, рассчитанный для показателя усредненной по времени максимальной скорости кровотока, КВрг коэффициент вариабельности, рассчитанный для показателя индекса пульсации, КВщ-коэффициент вариабельности, рассчитанный для показателя индекса периферического сопротивления.

Для оценки вариабельности ответа на миогенные и метаболические стимулы и выявления преобладающего механизма обеспечения локальной

регуляции в группах обследованных были рассчитаны коэффициенты вариабельности (таблица 5).

Анализ полученных данных демонстрирует однотипность коэффициентов вариабельности для всех параметров сравнения как у пациентов с СВД (1 и 2 группы) так и у лиц контрольной группы с преобладанием реакции на метаболическую стимуляцию. Преобладание ответа на метаболическую стимуляцию, вероятно, определяется ведущей регулирующей ролью метаболического механизма, как основного локального механизма, обеспечивающего адаптацию местного кровоснабжения к меняющимся метаболическим потребностям органов и тканей в результате действия различных функциональных нагрузок, в частности, физической нагрузки.

Ультразвуковая оценка изменения параметров кровотока на температурные функциональные нагрузочные тесты у пациентов групп сравнения.

Проведении температурных проб позволило оценить состояние неврогенной регуляции сосудистого тонуса у пациентов групп сравнения.

Анализ динамических показателей кровотока при изучении перекрестной реакции в ответ на тепловую стимуляцию демонстрировал более низкие значения скоростных парметров кровотока и более высокие значения индексов периферического сопротивления во всех трех измерениях у пациентов 1 и 2 групп обследованных с максимальной выраженностью изменений в 1-ой группе по сравнению с контрольной. У лиц контрольной группы развитие перекрестного ответа на тепловую стимуляцию происходило в два этапа: первично развивается кратковременный, продолжительностью до 20-40 секунд, вазоспазм, характеризующийся снижением фоновых параметров кровотока и возрастанием индексов периферического сопротивления, вторично развивался вазодилататорный ответ, характеризующийся возрастанием скоростных параметров кровотока и снижением индексов периферического сопротивления по сравнению как с фоновыми параметрами, так и параметрами первичного измерения при тепловой температурной стимуляции.

У пациентов 1 группы обследованных также как и у лиц контрольной группы первично развивалась вазоспастическая реакция сопровождавшаяся аналогичным изменением параметров кровотока, однако, выраженность ее была значительно меньше, чем у лиц контрольной группы.. Вторая фаза перекрестного ответа у пациентов 1 группы на тепловую стимуляцию имела парадоксальный характер, что свидетельсвует о нарушениях неврогенной регуляции сосудистого тонуса, ограничивающих адаптивные возможности организма при локальной (и, вероятно, системной) тепловой стимуляции.

Развитие перекрестного температурного ответа во второй группе также характеризовалось формированием первичного вазоспазма с чуть меньшей степенью его выраженности, по сравнению с лицами группы контроля и 1

группы, что отображено в абсолютных значениях средних параметров кровотока, при этом относительная динамика показателей кровотока была также как и у пациентов первой группы менее выражена, чем у лиц контрольной группы из-за фонового повышения общего периферического сопротивления. Вторая фаза ответа сопровождалась возрастанием скоростных параметров кровотока и снижением индексов периферического сопротивления по сравнению с величинами, полученными при оценке через 30 секунд от начала стимуляции. Однако, при сопоставлении данных количественных величин с фоновыми параметрами кровотока их достоверных различий не получено, что свидетельствовало о минимальной выраженности вазодилататорного перекрестного ответа при тепловой температурной стимуляции.

При динамической оценке индексов реактивности, отображающих положительную динамику параметров кровотока при перекрестном ответе на тепловую стимуляцию у пациентов 1, 2 групп и лиц контрольной группы получены следующие данные (таблица 6).

Таблица 6

Динамическая оценка индексов реактивности на тепловую функциональную нагрузочную пробу у пациентов 1 и 2 групп и лиц контрольной группы

(перекрестная реакция)

Параметры ИРУр5 ИРтамх ИРР, ИРи

<онтроль 30" 1,1+0,28 0,51-1,56 1,43±0,77 0,4-3,8 0,77±0,42 0,18-1,9 0,82±0,2 0,37-1,17

1,5' 1,1+0,26 0,8-1,75 1,3+0,57 0,58-3,07 1,43+0,69 0,38-2,6 1,15+0,3 0,59-1,8

3' 1,15±0,4 0,64-2,4 1,28+0,53 0,5-2,5 1,39+0,58 0,69-2,69 1,13±0,26 0,76-1,7

1 группа 30" 1,09±0,29 0,6-2,1 1,2+0,59 0,02-2,75 0,86+0,34 0,26-1,5 0,95+0,3 0,4-2,07

1,5' 1,04+0,25 0,5-1,49 0,97±0,36 0,4-1,8 0,86±0,36 0,23-1,87 0,96±0,25 0,53-1,82

3' 0,99±0,27 0,3-1,5 0,9+0,37 0,2-1,7 0,89+0,45 0,2-2,16 0,93±0,26 0,53-1,9

2 группа 30" 1,1+0,16 0,7-1,39 1,24+0,36 0,5-1,9 0,87+0,39 0,3-2,3 0,91+0,26 0,5-1,7

1,5' 0,97±0,14 0,7-1,29 0,99±0,2 0,58-1,56 1±0,29 0,37-1,69 0,97±0,15 0,58-1,13

3' 1,03±0,23 0,6-1,68 1,05±0,28 0,6-1,5 1,03+0,34 0,46-2,14 0,99±0,18 0,57-1,48

Примечания: ИР,¿¡-индексы реактивности, рассчитанные для показателя пиковой систолической скорости кровотока, ИРТ,м\-индекс реактивности, рассчитанный для показателя усредненной по времени максимальной скорости кровотока, ИРп-индекс реактивности, рассчитанный для показателя индекса пульсации, ИРщ-индекс реактивности, рассчитанный для показателя индекса периферического сопротивления.

Анализ полученных средних значений индексов реактивности демонстрирует абсолютное преобладание положительных вазодилататорных реакций у лиц контрольной группы с максимальной выраженностью ответа,

отображающего динамику всех показателей кровотока (скоростных и индексов), через 1,5 минуты наблюдения от начала тепловой стимуляции.

Динамика индексов реактивности у пациентов 1 группы отображает развитие отрицательных и парадоксальных реакций при оценке параметров кровотока через 1,5 и 3 минуты от начала наблюдения со средними значениями индексов реактивности менее 1 для всех оцениваемых параметров, что свидетельствует о наличие дисталыюго вазоспазма.

Динамика индексов реактивности у пациентов 2 группы отображает преобладаение отрицательных реакций при формировании как первичной, так и вторичной фаз ответа со значениями индексов реактивности в диапазоне от 0,9 до 1 при расчете их для всех параметров.

При персональной оценке типов перекрестной реакции, оцененной по величине индексов реактивности, рассчитанных для динамики параметра индекса пульсации через 1,5 минуты от начала тепловой стимуляции в группах сравнения получены следующие данные (таблица 7).

Таблица 7

Количественное распределение типов перекрестной реакции при _тепловой стимуляции в группах сравнения_

Тип реакции Положительная Отрицательная Парадоксальная

Группы Абс. % Абс. % Абс. %

Контроль 19 95 1 5 0 0

1 группа 5 16 5 16 20 68

2 группа 10 33 9 30 11 37

* Реакции оценены по индексу реактивности, рассчитанному для величины Р1, полученному для измерения на 1,5' после начала тепловой стимуляции.

Прямая реакция на тепловую температурную стимуляцию оценивалась на стороне стимуляции после ее прекращения. При анализе полученных данных у пациентов контрольной группы во всех случаях после окончания тепловой стимуляции отмечалась вазодилататорная реакция, характеризующаяся возрастанием скоростных параметров кровотока и снижением индексов периферического сопротивления. При этом, максимальная степень ответа (максимальное отклонение количественных параметров кровотока от фоновых значений) отмечалась через 30 секунд после прекращения тепловой стимуляции. К третьей минуте наблюдения отмечался умеренный регресс вазодилататорного ответа.

У пациентов 1 группы анализ средних параметров кровотока на стороне стимуляции демонстрировал наличие вазодилататорного ответа через 30 секунд после окончания пробы с аналогичным контрольной группе изменением количественных параметров кровотока при меньшей выраженности степени ответа, что обусловлено неоднородностью типа ответа на тепловую нагрузку в целом по группе: вариабельность изменения количественных параметров кровотока от положительного до парадоксального, характеризующегося снижением скоростных параметров кровотока и возрастанием индексов периферического сопротивления

вследствие развития дисталыюго вазоспазма. На третьей минуте после окончания тепловой стимуляции отмечалось практичеси полное восстановление средних параметров кровотока до уровня фоновых значений.

У пациентов 2 группы также первично через 30 секунд после окончания стимуляции фиксировался вазодилататорный ответ, сопровождающийся возрастанием скоростных параметров кровотока и снижением индексов периферического сопротивления, степень изменения которых по абсолютным (количественным) значениям и относительному процентному выражению была меньше чем у лиц контрольной группы. На третьей минуте наблюдения у пациентов данной группы средние параметры кровотока достигали уровня фоновых значений.

Закономерности изменения параметров кровотока на стороне тепловой стимуляции подтверждаются динамикой индексов реактивности, количественные значения которых, рассчитанные в группах сравнения представлены в таблице (таблица 8).

Таблица 8

Динамическая оценка индексов реактивности на тепловую функциональную нагрузочную пробу у пациентов 1 и 2 групп и лиц

контрольной группы (прямая реакция)

Параметры ИРур! ИРтаМ* ИРр, ИРю

30" 1,28±0,39 1,6±0,7 1,7+0,89 1,28+0,4

Контроль 0,9-1,8 0,9-3,5 0,9-3,9 0,88-2,15

3' 1,2±0,35 1,3810,65 1,4+0,79 1,1710,41

0,56-1,7 0,36-3,1 0,39-3,8 0,55-2,15

30" 1,1310,38 1,4910,95 1,6510,9 1,210,34

1 группа 0,55-2,1 0,36-4,8 0,5-3,9 0,58-2,03

3' 1,05+0,27 1,0910,5 1,1210,53 1,110,34

0,5-1,6 0,36-2,17 0,4-2,6 0,55-1,96

30" 1,11 ±0,32 1,3810,7 1,510,8 1,14+0,3

2 группа 0,38-1,88 0,36-3,6 0,6-4,6 0,6-1,9

3' 1,02+0,23 1,1110,5 1,2+0,67 1,0610,36

0,61-1,48 0,35-2,4 0,42-3,2 0,5-2,4

Примечания: ИР1рГиндексы реактивности, рассчитанные для показателя пиковой систолической скорости кровотока, ИРтмк-индекс реактивности, рассчитанный для показателя усредненной по времени максимальной скорости кровотока, ИРргиндекс реактивности, рассчитанный для показателя индекса пульсации, ИРцгиндекс реактивности, рассчитанный для показателя индекса периферического сопротивления.

В соответствии с представленными данными у пациентов групп сравнения на стороне тепловой стимуляции после ее прекращения через 30 секунд и 3 минуты отмечались положительные реакции, с максимальной выраженностью ответа через 30 секунд после окончания стимуляции. У лиц контрольной группы в целом по группе зафиксированы более высокие средние значения индексов реактивности, чем у пациентов 1 и 2 групп. На третьей минуте наблюдения индексы реактивности у пациентов 1 и 2 групп варьировали в диапазоне от 1,02 до 1,2 при расчете относительно разных параметров, свидетельствуя о тенденции к снижению величин параметров

кровотока с возвращением их к исходным значениям, что и было проиллюстрировано при динамической оценке количественных параметров кровотока у лиц с СВД.

Таблица 9

Количественное распределение типов прямой реакции при тепловой

стимуляции в группах сравнения*

Тип реакции Положительная Отрицательная Парадоксальная

Группы Абс. % Абс. % Абс. %

Контроль 18 90 2 10 0 0

I группа 18 60 7 23 5 17

2 группа 20 66 5 17 5 17

*Оценено по индексу реактивности, рассчитанному для величины Р1, полученному для измерения на 30" после прекращения тепловой стимуляции.

При персональном анализе типов прямых реакций на тепловую стимуляцию получено следующее количественное распределение (таблица 9).

Анализ полученных данных демонстрирует абсолютное преобладание положительных вазодилататорных реакций на стороне стимуляции как у лиц контрольной группы, так и у пациентов 1 и 2 групп. Однако, как в 1 так и во 2 группах пациентов в ряде случаев отмечались отрицательные и парадоксальные реакции, общее количество которых (12 из 30 (40%)) было больше в 1 группе.

Патологическая температурная реактивность на тепловые раздражители, обусловленная патологией вегетативной нервной системы патофизиологически должна проявляться нарушением как прямого, так и перекрестного типов ответа на температурный раздражитель. Для подтверждения данной гипотезы был проведен персональный анализ характера прямой и перекрестной реакции на тепловой раздражитель у пациентов групп сравнения. Для оценки характера ответа использовалась следующая классификация, в соответствие с которой выделено три типа реакций в ответ на температурные нагрузочные стимулы:

1. Однонаправленная положительная - характеризуется положительным изменением параметров кровотока в прямой и перекрестной реакции.

2. Однонаправленная отрицательная - характеризуется отрицательным либо парадоксальным изменением параметров кровотока в прямой и перекрестной реакции.

3.Разнонаправленная - характеризуется положительным изменением параметров кровотока в прямой реакции и отрицательным (либо парадоксальным) изменением параметров кровотока в перекрестной реакции*.

При оценке распределения типов сочетанных реакций на тепловой температурный раздражитель у пациентов групп сравнения получены следующие данные (таблица 10).

Таблица 10

Распределение типов сочетанных реакций (прямой и перекрестной) при _тепловой стимуляции у групп сравнения_

Тип реакции Однонаправленная положительная Разнонаправленная Однонаправленная отрицательная

Группы обследованных Абс. % Абс. % Абс. %

Контроль 18 90 1 5 1 5

1 группа 3 10 17 56 10 34

2 группа 7 23 16 53 7 24

Однонаправленная положительная реакция выявлена у 3 (10%) пациентов 1 группы и 7 (23%) - 2-ой группы. В преобладающем большинстве случаев у пациентов с СВД зафиксированы однонаправленная отрицательная и разнонаправленные реакции с преобладанием количества разнонаправленных реакций как в 1, так и во второй группах обследованных. Абсолютное преобладание патологических реакций у пациентов с СВД с приблизительно одинаковым абсолютным и относительным распределением их количества по группам облсдедованных свидетельствует о едином патофизиологическом механизме их происхождения. В основе его лежит нарушение неврогенной регуляции сосудистого тонуса вследствие дисфункции (патологии?) вегетативной нервной системы.

Вторым температурным функциональным нагрузочным тестом, была холодовая температурная проба. Использование тестов различной температурной направленности необходимо для оценки диапазона приспособительных изменений сосудистого тонуса при пограничных (тепловых и холодовых) значениях температурных раздражителей.

Развитие перекрестного ответа на холодовую стимуляцию у лиц контрольной группы, также как при проведении тепловой стимуляции происходило в два этапа. Первично развивался кратковременный вазоспазм, характеризующийся снижением фоновых параметров кровотока и возрастанием индексов периферического сопротивления. При этом, относительная степень изменения фоновых параметров кровотока была практически идентична таковой при проведении тепловой стимуляции. Таким образом, в норме диапазон колебаний сосудистого тонуса в первичном ответе на действие пограничных типов температурных раздражений оказывается практически одинаковым. Постоянство отклонений параметров при различных раздражителях свидетельствует о стабильности ответа системы на факт температурного раздражения, а не на определенную его форму, и скорее всего, является безусловным рефлексом, имеющим защитную природу. Второй этап ответа, являющийся неврогенно обусловленным, представляет собой вазодилатацию, сопровождающуюся возрастанием параметров кровотока и снижением индексов периферического сопротивления с положительным отклонением величин как от фоновых параметров, так и от параметров, полученных при первичной оценке на фоне холодовой

стимуляции. Максимальная степень вазодилатации отмечалась на третьей минуте наблюдения и сопровождалась более выраженным отклонением параметров кровотока от фоновых значений, чем в случае тепловой стимуляции.

У пациентов 1 группы в ответ на холодовое раздражение также развивалась вазоспастическая реакция, степень выраженности которой значительно превосходила первичную реакцию на тепловое раздражение. Вторая фаза ответа на холодовую стимуляцию у данной группы обследованных характеризовалась минимально выраженной относительной вазодилатацией с положительным отклонением параметров кровотока по сравнению с результатами первичной оценки и отрицательной их динамикой по сравнению с фоновыми значениями.

У пациентов 2 группы обследованных динамический анализ средних показателей кровотока, полученных при оценке в первую и вторую фазу перекрестного ответа, выявил практически полное отсутствие изменений параметров кровотока во все периоды наблюдения.

Таблица 11

Динамическая оценка индексов реактивности на холодовую функциональную нагрузочную пробу у пациентов в группах сравнения (перекрестная реакция)

Параметры ИРук ИРтамх ИР,., ИРМ

Контроль 30" 1,23±0,27 0,89-2,0 1,68±0,72 0,9-4 2±1,56 0,6-7,5 1,36±0,39 0,85-2,25

1,5' 1 ±0,24 0,96-1,41 1,12+0,25 0,96-1,38 1,14+0,38 0,9-2,1 1,13+0,2 0,9-1,4

3' 1,05±0,25 0,94-1,68 1,14+0,35 0,9-1,9 1,19±0,4 0,94-2,3 1,16+0,19 0,98-1,47

1 группа 30" 1,06+0,25 0,66-1,6 1,29+0,5 0,6-2,8 1,33+0,59 0,6-2,8 1,19+0,3 0,8-2,29

1,5' 1,03+0,19 0,6-1,4 0,98±0,28 0,4-1,5 0,97±0,27 0,5-1,56 0,97+0,18 0,52-1,49

3' 0,99±0,2 1,48-0,6 1±0,4 0,38-2,5 1,12±0,5 0,5-3,08 1,04±0,3 0,5-1,9

2 группа 30" 1,09+0,23 0,7-1,8 1,23±0,4 0,6-2,08 1,2±0,4 0,3-2,6 1,03+0,14 0,5-1,43

1,5' 1,02±0,21 0,56-1,5 0,98±0,36 0,36-1,8 1,07±0,3 0,39-1,7 1,05±0,2 0,88-1,8

3' 1,03+0,25 0,52-1,52 1,02±0,33 0,56-1,97 1±0,29 0,45-1,68 1+0,22 0,5-1,76

Примечания: ИРурз-индексы реактивности, рассчитанные для показателя пиковой систолической скорости кровотока, ИРтмп-индекс реактивности, рассчитанный для показателя усредненной по времени максимальной скорости кровотока, ИРргиндекс реактивности, рассчитанный для показателя индекса пульсации, ИРы-индекс реактивности, рассчитанный для показателя индекса периферического сопротивления.

На основании полученных количественных данных были рассчитаны индексы реактивности, отображающие положительный прирост параметров сравнения на разных этапах наблюдения (таблица 11). У лиц контрольной группы значения индексов реактивности, отображающих динамику

параметров кровотока в первую фазу ответа свидетельствовали о формировании первичного вазоспазма. При этом, в соответсвии со средними значениями индексов реактивности, варьирующих в диапазоне от 1,28 до 2, характер первичного ответа на холодовой раздражитель был более однотипным в целом по группе, чем в случае тепловой стимуляции, приводящей в ряде случаев к первичной вазодилатации без стадии вазоспазма.. Динамика средних значений индексов реактивности во вторую фазу ответа отображала преобладание количества положительных реакций при расчете индексов для всех параметров сравнения.

Персональный анализ типов перекрестных реакций на холодовое раздражение продемонстрировал абсолютное преобладание количества положительных реакций у лиц контрольной группы. У пациентов 1 группы преобладали парадоксальные и отрицательные реакции, а у пациентов 2 группы положительные и патологические (отрицательные и парадоксальные) встречались приблизительно с одинаковой частотой (таблица 12).

У пациентов контрольной группы при изучении прямой реакции на холодовую стимуляцию во всех случаях отмечена вазодилататорная реакция, характеризующаяся возрастанием фоновых параметров кровотока и снижением индексов периферического сопротивления при максимальной выраженности ответа через 30 секунд от окончания холодовой стимуляции.

Таблица 12

Количественное распределение типов перекрестной реакции при холодовой

стимуляции у пациентов групп сравнения

Тип реакции Положительная Отрицательная Парадоксальная

Группы обследованных А 6с. % Абс. % Абс. %

контроль 18 90 2 10 0 0

1 группа 7 23 9 21 14 46

2 группа 14 46 8 27 8 27

*Оценено по индексу реактивности, рассчитанному для величины Р1, полученному для измерения на 1,5' после начала тепловой стимуляции.

У пациентов 1 группы в соответствие со средними значениями оцениваемых параметров в целом по группе выраженность ответа на холодовое раздражение была минимальной, что, вероятно, связано с повышением порога чувствительности холодовых рецепторов из-за постоянно (либо временно) существующей гипотермии кожных покровов вследствие дистапьного вазоспазма.

У пациентов 2 группы после прекращения холодовой стимуляции возникал умеренно выраженный вазодилататорный ответ со средним отклонением величин оцениваемых параметров от их фоновых значений в диапазоне от 5 % до 21%. Однако, на третьей минуте наблюдения в среднем по группе отмечалось снижение скоростных параметров кровотока и возрастание индексов периферического сопротивления, по абсолютным

значениям превосходящее фоновые параметры, что свидетельствовало о развитии относительного вазоспазма.

Таблица 13

Динамическая оценка индексов реактивности на холодовую функциональную

нагрузочную пробу у пациентов групп сравнения (прямая реакция)

Параметры ИРУр5 ИРтаМХ ИРР, ИРи

Контроль 30" 1,23 ±0,29 0.84-1,9 1,46+0,57 0,72-2,7 1,76±0,8 0,7-3,4 13+0,4 0,8-2,2

3' 1,15+0,3 1,34±0,45 1,53+0,46 1,12+0,26

0,7-1,94 0,7-2,4 0,7-2,6 0,8-1,8

1 группа 30" 1,07±0,46 1,02+1,56 1,09+1,19 1,12+0,36

0,38-2,8 0,18-8,8 0,2-6 0,5-1,8

3' 1,02±0,44 1,08+1,2 1,02±0,87 1,05±0,33

0,4-2,7 0,27-7,42 0,3-5,1 0,5-1,8

2 группа 30" 1,07±0,27 1,3+0,6 1,45±0,7 1,1+0,31

0,6-1,8 0,3-3,2 0,34-3,12 0,56-1,88

3' 0,94±0,25 1+0,48 1,11+0,6 0,99±0,28

0,56-1,55 0,2-2,5 0,19-3,12 0,51-1,88

Примечания: ИРгР*-индексы реактивности, рассчитанные для показателя пиковой систолической скорости кровотока, ИРтмк-индекс реактивности, рассчитанный для показателя усредненной по времени максимальной скорости кровотока, ИР {¡-индекс реактивности, рассчитанный для показателя индекса пульсации, ИРю-индекс реактивности, рассчитанный для показателя индекса периферического сопротивления.

Более точную информацию о преобладающих типах реакций в группах исследованных продемонстрировала оценка индексов реактивности (таблица 13).

У пациентов контрольной группы в абсолютном большинстве случаев преобладали положительные реакции, характеризующиеся возрастанием скоростных параметров и снижением индексов периферического сопротивления после прекращения холодовой стимуляции. У пациентов 1 группы по средним значениям индексов реактивности в целом по группе преобладали отрицательные реакции (значения индексов реактивности для различных параметров варьировали в диапазоне от 1,01 до 1,12). Однако, оценка пограничных отклонений параметров свидетельствовала о наличии положительных реакций с большей выраженностью вазодилататорного ответа (масимальная вариабельность пограничных величин параметров составляла до 900%).

У пациентов 2 группы динамика индексов реактивности соответствовала динамике средних значений параметров кровотока, свидетельствуя о развитии первичной вазодилатации с последующей отрицательной динамикой оцениваемых величин, отображающей тенденцию к развитию вазоспазма.

Персональный анализ типов реакций в группах обследованных продемонстрировал количественное распределение определенных типов ответа (таблица 14).

У лиц контрольной и 2 групп преобладали положительные типы ответов. У пациентов 1 группы частота выявления положительных реакций также превышала таковую при тепловой стимуляции, однако, более, чем в половине случаев (54%) реакции имели патологический характер, с абсолютным преобладанием парадоксальных реакций.

Таблица 14

Количественное распределение типов прямой реакции при холодовой

стимуляции в группах сравнения*

Тип реакции Положительная Отрицательная Парадоксальная

Группы обследованных Абс. % Абс. % Абс. %

контроль 19 95 1 5 0 0

1 группа 14 46 3 11 13 43

2 группа 20 66 3 11 7 23

*Оценено по индексу реактивности, рассчитанному для величины Р1, полученному для измерения на 30" после прекращения тепловой стимуляции.

Для оценки распределения типов реакций и вклада количества патологических реакций в общее распределение проведен персональный анализ характера прямого и перекрестного ответов (таблица 15).

Таблица 15

Распределение типов сочетанных* реакций (прямой и перекрестной)

при холодовой стимуляции у групп сравнения

Тип реакции Однонаправленная положительная Разнонаправленная Однонаправленная отрицательная

Группы обследованных Абс. % Абс. % Абс. %

Контроль 18 90 2 10 0 0

1 группа 6 20 11 36 13 44

2 группа 12 40 10 33 8 27

* однонаправленная положительная — положительный характер прямой и перекрестной реакции, однонаправленная отрицательная (парадоксальная) - отрицательный (парадоксальный) характер прямой и перекрестной реакции, разнонаправленная -положительный характер прямой и отрицательный характер отрицательной реакции или наоборот.

Таблица 16

Коэффициенты вариабельности перекрестных реакций на тепловую и

холодовую стимуляцию в группах сравнения

Группы сравнения КВур КВтамх квР, кви

Контроль 1,18±0,5 1,3+0,7 1,3 ±0,78 1,15±0,38

0,61-3,0 0,6-3,7 0,4-3,8 0,5-2,1

1 группа 1,04±0,3 1,06+0,47 0,94±0,43 1±0,35

0,4-1,8 0,35-2,4 0,3-1,8 0,58-1,95

2 группа 1+0,26 1,12+0,37 0,97±0,2 0,95±0,2

0,4-1,6 0,48-2,0 0,4-1,7 0,48-1,4

Примечания: 1{В\ г-коэффициент вариабельности, рассчитанные для показателя пиковой систолической скорости кровотока, КВТШ\-коэффициент вариабельности, рассчитанный для показателя усредненной по времени максимальной скорости кровотока, КВрг коэффициент вариабельности, рассчитанный для показателя индекса пульсации, КВщ-

коэффициент вариабельности, рассчитанный для показателя индекса периферического сопротивления.

Полученные данные демонстрируют абсолютное преобладание количества патологических (однонаправленных отрицательных и разнонаправленных) реакций у пациентов с СВД - у 24 (80%) пациентов 1 группы и 18 (60%) пациентов 2 группы. Количество пациентов с патологическими реакциями на холодовую стимуляцию в 1 и 2 группах обследованных несколько меньше, чем при проведении тепловой функциональной нагрузочной пробы. Для подтверждения наличия единого механизма развития сосудистых нарушений у пациентов с СВД были рассчитаны коэффициенты вариабельности ответа на тепловой и холодовой стимул в перекрестной реакции (таблица 16).

Вариабельность перекрестного ответа на тепловой и холодовой стимул у лиц контрольной группы была достаточно значима: в среднем от 18% до 30% (при оценке относительно различных параметров; для пограничных значений: от (-50%) до (+380%). Столь значимый диапазон вариабельности перекрестных реакций на противоположные по направленности температурные раздражители у лиц контрольной группы определяется рядом причин. В основе развития перекрестной сосудистой реакции лежат вторичные адаптивные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы, прежде всего, дистального сосудистого русла, возникающие в результате первичной активации корковых центров температурной чувствительности с развитием комплекса ответных реакций в результате вторичной активации центров вегетативной нервной системы. На выраженность адаптивной реакции оказывают влияние: индивидуальный порог температурной чувствительности, фоновый уровень активности центров вегетативной нервной системы, прежде всего, ядер гипоталамуса, фоновое состояние дистального сосудистого русла конечностей, сила температурного стимула, продолжительность стимуляции, несмотря на единство механизма развития сосудистого ответа. Контрольная группа была сформирована из лиц с различным исходным состоянием большинства из вышеперечисленных параметров, поскольку, стандартизация их состояния была методически невозможна. Однотипными во всех случаях были лишь сила и продолжительность температурной стимуляции. Этим и объясняется значительная вариабельность перекрестного ответа на тепловые и холодовые раздражители.

У пациентов 1 и 2 групп вариабельность перекрестного ответа на тепловое и холодовое раздражение была незначительной с колебаниями средних значений коэффициента вариабельности в диапазоне от 0% до 6% у пациентов 1 группы и от 0% до 12% у пациентов второй группы. Вариабельность пограничных параметров в 1 группе достигала 240%, во 2 группе - 100%, что было также значительно ниже, чем у лиц контрольной группы. В основе малой вариабельности перекрестного ответа на тепловой и холодовой раздражитель лежит единство патофизиологических механизмов 24

развития вторичных сосудистых реакций, по происхождению являющихся адаптивными физиологическими, а по реальному проявлению патологическими, развивающимися в результате срыва адаптации из-за дисфункции (патологии?) вегетативной нервной системы, имеющей место у пациентов 1 и 2 групп.

Для изучения характера влияния индивидуального порога температурной чувствительности, вклада местных локально-регулирующих механизмов и неврогенных влияний в развитие прямого ответа были расчитаны коэффициенты вариабельности прямого ответа на тепловое и холодовое раздражение в группах обследованных (таблица 17).

Таблица 17

Коэффициенты вариабельности прямых реакций на тепловую и холодовую

стимуляцию у пациентов групп сравнения

Группы сравнения КВур5 КВтамх КВр, КВщ

Контроль 1,0210,19 1,08±0,25 1,0±0,3 0,97+0,14

0,7-1,4 0,68-1,65 0,45-1,77 0,7-1,23

1 группа 1,16+0,5 1,5+1 1,5711,26 1,15+0,3

0,5-2,6 0,39-5 0,48-6,48 0,71-2,08

2 группа 1,04+0,2 1,12+0,4 1,16+0,53 0,9+0,3

0,53-1,46 0,4-2,0 0,48-2,8 0,38-1,85

Примечания: КВ ^-коэффициент вариабельности, рассчитанные для показателя пиковой систолической скорости кровотока, КВтхмх-коэффициент вариабельности, рассчитанный для показателя усредненной по времени максимальной скорости кровотока, КВРГ-коэффициент вариабельности, рассчитанный для показателя индекса пульсации, КВы-коэффициент вариабельности, рассчитанный для показателя индекса периферического сопротивления.

У лиц контрольной группы вариабельность прямого ответа на противоположные по направленности температурные раздражители была минимальной с максимальным отклонением средних значений коэффициентов вариабельности в диапазоне от 0% до 8%, пограничных значений от 32% до 77%. У пациентов 1 и 2 групп отмечалась значительная вариабельность прямого ответа на тепловые и холодовые раздражители с преобладанием выраженности ответа на тепловую стимуляцию. Колебания средних значений коэффициента вариабельности у пациентов первой группы находятся в диапазоне от 15% до 57%, а во второй группе - от 4% до 16%, отклонение пограничных значений параметров сравнения в 1 группе до 648%, во 2-ой - 280%. Повышенная вариабельность ответа на противоположные по направленности температурные раздражители обусловлена исходно повышенным тонусом дистального артериального русла, максимальная величина которого отмечается у лиц 1 группы в соответствие с фоновыми значениями параметров кровотока. Постоянное повышение дистального артериального тонуса, по всей вероятности, приводит к перестройке локальных метаболических процессов в сторону их снижения и изменению уровня параметров, определяющих локальный гомеостаз. В связи с этим, предъявление температурных нагрузочных стимулов приводит к меньшей по

25

N

степени выраженности вазодилататорной реакции. Большая вариабельность прямых реакций на тепловой и холодовой раздражители определяется наличием у исследованных пациентов с СВД исходно различного уровня дистального вазоспазма, степени его выраженности, продолжительности и периодичности, а также аккомодации сосудов дистального русла к снижению локальной температуры верхней конечности, что определяет преобладание вазодилататорного ответа на тепловое раздражение.

ВЫВОДЫ

1.У пациентов с клиническими проявлениями синдрома вегетативной дистонии выявляются ультразвуковые признаки фонового повышения дистального артериального сосудистого тонуса, преимущественно выраженные у лиц со склонностью к артериальной гипотензии.

2. Тепловой и холодовой функциональные нагрузочные тесты у практически здоровых лиц на стороне стимуляции вызывают развитие вазодилататорного ответа, возникающего после ее прекращения (прямая реакция), который определяется локальными и неврогенными регулирующими механизмами. На контралатеральной стороне развиваются кратковременный вазоспазм с последующей реакцией вазодилатации (перекрестная реакция), имеющие вторичный адаптивный характер.

3.У пациентов с синдромом вегетативной дистонии выявляются нарушения прямого и перекрестного ответов с развитием отрицательных и парадоксальных типов реакций, связанных с изменением локального тонуса дистального сосудистого русла и нарушением его неврогенной регуляции вследствие дисфункции вегетативной нервной системы.

4. У пациентов с синдром вегетативной дистонии дистальные сосудистые нарушения имеют в преимущественном большинстве случаев функциональный характер, не приводя к развитию структурных нарушений стенок артерий, влияющих на уровень дистальной сосудистой реактивности в ответ на миогенные и метаболические стимулы.

5. Выявление нарушений тонуса дистального артериального русла и изменений его неврогенной регуляции может быть использовано для формирования группы повышенного риска развития органической сосудистой патологии, прежде всего, периферической, среди пациентов с синдромом вегетативной дистонии.

Список работ, опубликованных по теме диссертации

1. Закономерности изменения периферической артериальной циркуляции при воздействии функциональных нагрузочных тестов различной направленности у практически здоровых лиц. // Материалы Симпозиума "Хирург, лечение и диагностика сосуд, заболеваний». ВНЦХ. Москва. 17-18 октября. 2001. С. 179. (Соавт. Лелюк С.Э., Автандилов А.Г., Лелюк В.Г.)

2. Ультразвуковая оценка состояния температурной реактивности периферического артериального русла верхних конечностей у пациентов с синдромом вегетативной дистопии со склонностью к артериальной гипотонии. // Эхография. 2001. №3. С.310-318. (Соавт. Лелюк С.Э., Автандилов А.Г., Лелюк В.Г.)

3. Ультразвуковая оценка неврогенной регуляции сосудистого тонуса у пациентов с нейроциркуляторной дистонией по гипертоническому типу. // Успехи теоретической и клинической медицины: материалы научных исследований РМАПО. Москва. 2001. Вып. 4. С.39.

4. Ультразвуковая оценка состояния периферического артериального русла верхних конечностей у пациентов с синдромом вегетативной дистонии. // Ультразвуковая диагностика. 200!. №3. С. 40-48. (Соавт. Лелюк С.Э., Автандилов А.Г., Лелюк В.Г.)

5. Ультразвуковая оценка нарушения неврогенной регуляции сосудистого тонуса у пациентов с синдромом нейроциркуляторной дистонии. // Ультразвуковая диагностика. 2001. №4. С. 98-111. (Соавт. Лелюк С.Э., Автандилов А.Г., Лелюк В.Г.)

</о

 
 

Оглавление диссертации Каспарова, Элина Артуровна :: 2002 :: Москва

Введение

1. Обзор литературы

2. Материалы и методы

2.1. Характеристика групп обследованных пациентов 35 2.1.1. Группа пациентов с синдромом вегетативной дистонии со 35 склонностью к артериальной гипотензии

1.2. Г руппа пациентов с синдромом вегетативной дистонии со склонностью к артериальной гипертензии

2.2. Характеристика методики исследования артерий верхних 39 конечностей

3. Результаты

3.1. Фоновая оценка состояния артерий верхних конечностей, включая количественные показатели кровотока в 1 и 2 группах обследованных, а 1акже ) лиц контрольной группы

1 2 Ультразвуковая оценка изменения параметров кровоюка на миогенный и метаболический функциональный naip\ «очный lecn.i \ пациентов 1. 2 ip\nn обследованных, а шкже > лиц кошро плюй

I р\ П11Ы

1 > Ультразвуковая оценка изменения параметров кровоюка на ^ гемпературные функциональные нагрузочные гесты v мациенюв 1. 2 групп обследованных, а также у лиц контрольной ipymibi 4 Обсуждение результатов

Выводы 12(>

Список ли I ера г \ ры I

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГАМК гамма-аминомасляная кислота

ГНЦ Государственный научный центр дс дуплексное сканирование мми Московский медицинский институт меч медико-санитарная часть

РМАПО Российская медицинская академия последипломного образования евд синдром вегетативной дистонии

УЗДГ ультразвуковая допплерография

ФНТ функциональный нагрузочный тест

ЭКГ электрокардиография

 
 

Введение диссертации по теме "Лучевая диагностика, лучевая терапия", Каспарова, Элина Артуровна, автореферат

Актуальность темы определяется неуклонным ростом распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся одной и* основных причин ранней инвалидизации и смертности пациентов, 20% из общей численности которых составляет патология периферических артерий, а также необходимостью раннею выявления групп риска развития периферической артериальной патологии.

В связи с этим представляется важной оценка периферического артериального кровообращения у людей молодого возраста с периферическими вазоспастическими реакциями, являющимися, как правило, следствием дисфункции вегетативной нервной системы и рассматривающимися клиницистами (терапевтами, неврологами) в рамках синдрома вегетативной дистонии первичного (наследственно-конституционального) или вторичного (посттравматического, дисгормонального и др.) генеза. Проблема вегетативной дистонии уже давно вышла за рамки частного вопроса клинической терапии и психоневрологии и представляет в настоящее время одну из наиболее актуальных проблем современной медицины. Это подтверждают не только статистические данные о распространенности вегетативной дистонии (но данным В.Д. Грошина. Н.П. Семеновой [79] СВД выявляется у 30% пациентов с сердечно-сосудистой патологией), но и патогенез данною состояния как болезни «дисрегуляции», обусловленным бурным развитием цивилизации с ее срессорными факторами, ускоренными темпами жизни, информационными перегрузками, стремительными изменениями внешней среды, социально-жономической напряженностью Несмотря на адаптивный характер наголо! ическо! о процесса. ветативная дистония проявляется многочисленными синдромами п субъективными ощущениями, значительно суживающими диапазон приспособиюльных возможноеIей организма, нередко нарушающими трудоспособность

Сложность оценок у данной катеюрии пациенюв определяемся oicyicuuteM четких i рании между фи шолот ическими адашивными реакциями в oibci на меняющиеся условия внешней и внутренней среды и паюло| ичсскими процессами, сия тайными с изменениями в структуре сосудисюй стенки и нарушением инiei paiивных нервных ответов на привычные стимулы Выявление данной фашщы и определение симпгомокомплекса диагностических признаков с последующим проведением патогенетически направленной терапии пациентам, upoi носшчсски составляющим группу повышенною риска развития органической артериальной иаюлотии. прежде всего, периферической, является важной клинической задачей Кроме юю. учитывая единство адан гационнных сосудистых реакций организма на различные виды воздействий, исследования периферического кровообращения может дать косвенную информацию об общих сосудистых нарушениях и, тем самым, расширить прогностическую значимость полученных данных.

Наиболее информативными для структурной и функциональной оценки периферического сосудистого русла являются допплеровские методики (дуплексное сканирование, ультразвуковая допплерография) с использованием функциональных нагрузочных тестов различной направленности, позволяющих исследовать различные звенья системы регуляции и активации периферических сосудистых реакций. К основным преимуществам этих методов относится их абсолютная неинвазивность и безопасность для пациентов, как при единичных, так и динамических обследованиях, возможность оценки параметров кровотока в режиме реального времени при фоновых наблюдениях и под действием специфических раздражителей физиологической направленности.

Несмотря на то, что нормальная физиология периферических сосудистых реакций на различные раздражители (миогенные, метаболические, температурные, болевые, химические) была изучена ранее (Р. Рашмер (1981) [68], В.А Вальдман (1940) [13], С.Н. Иванов (1998) [32,33], Б.С. Виленский (1978) [17], и др.), существующие в настоящее время данные, в основном, имеют экспериментальный характер, или основаны на результатах методик, утративших диагностическую значимость (плетизмо!рафия, капилляроскопия) и не мот быть полноценно исполыованы н повседневной клинической практике для диа1 нос гики периферических артериальных нарушений, прежде всего, неврогенного генеза.

Целью настоящей работы является комплексная ультразвуковая оценка периферической артериальной реактивности у пациентов с синдромом вегетативной дистонии методом дуплексного сканирования с использованием функциональных нагрузочных гестов миогенной. метаболической. невро1енной направленности

Для достижения означенной цели поставлены следующие шдачи:

1.()цен1пь с применением метода дупдексною сканирования сосюяние периферических арюрий верхних конечностей и показакмсй кровотока в плечевой артерии до и после функциональных шпрузочных 1есюв с i ипоперфу шей и фтической нагрузкой у папиенговс СВД и н'"1 контрольной i руины.

2.Исследовать сосюяние кровотока н артерии большою пальца с рас чем ом его количественныч параметров до и после проведения кчиювой и холодовой функциональных нагрузочных проб (прямая реакция) с одновременной его оценкой на фоне проведения проб и после их окончания в артерии большою пальца контралатералыюй стороны (перекрестная реакция) у пациентов с СВД и лиц контрольной группы.

3.Изучить закономерности изменения фоновых количественных параметров кровотока в исследованных артериях при различных формах синдрома вегетативной дистонии (с преобладанием артериальной гипотензии и с преобладанием артериальной гипертензии) и у лиц контрольной группы.

4.0пределить характер изменений показателей кровотока в исследованных артериях в ответ на выполненные функциональные нагрузочные тесты при различных формах синдрома вегетативной дистонии (с преобладанием артериальной гипотензии и с преобладанием артериальной гипертензии) в сравнении с таковыми у лиц контрольной группы.

5.Изучить взаимосвязь нарушений различных механизмов регуляции сосудистого тонуса.

6.Определить ультразвуковые критерии формирования группы риска развития органической сосудистой патологии.

Для решения этих задач обследовано 60 пациентов с синдромом вегетативной дистонии первичного и вторичного генеза, из них 30 (50%) пациентов с СВД с преобладанием артериальной гипотензии и 30 (50%) пациентов с СВД с преобладанием артериальной гипертензии. контрольную труппу составили 20 практически шоров. '.х лиц сопоставимых по полу и возрасту с исследуемой группой

Всем больным проведено клинико-анамнестическое обследование, реовазография артерий верхних конечностей, рентгено!рафии шейною оtдела позвоночника, дуплексное сканирование артерий верхних конечностей с проведением функциональных нагрузочных 1естов с физической нагрузкой, i ипоперфузией. температурных проб (чолодовой. тепловой)

Научная новизна. Впервые была проведена комплексная ультразвуковая оценка всех основных механизмов регуляции юнуса периферических артериальных сосудов: миогенного. метаболическою, неврогенною и определена взаимосвян. их нарушений у пациентов с различными формами синдрома ветеииивной днсюнин Выявлено нарушение формирования вторичных сосудистых реакций с рашишсм отрицательных и парадоксальных типов ответов, являющихся адаптационными и определяемых функцией вегетативной нервной системы у пациентов с синдромом hcieuuивной дисюнии. Зарегистрировано нарушение последовательности формирования индуцированного температурным раздражителем сосудистою ответа, как локальною (на с троне стимуляции) так и системного, оцениваемою в артерии большого пальца контрапатералыюй конечности у пациентов с синдромом вегетативной дистонии по сравнению с практически здоровыми лицами. Определен комплекс ультразвуковых признаков, информативных для выделения группы риска развития органической сосудистой патологии, прежде всего, периферической. Предложена ультразвуковая методика оценки состояния неврогенного механизма регуляции тонуса периферических сосудов и объективизации наличия ее нарушений.

Практическая значимость. Полученные данные могут быть использованы для выявления наличия и степени выраженности нарушений неврогенной регуляции сосудистого тонуса при различных видах патологии, (включая синдром вегетативной дистонии), для объективизации наличия синдрома вегетативной дистонии с поражением сердечно-сосудистой системы и оценкой адаптационных вторичных сосудистых реакций организма на различные виды стимуляции, для выявления пациентов, имеющих повышенный риск развития органической артериальной патологии, прежде всего -периферической, с целью проведения своевременных профилактических мероприятий

Теоретическая значимость. Изучена последовательность формирования вторичного неврогенно-опосредованного адаптивного ответа сосудистой системы на температурное воздействие различной направленности. Объективигировано наличие нарушений формирования сосудистою ответа у пациентов с синдромом веютажвной дистонии с рашитием отрицательных и парадоксальных реакций. об\с ювленных. с одной, нарушением неврогенной регуляции сосудистого тонуса вследствие дисфункции вегетативной нервной системы, с другой стороны, изменением фонового состояния тонуса периферического артериального русла в сторону его повышения Выявлено наличие косвенных признаков структурных изменений сосудистой сменки дистального артериальною русла у малочисленной группы пациентов с синдромом веюииивной дистонии

Внедрение в практику Полученные данные исио и.икмся в оиеченияч ультразвуковой диа(нос(ики Клиническою юспиталя ГУВД i Москвы. МСЧ-165. лаборатории клинической фишолснии I llll Hiiciiiiyia биофишкп с uiai нос i ическими и жсперчными целями

Положения, выносимые на защиту

1.У пациентов с синдромом вегетативной дистонии выявляемся фоновое повышение тонуса периферических артериальных сосудов, и большей степени выраженное \ лип склонностью к артериальной гипотензии, приводящее к снижению фоновых скоро* iiihix параметров кровотока и повышению уровня периферическою сопротивления.

2.У практически здоровых лиц существует устойчивая последовательность развития вторичных сосудистых реакций на температурные раздражители, реализующаяся за счст активации иеврогеиного механизма регуляции сосудистого тонуса и характеризующаяся относительно малой вариабельностью характера и степени выраженности ответа на действие температурных стимулов противоположной направленности.

З У пациентов с синдромом вегетативной дистонии отмечается нарушение неврогенной регуляции сосудистого тонуса, обусловленное дисфункцией вегетативной нервной системы, заключающееся в формировании патологических (отрицательных, парадоксальных) сосудистых реакций как в области стимуляции, так и в контралатеральной зоне.

4.Сосудистые нарушечия при синдроме вегетативной дистонии в большинстве случаев имеют функциональный характер, что подтверждается характером реакции дистального артериального русла на миогенный и метаболический стимулы

5.Выявляемые при ультразвуковом исследовании нарушения периферической артериальной реактивности у пациентов с синдромом вегетативной дистонии могут использоваться при формировании групп риска развития органической сосудистой патологии

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В настоящее время во всем мире отмечается рост сердечно-сосудистых заболеваний. По данным Минздрава Российской Федерации [30], в структуре причин смертности населения в стране первое место занимают болезни системы кровообращения - 53%. Окклюзирующие поражения периферических артерий составляют 20% всех сердечно-сосудистых заболеваний, распространенность их в популяции 2-3% [7,36]. Около 10% населения Земного шара страдает облитерирующими поражениями артерий конечностей, о< новными причинами которых являются атеросклероз и артериосклероз, развившийся вследствие действия различных факторов (хронического спазма, метаболических нарушений, токсических воздействий и т п.) [8]. Хронические облитерирующие заболевания артерий конечностей составляют 3-4% от числа всех хирургических заболеваний [4]. Частота хронической ишемии конечностей зависит от возраста. В возрастной группе от 40 до 49 лет ею страдают 0,3% людей, 50-59 лет - 1%, 60-69 лет - 2-3%, в возрасте старше 70 лет - 5-7% [72]. Отмечено снижение среднего возраста развития с увеличением частотного представительства выявления периферической артериальной патологии в соответствующих возрастных группах у лиц с функциональными поражениями периферических артерий, в частности, неврогенного дисрегуляторного происхождения [11]

На Всероссийском конгрессе Международного общества протезистов и ортопедов в 1980 г было отмечено, что причиной первичной ампугации конечностей в 10% случаев является сосудистая патоло!ия При сохранении имеющейся тенденции к 2020 году эта цифра может достичь 45% [72] Особенностью облитерирующих артериопатий является в большинстве случаев тенденция к неуклонному прогрессированию При естественном течении атеросклерогическог о процесса более 1/3 больных умирают в течение 5-8 лет от начала болезни. 2^-50% из них в ггот же период времени подвергаются ампутации пораженной конечности [47) По данным У А Архипова [72], у 10-40% больных в течение 3-5 лет после появления первых симптомов артериальной недостаточности прогрессирование заболевания приводит к 1ангрене и ампутации конечности Даже при лечении пациентов в условиях специализированного стационара частота ампутаций достиг ает 10-20%, летальность 15% [29.65 [

Учитывая приведенные данные, становится понятой актуальность ранней диагностики облитерирующих заболеваний конечностей, а также выявление групп риска развития периферической артериальной патологии с последующим проведением комплекса профилактических мероприятий в сочетании с регулярным динамическим наблюдением за этой группой пациентов.

Одну из возможных групп риска раннего развития периферической артериальной патологии составляют пациенты с заболеваниями вегетативной нервной системы дисрегуляторного характера, в частности, с синдромом вегетативной дистонии (СВД). Синдром вегетативной дистонии у лиц молодого возраста является одним из наиболее часто встречающихся сосудистых заболеваний [15,38,84]. В основе его развития лежат как первичные наследственно-конституциональные, так и вторичные факторы в виде физиологической (возрастной, связанной с беременностью) и патологической (при патологии желез внутренней секреции) гормональных перестроек организма, последствий черепно-мозговых травм, воспалительных заболеваний нервной системы и т.п. [14,16,28].

Имеющиеся в литературе эпидемиологические данные о распространенности СВД весьма противоречивы. По мнению И.И. Кухтевич [40], это связано с отсутствием форм учета, общепринятых клинических критериев и индивидуального подхода к диагностике СВД. Л.С.Гиткина с соавт. [21] показали, что в структуре неврологической заболеваемости с временной нетрудоспособностью удельный вес СВД составляет 2,9%. В. Ионеску [34] и С.С. Пшонник |67] считают, что СВД встречается у 10-30% терапевтических больных. РА Калюжная [35] выявила СВД у 8,7% подростков, находившихся на лечении в соматических стационарах Г А. Сорокина [74,751 указывает, что больные с СВД составляют 1,2 - 1,4 % стационарных терапевтических и 2,6% стационарных неврологических больных. По данным В.Д. Трошина [78,79] СВД на профосмотрах выявляется у 30% больных с сердечно-сосудистой патологией. На высокий процент (4-10%) вазомоторных (функциональных) артериальных гипертензий указывают многие иностранные авторы [91,94,109.115,127,128,132] Большую группу составляют так называемые «клинически асимитомные» молодые люди с «привычно» низкими или умеренно повышенными цифрами системного артериального давления, постоянно холодными дистальными отделами рук и ног, периодически возникающими приступами сердцебиения, головокружения, не обращающиеся за медицинской помощью вследствие малой интенсивности и влияния на общее самочувствие вышеперечисленных симптомов, что, однако, не уменьшает перспективной клинической шачимости имеющихся нарушений. Правомочность такого заключения подтверждается данными ряда клинических исследований [33,129], продемонстрировавших увеличение риска раннего развития сердечно сосудистых заболеваний у пациентов с СВД.

Проблема СВД уже давно вышла за рамки частного вопроса клинической психоневрологии и терапии и представляет собой в настоящее время одну из актуальных проблем современной медицины. Это подтверждают не только статистические данные о распространенности СВД, но и его патогенез как «болезни дисрегуляции», обусловленной бурным развитием цивилизации с ее срессорными факторами, ускоренными темпами жизни, информационными перегрузками, стремительными изменениями внешней среды, социально-экономической напряженностью. Несмотря на функциональную природу патологического процесса, синдром вегетативной дистонии проявляется многочисленными симптомами и тягостными субъективными ощущениями, значительно суживающими диапазон приспособительных способностей организма, нередко нарушающими трудоспособность.

Синдром вегетативной дистонии по характеру патофизиологических изменений можно отнести к болезням дисрегуляции, которые характеризуются центральной дезинтеграцией физиологических систем (нарушением интегративной деятельности мозга, обусловленной расщепленными несогласованными реакциями различных уровней вегетативного управления [84]), образованием нейрогенных патологических доминант с вторичным поражением эффекторных органов (например, сердечно-сосудистой системы) [9,18,20,37.49,83]. С патофизиологических позиций сегодняшнего дня многие стороны патогенеза СВД можно рассматривать как нарушение адаптивных реакций в крайнем своем выражении. достигающих дезадаптационно! о. ити сгресс-синдрома [58,62.63.64,138].

В норме адаптивные реакции, являющиеся, по существу, ответами, предупреждающими повреждение организма, составляю! основу предупреждения болезней, основу естественной профилактики [191 При определенных условиях стресс-синдром из неспецифического шена адаптации может переходить во многие патологические состояния. Обеспечение адаптации ор1анизма человека к меняющимся условиям внешней среды принадлежит вегетативной нервной системе, адекватность функционирования которой обеспечивается сегментарным и надсегментарными аппаратами Сегментарный аппарат включает спинальные и стволовые вегетативные центры. надсегментарный подкорковые и корковые Мноючисленными исследователями доказана центральная роль i ипоитламическич обраюваний в обеспечении юмеостаза, интеграции вегетативных и сомашческих фчнкций, реализации сложных адаптивных реакций [ 12.50,76|

Деятельность гипоталамуса осуществляется сложным комплексом ядерных образований, в том числе и нейросекреторными ядрами (супраоптическим. паравентрикулярным, возвышением гипоталамической области). Известно, что повышение активности гипоталамических центров под влиянием значительных по интенсивности внешних воздействий приводит к активации симпатико-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем. Важную роль в ограничении чрезмерной гипоталамической активности играют тормозные ГАМК-эргическая и пептидэргическая стресс-лимитирующие системы [96].

Если центральные тормозные системы не обеспечивают процессов ауторегуляции гомеостаза, происходит включение клеточных механизмов адаптации, выражающихся в увеличении синтеза нуклеиновых кислот, клеточных белков. Если оба фактора - стресс-лимитирующие системы и клеточные механизмы адаптации - не противостоят длительности и силе экстремальных воздействий, развивается стадия истощения стресс-синдрома со срывом адаптационных механизмов. Патогенетическая цепь стрессовых повреждений включает длительный спазм артериол, переходящий в контрактильный спазм с нарушением трофики органов, активацию липаз, обусловленную избытком катехоламинов, приводящих к повреждению клеточных мембран, каналов ионной проводимости с последующим нарушением транспорта кальция и на этой основе развитие аутоиммунных процессов. Функциональные и метаболические нарушения обнаруживаются и после того, как стрессорная ситуация миновала, и накапливаются от одного эпизода к другому [50].

Приведенные теоретические заключения объясняют необхо чмость раннего выявления неврогенной дисрегуляции периферического сосудистого русла, являющегося одним из органов-мишеней, подверженных воздействию стресс-факторов, что делает группу пациентов с данными нарушениями возможной группой риска раннего развития органической периферической сосудистой патологии.

Развитие периферических артериальных нарушений у пациентов с СВД является следствием нарушения неврогенной регуляции сосудистого гонуса, как правило, на уровне высших регуляторных центров вегетативной нервной системы: гипоталамической области, ретикулярном формации ствола мозга, продолговатою и, значительно реже, спинного мозга. Развитие стойкого нарушения периферическою кровообращения определяется не только неврогенной, но и миогенной и метаболической регуляцией сосудистого тонуса, которые в отличие от неврогенной регуляции не зависят oi функции нервных центров, а определяются энергетическими и питательными потребностями тканей в каждой из конкретных областей и могут страдать лишь при возникновении патологических изменений стенок периферических сосудов [681

Многовековая эволюция человека отразилась на строении, функции и иннервации сосудов периферического кровообращения. Двигательная иннервация сосудов выполняется центральными и периферическими нервными аппаратами. Центральная иннервация сосудистой активности осуществляется по принципу перекрестной иннервации. В коре головного мозга сосудистые центры сосредоточены главным образом в чувствительной и двигательной зонах, островке, височной доле. В.М.Бехтерев и Н.А.Миславский [11] доказали наличие ™ удодвигательных центров в премоторной зоне. В.И.Медведев при раздражении передней крестовидной извилины отмечал изменение кровотока в сосудах конечностей [П]. Ниже они располагаются в подкорковых отделах -стриопаллидарной системе, гипоталамической области и еще ниже в виде сосудодвигательных центров - варолиева моста, ножек мозга, IV желудочка, продолговатого и спинного мозга [11]. Эти центры связаны между собой пирамидными и экстрапирамидными путями.

Вазомоторные корковые центры находятся в различных областях коры. Кора кинестетического анализатора наряду с регуляцией деятельности поперечнополосатой мускулатуры координирует иннервационные вегетативные аппараты, участвующие в акте движения. Это вазомоторные аппараты мускулатуры и других тканей (кожа, фасции и др.). Некоторое влияние кора указанной области оказывает на сосуды внутренних органов, в частности, сердца. Лимбическая кора, в основном, контролирует функции вазомоторов внутренних органов и, в меньшей степени, вазомоторные аппараты конечностей и туловища. Кора верхней теменной доли контролирует вазомоторный аппарат как конечностей и туловища, так и внутренних органов |24|

Вазомоторные импульсы из коры юловного мозга передаются в гипоталамическую область. Известно, что раздражение в эксперименте различных участков гипоталамуса сопровождается в одних случаях сужением, а в других -расширением сосудов. Наряду с этим, в эксперименте на животных S.EIliasson с соавт. [101] при раздражении одного и того же участка получали вазодилатацию в скелетных мышцах и одновременно вазоконстрикцию в коже и кишечнике. Наконец, существует мнение [131]. что вазоконстрикторные волокна начинаются в латеральной части гипоталамической области

Гипоталамус содержит центры, обеспечивающие ин кчративные реакции, отражающиеся на состоянии сосудистой системы: регуляцию температуры тела, водного баланса, жажду, голод и реакции на физическую нагрузку. Электрическая стимуляция определенных точек гипоталамуса приводит к выраженным изменениям частоты сердечных сокращений, сократимости желудочков сердца и артериального давления, а также расширению кровеносных сосудов в скелетных мышцах. Эти функциональные явления, свидетельствующие о наличие регуляторного влияния центральной нервной системы, подтверждаются возрастающим количеством анатомических данных о наличие нервных путей, спускающихся от промежуточного до нижележащих отделов мозга [140].

К центрам гипоталамуса поступают нервные импульсы от многих частей мозга, в частности, от моторной и премоторной зоны коры, фронтальной и орбитальной коры, височной доли, миндалевидных тел [106]. Если электрическая стимуляция какой-либо зоны мозга вызывает определенные поведенческие реакции, то, как правило, они сопровождаются реакциями со стороны сердечно-сосудистой системы и наоборот, если электрическая стимуляция какой-либо зоны мозга не приводит к изменениям в деятельности сердечно-сосудистой системы, то она редко сопряжена с возникновением поведенческих реакций [68]. Приведенные экспериментальные данные подтверждают тесную взаимосвязь и единство соматогенной и психогенной адаптации организма человека к меняющимся условиям внешней среды и полиморфность нарушений при дисфункции центральных вегетативных аппаратов. Сердечно-сосудистая система является одним из важнейших эффекторов, быстро реагирующих на различные изменения окружающей среды и стремящихся к полноценной адаптации к bhobl вс .никшим условиям. Основными приспособительными реакциями сердечно-сосудистой системы являются изменение частоты сердечных сокращений, уровня системного артериального давления, тонуса центрального и периферического сосудистого русла. Дисфункция вегетативной нервной системы может привести к парадоксальным сосудодвигательным реакциям в ответ на различные внешние раздражители: психогенные, температурные, физические и т.п.

Нервные пути, регулирующие вазогенную активность, начинающиеся в гипоталамусе, перекрещиваются на уровне оральных отделов моста и, по мнению ряда авторов [90,148], достигают вазомоторных центров продолговатого мозга. Сосудодвигательные центры представлены двумя отделами: прессорным и дёпрессорным [97,141]. Эти центры не имеют четких границ и представляют собой диффузные сети взаимосвязанных групп нейронов. Характер взаимоотношения прессорных и депрессорных зон пока не выяснен, однако известно, что они находятся иод непрерывным воздействием импульсов, поступающих от различных источников, нрессорецепторов. хеморецепторов, соматических афферентов и вышележащих частей центральной нервной системы.

R. Hunt [116] показал, что частота сердечных сокращений регулируется теми же клеточными группами, что и уровень системного давления. При этом прессорный центр усиливает ритм сердечных сокращений, а депрессорный - урежает их. первый посылает импульсы через симпатическую нервную систему, второй - через ядра блуждающего нерва.

В спинном мозге вазомоторные волокна расположены в боковых и, быть может, передних столбах [24]. Часть этих волокон, вызывающая сужение сосудов, заканчивается у клеток симпатического ядра бокового рога на уровне от 1 грудного до 2 поясничного сегмента. Возникающие в них волокна вступают через белые соединительные ветви в узлы пограничного ствола, где и прерываются. В узлах начинаются волокна периферического нейрона вазоконстрикторного симпатического аппарата, которые и заканчиваются в стенках сосудов.

Волокна, посылающие от головного мозга сосудорасширяющие импульсы, заканчиваются около клеток заднего рога на всех уровнях спинного мозга. Возникающие здесь волокна выходят из спинного мозга через задние корешки и, по-видимому, прерываются в эффекторных клетках спинальных узлов, а аксоны последних уже и образуют периферический отрезок сосудорасширяющего пути. Однако, по последним данным [11,24] вазодилататорные волокна проходят через узлы симпатической цепочки.

Сужение артерий и артериол, снабженных преимущественно симпатическими нервами, было впервые обнаружено Вальтером (1842) [82] в опытах на ля! ушках, а позже Бернаром (1852) [82] в экспериментах на ухе кролика. Классический опыт Бернара демонстрирует сочетанную реакцию сосудистого русла уха кролика в виде расширения сосудов на стороне перерезки симпатического нерва. Вели раздражать симпатический нерв на шее, го ухо на стороне раздражаемого нерва бледнеет вследствие сужения его артерий и артериол. а (емпература понижается.

Нервная регутяция просвета периферических сосудов осуществляется преимущественно симпатической частью вегетативной нервной системы 111.24,82] Действие сосудосуживающих нервных волокон симпатического происхождения реализуется через «-адренорецепторы. на которые действуй и 1-адреналин и норадреналин. Сосуды скелетных мышц снабжены как адрен эргическими сосудосуживающими, так и холннэр[ическими сосудорасширяющими волокнами Катехоламины оказываю1 на сосуды скелетных мышц либо сосудосуживающее, либо сосудорасширяющее влияние, а 1-адреналин в зависимости от условий может оказывать как сосудосуживающее, гак и сосудорасширяющее действие, что является следствием существования в сосудистой стенке двух типов адренорецепторов - а-адренорецепторов и Р-адренорецепторов, активация которых оказывает противоположное по направленности действие на сосудистую стенку, вазоконстрикторное или вазодилататорное [111,147]. Сосудосуживающие волокна кожи участвуют в сохранении тепла и артериовенозные анастомозы кожи, играющие основную роль в депонировании крови и обеспечении терморегуляции [11], подчинены прямому контролю со стороны гипоталамического центра теплоотдачи. Артериовеноэные анастомозы полностью подчинены сосудосуживающим волокнам и после перерезки последних бывают предельно расширены. В других участках гладкие мышцы кровеносных сосудов сохраняют выраженный тонус и после перерезки сосудосуживающих волокон.

У собак и кошек стимуляция симпатической цепочки в поясничной ее части может вызвать начальное расширение сосудов скелетных мышц, за которым следует их сужение. Введение адреноблокирующих веществ предотвращает сужение сосудов, вследствие чего возникает только их расширение [106]. Такое расширение наблюдается только в скелетных мышцах, оно потенциируется эзерином и снимается атропином [102]. В перфузате таких мышц было найдено вещество, подобное ацетилхолину [102]. На этих наблюдениях основано представление о существовании сосудорасширяющей системы симпатического происхождения. Р. Рашмер [68] полагает, что эта система берет начало в моторной зоне коры головного мозга, имульсы из которой поступают в гипоталамус и далее через центры продолговатого мозга в спинной мозг и симпатические нервы, иннервирующие кровеносные сосуды скелетных мышц, где и оказывают сосудорасширяющее действие. После блокады или инактивации симпатических сосудосуживающих волокон сосуды скелетных мышц несколько расширяются, но сохраняют значительный базальный тонус.

До настоящего времени факт существования базального тонуса не вполне объясним. Считается (54|, что базальный тонус артериол может быть отражением того факта, что клетки гладкой мускулатуры в соответствии с врожденным механизмом активно сопротивляются растяжению, которое постоянно происходит под действием давления в артериолах. Базальный тонус устанавливает определенный уровень частичного сужения артериол, от которого внешние воздействия на артериолы «отсчитывают» свои спазмирующие или дилятирующие эффекты )ти воздействия можно разделить на три категории: локальные, нервные и гуморальные Дисфункция вегетативной нервной системы может приводив как к атипизму восприятия (афференгации). так и агипитму (парадоксальности) ответа со стороны периферических сосудов на различные внешние стимулы. Учитывая, что субстратом для осуществления локальных воздействий является сосудистая стенка (прежде всего - интима и медиа), длительные изменения неврогенного тонуса могут приводить к патологическим изменениям в ней с последующим нарушением локальных реакций. Граница между наличием только неврогенных нарушений и возникновением локальных расстройств и служит предметом научного интереса, поскольку она и является той чертой, которая отделяет функциональные нарушения от органических и, следовательно, переход за нее и есть трансформация группы риска в группу патологии.

Локальные воздействия на артериолы осуществляются по нескольким механизмам: метаболическому, миогенному, «эндотелиальному» (связанному с выделением эндотелиального фактора релаксации) и гуморальному (реализующемуся через действие простагландинов, гистамина, брадикинина, каллидина, калликреина и др.). Деятельность локальных механизмов регуляции не зависит от нервной системы. Еще в 1879 году C.S. Roy, J.G.Brown [135] писали: «.вероятно, существует местный механизм, независимый от центров продолговатого и спинного мозга, который меняет степень расширения кровеносных сосудов в зависимости от потребностей тканей».

Артериолы, регулирующие кровоток через органы и ткани, сами находятся в их толще. Таким образом, артериолы и гладкая мускулатура в их стенках подвергаются действию химического состава интерстициальной жидкости органа, который они кровоснабжают. Концентрация различных химических веществ в интерстициальной жидкости отражает баланс между метаболической активностью ткани и ее кровоснабжением. Практически во всех сосудистых зонах недостаток кислорода снижает тонус артериол и вызывает расширение сосудов, в го время как высокое содержание кислорода влечет за собой сужение сосудов. Таким образом, существует механизм локальной обратной связи, автоматически действующий на уровне артериол и регулирующий кровоток в тканях в зависимости от их метаболических потребностей. Если кровоток и доставка кислорода опускаются ниже потребностей ткани в кислороде, содержание кислорода в тканях вокруг артериол снижается, артериолы расширяются, органное кровообращение увеличивается.

Многие вещества, помимо кислорода, присутствуют в тканях и могут воздействовать на тонус гладкой мускулатуры сосу/ф. Например, при увеличении скорости метаболизма скелетной мышцы при физический нагрузке не только снижается уровень кислорода в ткани, но также и возрастает содержание ССЬ, Н\ К'. Во время физической нагрузки также возрастает осмолярность мышечной ткани Все >ги изменения химического состава вызывают расширение ^период Кроме тою, при увеличении метаболической активности или снижении содержания кислорода из клеток многих тканей может освобождаться аденозин, который является чрезвычайно активным сосудорасширяющим агентом.

Вторым механизмом локальной регуляции сосудистого тонуса является миогенный. В 1902 году W. Bayliss [93] сообщил об экспериментах, которые показали, что мышечный слой артерий, как и другие гладкие мышцы, отвечает на растяжение сокращением» независимо от нервной системы. Позднее В. Folkow [105] показал наличие сужения сосуда при его денервации в ответ на повышение внутрипросветного давления. В основе прямой миогенной сосудистой реакции лежит эффект Остроумова-Бейлисса. В соответствие с этим эффектом, в ответ на снижение внутрипросветного давления происходит расслабление гладкомышечных клеток сосудистой стенки и дилатация просвета сосуда, повышение давления вызывает вазоконстрикцию.

Длительная ишемия сосудистой стенки, например, при пролонгированном во времени вазоспазме, приводит к структурным изменениям, в частности, гибели мышечных и нервных элементов сосудистых стенок и замещению их на соединительнотканные. Склерозирование сосудистой стенки делает ограниченной или при крайних степенях нарушения невозможной вазодилатацию в ответ на локальные стимулы [107,108].

Причиной длительно существующего периферического вазоспазма может явиться дисфункция вегетативной нервной системы, в частности, при синдроме вегетативной дистонии. По мнению А.В.Бондарчука [11], при функциональных и органических болезнях периферических артерий заболевание обычно начинается с очаговой нейровегетативной реакции - спазма. Он возникает в тех или иных, чаше всего, в дистальных участках сосудов верхних и нижних конечностей. Необычайно высокая реактивность сосудов вначале проявляется в мелких артериях и артериолах конечного кровотока и лишь затем, по прошествии определенного времени, в процесс вовлекаются более крупные магистральные стволы. Причиной развития вазоспазма чаще всего является повышение симпатических сосудосуживающих влияний. Повышение тонуса симпатического нерва создает порочный круг, прежде всего, в зонах конечного кровотока. Последнее препятствует развитию коллагералей. создает ишемизацию тканей и усугубляет нарушение всех сложных механизмов, регулирующих кровоснабжение. Одновременно вследствие патологической интрарецепторной информации изменяются регуляторные и интегративные функции ссчментарных и вышележащих центров кровообращения [11]. Расстройства кровообращения приводят к нарушению трофики сосудистой стенки с последующим развитием дистальных тканевых трофических нарушений.

К проявлениям дисфункции сердечно-сосудистой системы при синдроме вегетативной дистонии относят [68]: изменения ритма сердца (тахи-. брадикардия, аритмия), болевые ощущения в сердце, изменение уровня системного артериального давления (стойкое или периодическое его повышение или понижение), нарушение периферической гемодинамики в виде стойкого или транзиторного вазоспазма (вазодилатации). Причем наличие изменений системного артериального давления и периферических сосудистых нарушений имеют сочетанный характер, поскольку периферическое кровообращение, определяющее общее периферическое сопротивление сосудистого русла, является одним из основных регуляторных факторов уровня системного артериального давления.

Системное артериальное давление определяется, в основном, соотношением между сердечным выбросом и общим периферическим сопротивлением [68,82], и, согласно формуле Франка, оно прямо пропорционально минутному объему крови и общему периферическому сосудистому сопротивлению [88]. Минутный объем крови определяется частотой сердечных сокращений и ударным объемом, который тесно связан с объемом циркулирующей крови. Сосудистое сопротивление зависит, в основном, от тонуса резистивных сосудов, а в патологических условиях - и от органических изменений в сосудистой стенке. Поэтому все звенья нейрогуморальной системы, влияющие на объем циркулирующей крови, показатели сердечного выброса, тонус артериол и состояние сосудистой стенки являются регуляторами артериального давления.

Существует множество механизмов регуляции системного артериального давления. Основным механизмом кратковременной (а в ряде случаев и долговременной) регуляции уровня системного артериального давления является барорецепторный рефлекс [22,41,54,60,87]. Афферентным звеном барорецепторного рефлекса являются импульсы с барорецепторов каротидного синуса и дуги аорты, которые поступают в сосудодвигательный центр центральной нервной системы. Артериальный барорецепторный рефлекс представляет собой постоянно функционирующую регулирующую систему, которая автоматически осуществляет регуляцию, предотвращающую отклонения в деятельности сердца и сосудов, которые могли бы привести к существенным изменениям среднего артериальжм о давления Механизм артериального барорецепторного рефлекса осуществляет регуляцию артериального давления посредством отрицательной обратной связи пороговое изменение системного артериального давления приводит к изменению активности (юнуса) симшиической и парасимпатической нервной системы, изменению тонуса артериол, величины общего периферического сопротивления и числа сердечных сокращений с последующим изменением минутного объема сердца. Изменения вышеперечисленных параметров продолжаются до тех пор, пока уровень системного артериального давления не возвращается в рамки нормативных параметров [54].

Долговременная регуляция величины системного артериального давления осуществляется через изменение объема циркулирующей крови при непосредственном участии мочевыделительной системы [54].

У здоровых людей уровень артериального давления отличается достаточной устойчивостью несмотря на то, что в жизни каждого человека неоднократно возникают обстоятельства и условия, способствующие гипертензивным реакциям (отрицательные эмоции, нервное перенапряжение, избыточное потребление поваренной соли, возрастная гормональная перестройка и т.д.). Обеспечение постоянства артериального давления определяется адекватностью адаптивных неврогенных вегетативных реакций. При нарушении функции вегетативной нервной системы при СВД вследствие различных причин, возникают колебания артериального давления, выходящие за рамки адаптивного диапазона. Нестабильность артериального давления в виде тенденции к его повышению или понижению является одним из основных сердечно-сосудистых проявлений СВД.

При пороговых изменениях величины системного артериального давления, как указывалось выше, включаются компенсаторные механизмы, направленные на нормализацию изменившегося параметра. В частности, при падении артериального давления, с одной стороны, наблюдается возрастание общего периферического сопротивления (с развитием периферического вазоспазма), с другой стороны, повышение сердечного выброса (за счет роста числа сердечных сокращений) [68] Длительное снижение артериального давления приводит к формированию стойкого периферического вазоспазма, результатом которого может явиться нарушение структуры и функции сосудов кистей и стоп за счет развития артериолосклеротическо! о процесса, как следствия длительной ишемии сосудистой стенки Периферический сосудистый ответ при кратковременном повышении системного артериального давления реализуется в две стадии начального вазоспазма с последующим развитием компенсаторной периферической вазодилатации

Изменение системного артериально!о давления является не единственной причиной вазоспастических и вазодилата горных реакций при СВД Атипичная (парадоксальная) реакция сосудистого русла может возникнуть в ответ на действие привычных раздражителей (тепловых, холодовых, болевых) вследствие нарушения интегративной деятельности мозга из-за нарушения функции вегетативной нервной системы.

Для объективизации наличия периферических артериальных нарушений при СВД, наряду с клиническим осмотром и комплексом проб, направленных на выявление дисфункции вегетативной нервной системы, возможно использование ряда инструментальных методик.

Клиническая оценка вегетативного тонуса проводится в соответствии с разработанной в отделе вегетативной патологии 1-го ММИ оценочной таблицей [16]. Данная таблица позволяет в бальном выражении оценить преобладание тонуса различных отделов вегетативной нервной системы - симпатического или парасимпатического - по отношению к различным параметрам (состоянию кожи, терморегуляции, массы тела, функции сердечно-сосудистой системы), изменяющимся при различных вегетативных нарушениях. На основании анализа показателей деятельности сердца возможен расчет ряда индексов, характеризующих тонус вегетативной нервной системы, в частности, вегетативного индекса Кердо [14]. Для оценки функции сердечно-сосудистой системы используют: определение изменения артериального давления при изменении положения тела, при изометрической нагрузке, температуру тела (локально и системно и др.). В доступной литературе существует ряд работ, посвященных клинической оценке вегетативного обеспечения и его .достаточности у лиц разных возрастных групп [23,25,69,73,85,86,100,149]. В работе У.Р. Рзаева [69] проведено обследование 48 лиц в возрасте от 15 до 18 лет с синдромом вегетативной дистонии. Для оценки физической деятельности проводилась ортоклиностатическая проба, для анализа вегетативной реактивности - синокаротидная, i лазосердечная и солярная пробы Анализ полученных результатов выявил парадоксальный характер реакции на проводимые пробы у пациентов с СВД со склонностью к артериальной гипертензии и сниженные реакции - у пациентов с СВД со склонностью к артериальной гипотензии и при «кардиальном» типе СВД.

К инструментальным методам, которые использовались и в настоящее время используются для исследования периферической сосудистой системы, относятся осциллография, плетизмография, ангиотензиотонография, объемная сфигмография, фоноангиокардиография, реовазография, капилляроскопия, радиоизотопные методы, тепловидение, ультразвуковая допплерография и дуплексное сканирование, лазерная флоуметрия, ангиография. Из перечисленных методик часть (первые 5) уже стала достоянием прошлого ввиду своей малой информативное^, сложности исполнения и косвенного (ориентировочного) характера данных, получаемых в результате исследования. До настоящего времени широкое клиническое применение имеет метод реовазографии, основанный на измерении изменений электрического сопротивления, вызываемых пульсацией артерий [11]. В ряде исследований, посвященных оценке состояния сосудистой системы у пациентов с СВД этот метод используется как базовый [17,23,27,38]. Однако, получаемые при этом параметры кровотока являются расчетными

10], что не позволяет с его помощью получить адекватную информацию о состоянии периферического кровотока. Кроме того, методика обладает низкой чувствительностью к выявлению пограничных изменений кровотока, что делает нецелесообразным ее использование при изучении периферической артериальной гемодинамики у пациентов с СВД ввиду пограничного характера имеющихся у них изменений.

Для исследования нарушений периферической артериальной гемодинамики используется метод термографии, который основан на анализе спектра теплового излучения различных отделов поверхности тела человека. Известно, что в инфракрасной зоне спектра кожа человека излучает, как абсолютно черное тело [55,113]. Законом Стефана-Больцмана постулировано соотношение излучаемой телом энергии и его температуры: нергия пропорциональна абсолютной температуре в четвертой степени. Определяя картину распределения температуры тела человека, получают диагностически ценную информацию [71]. Кожная температура в поверхностном слое кожи поддерживается балансом между теплом, вырабатываемым и выделяемым телом, зависит от уровня макро- и микроциркуляции в данном участке кожи, уровня метаболизма и толщины подкожно-жирового слоя [112]. Жировая ткань, обладая низкой теплопроводностью, как матовое стекло, позволяет видеть предмет, но не дает возможности рассмотреть его подробностей [56.70].

Исследование, проводимое в помещении со стандартизованными параметрами температуры и влажности, предоставляет адекватную информацию о теплоизлучении поверхности тела человека[48].

Нарушение кровообращения в конечности приводит к нарушению микроциркуляции, следствием чего является гипотермия, фиксируемая при тепловизионном исследовании. Оценка состояния периферического кровобращения методом термографии проводилась С.Н. Ивановым 132,33]. Для изучения взаимосвязи нарушений вегетативной регуляции и состояния периферического кровообращения обследовано 312 юношей в возрасте от 15 до 21 юда [33] с СВД, 75% из которых предъявляли жалобы на расстройства кровообращения в конечностях разной степени выраженности (похолодание рук, ног, паресгсзии конечностей, онемение и тябкость) При анализе термограмм верхних конечностей были выявлены три стадии расстройств кровообращения: 1 стадия - изолированная гипотермия пальцев (9,9%), 2 стадия -гипотермия пальцев и кистей (48,1%). 3 стадия гипотермия пальцев, кистей и предплечий (30,1%). Нормальная термограмма зарегистрирована лишь у 11,9% юношей с СВД.

Радиоизотопные и рентгеноконтрастные (ангиографические) методы, в основном, используются для диагностики стеноокклюзирующих поражений магистральных и периферических стволов и не нашли широкого клинического применения у пациентов с пограничными нарушениями периферического артериального кровообращения вследствие инвазивности и малой информативности при данном типе сосудистых нарушений [89,99,110,119,121,126,150].

Наиболее распространенными при исследовании периферической артериальной патологии являются ультразвуковые допплеровские методики (ультразвуковая допплерография и дуплексное сканирование) и метод лазерной допплеровской флоуметрии. Основными преимуществами данных методов является их абсолютная неинвазивность и безопасность для пациента, высокая информативность, чувствительность и специфичность получаемых данных, возможность проведения исследований в динамике с регистрацией как фоновых параметров кровотока в режиме реального времени, так и индуцированных параметров при применении разнообразных функциональных нагрузочных тестов [6,44,52,59,60,61,80,134].

Физическую основу ультразвуковых сосудистых методик составляет эффект Допплера, описанный Кристианом Допплером в 1842 году в его труде « О цветном свете двойных звезд и некоторых других тел на небесах» [80]. Регистрация параметров кровотока при ультразвуковых исследованиях основана на изменении частоты ультразвукового сигнала при отражении его от движущихся частиц крови, основную массу которых составляют эритроциты. Параметры скорости кровотока прямо пропорциональны разности частот излучаемого датчиком и отраженного от частиц крови ультразвуковыми лучами. Данную разность называют допплеровским сдвигом частот. Оцениваемые параметры скорости кровотока определяются не только величиной допплеровского сдвша частот, но и величиной угла между направлением распространения ультразвукового луча и вектором скорости движения частиц крови (а), а также частотой ультразвуковых колебаний, излучаемых датчиком и скоростью распространения ультразвука в тканях [44,52,80,103,104,125,144]. Техническая ошибка оценки допплеровских количественных параметров определяется величиной у)ла (косинуса угла) а, ввиду экспоненциальной зависимости между этими параметрами. При превышении угла а величины 60°, получаемые результаты измерения скорости кровотока не отражают истинных показателей. Для получения допплеровской информации в ультразвуковых приборах используют два основных допплеровских режима, постоянноволновой и импульсный. Основное отличие ультразвуковых датчиков, работающих в этих режимах, состоит в количестве пьезоэлементов в каждом из элементарных каналов датчика, используемых для генерации и восприятия ультразвуковых колебаний. В датчиках, работающих в постоянноволновом режиме процессы генерации и восприятия отраженных ультразвуковых волн осуществляются одновременно благодаря наличию двух пьезоэлементов. В связи с этим для постоянноволнового режима не ограничен предел анализируемой скорости кровотока, отсутствует дифференцировка сигнала по глубине. В связи с этим, данный режим используется для анализа параметров кровотока в крупных поверхностно расположенных сосудах, либо сердце. В ультразвуковых датчиках, работающих в импульсном допплеровском режиме, процессы генерации и восприятия отраженного ультразвукового луча дифференцированы во времени в связи с наличием только одного пьезоэлемента, и определяются глубиной залегания исследуемого сосуда, а также скоростью кровотока в нем. Для данного режима возможна дифференцировка сигнала по глубине с ограничением верхнего предела воспринимаемых и анализируемых скоростных параметров [44,52,80].

Обработанная прибором допплеровская информация может быть отображена на экране дисплея в виде цветовой картограммы потока (цветовой допплеровский режим), либо допплеровского спектра (спектральный допплеровский режим). Цветовой допплеровский режим предоставляет качественную информацию о кровотоке, его наличии, равномерности в различных участках сосуда, направлении, ориентировочной скорости* (*при использовании технологии цветового кодирования скорости). Для получения цветовой картограммы потока используется анализ нескольких параметров. На основе различных видов анализа допплеровского сдвига частот создано несколько допплеровских технологий цветового кодирования. Технология цветового кодирования скорости кровотока основана на анализе средних компонент скорости (частоты) в мгновенном спектре потока с последующим отображением их в виде цветовых эквивалентов (пикселей) на цветовой скоростной шкале, имеющей двунаправленный характер. Использование данной технологии позволяет не юлько оценить наличие кровотока и его равномерность (отсутствие дефектов «аполнения на цветовой картограмме), но и получить информацию о направлении и средней скорости кровотока в разных участках визуализируемого сосуда. Основным ее недостатком является малая чувствительность при восприятии низкоскоростных потоков крови, что мало приемлемо для исследования периферического сосудистого русла при выраженных изменениях кровотока (в частности, значительном снижении, что имеет место при периферическом вазоспазме). Вторая технология цветового кодирования основана на анализе количества движущихся частиц в мгновенном спектре с отображением его в виде элементарных цветовых эквивалентов, обычно монохромной, цветовой шкалы. Из совокупности элементарных цветовых эквивалентов формируется суммарная картограмма потока, дающая информацию о наличии движения. Данная технология не позволяет, даже ориентировочно, оценивать скорость потока и его направление, однако, не имеет ограничений кодирования цветом низкоскоростных потоков, что делает ее наиболее подходящей для изучения периферического кровотока как норме, так и при патологических изменениях различной степени выраженности Третий вид цветового кодирования объединяет в себе для построения цветовой картограммы потока одновременный анализ скоростной и количественной компонент мгновенного спектра В связи с этим, получаемая цветовая картограмма потока позволяет отображать максимально полноценную качественную информацию о кровотоке, включая не только констатацию факта его наличия и однородности, но и оценку направления и скорости, что бывает немаловажным при изучении периферической и органной гемодинамики [44,51,120,122,136,146].

Второй режим отображения допплеровской информации - спектральный. Спектральный допплеровский режим позволяет получать количественную информацию о кровотоке на основании анализа качественных и количественных параметров допплеровского спектра Допплеровский спектр представляет собой графическое отображение пульсовых колебаний кровотока в различные фазы сердечного цикла и формируется блаюдаря распределению допплеровского сдви!а часнм по интенсивности в зависимости or времени, полученное при отражении ультразвукового луча от частиц крови внутри окна опроса Гаким образом, допплеровская информация ограничивается окном опроса, размеры которою определяются оператором Допплеровский спектр ограничен огибающей, пики и инцизуры которой формируются в соответствие с колебаниями кровотока в сердце и восходящей аорте в период систолы и диастолы, а далее распространяются по всему сосудистому дереву При количественном анализе допплеровского спектра возможна оценка скоростных параметров кровотока и расчет ряда индексов, характеризующих состояние периферического сопротивления, степень турбулентное!и потока крови, скорость распространения пульсовой волны кровоюка Различные изменения в магистральных и периферических сосудах приводя i к разнообразным изменениям параметров кровотока, что и лежш в основе объективной диагностики при ряде сосудистых патоло! ических процессов [41 44.98,117,14"))

Для оценки периферическою днетапьного кровоюка используется метод ультразвуковой допплерографии и дуплексного сканирования Мегод ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) позволяет получать лишь косвенную информацию о состоянии сосуда и наличии сосудистой патологии из-за невозможности визуализации его просвета.

Для получения диагностической информации методом УЗДГ ультразвуковой датчик устанавливается в анатомической проекции определенного артериального ствола, проводится локация кровотока с последующим отображением на экране дисплея допплеровского спектра потока крови из лоцируемого сосуда [1,2,3,31,57,139,151]. К основным ограничениям метода относят: наличие ошибки оценки скорости кровотока из-за невозможности коррекции положения окна опроса и угла наклона ультразвукового луча к продольной оси исследуемого сосуда; в ряде случаев (при анатомических вариантах строения и расположения) - точной локации требуемого артериального (или венозного) ствола; диагностики начальных стадий сосудистых поражений, не приводящих к локальным (либо локальным и системным) нарушениям гемодинамики; эхографической диагностики различных сосудистых процессов, приводящих к однотипным нарушениям гемодинамики (например, при окклюзии сосуда атеросклеротической бляшкой или тромбом). Информативность метода УЗДГ при диагностике грубой стеноокклюзирующей патологии, например окклюзий крупных магистральных стволов близится к 100%. в частности, по данным Ю.М. Никитина [57], для окклюзии внутренней сонной артерии составляет 99%. Однако, при наличии минимальных сосудистых нарушений информативность метода низка, что делает его диагностически бесполезным для пациентов с такой категорией нарушений.

В доступной литературе существует ряд работ, посвященных ультразвуковой оценке состояния периферического кровотока в артериях верхних конечностей методом УЗДГ [39,77,81,123]. Так, в работе Н У. Усманова с соавт. [81] сообщается о разработке методики измерения кровотока в пальмарной артериальной дуге и пальцевых артериях кисти у здоровых лиц и при различных заболеваниях артерий верхних конечностей. Авторами было обследовано 50 больных с различными заболеваниями артерий верхних конечностей (атеросклероз, неспецифический аортоартерии г, посттравматические окклюзии, облитерирующий ждартериит, болезнь Рейно. жстравазальная компрессия сосудисто-нервного пучка). Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц без признаков периферической артериальной патологии. Всем больным и пациентам контрольной группы выполнена УЗДГ артерий кисги и пальцев с оценкой линейных скоростных показателей кровотока. У здоровых лиц величина линейной скорости кровотока на обеих кистях была относительно симметричной с коэффициентом асимметрии до 20% (оценка проводилась в собственно пальцевых артериях 2 и 3 фаланг пальцев). При различных видах патологии выявлены признаки дефицита кровотока на стороне поражения. Максимальная выраженность периферических артериальных нарушений отмечена у пациентов с поражениями сосудов кисти (болезнью Рейно и облитерирующим эндартериитом), и характеризовалась резким снижением кровотока вплоть до его полного отсутствия в ряде случаев на уровне ладонной артериальной дуги и артерий фаланг пальцев.

Вторым ультразвуковым методом, используемым для исследования сосудистой системы, является метод дуплексного сканирования (ДС). В отличие от метода УЗДГ, метод ДС является визуализирующим, что существенно расширяет его диагностические возможности, поскольку становится доступной не только косвенная (по изменению параметров кровотока) оценка различных сосудистых изменений, но и прямое, на основании анализа характерной эхографической картины, визуальное подтверждение наличия определенного сосудистого процесса.

Метод дуплексного сканирования объединяет в себе визуализацию сосудов и окружающих сосуд тканей в В-режиме (т.е. за счет прямого отражения ультразвукового луча от границы раздела сред с последующим отображением на экране дисплея амплитудных, либо фазово-амплитудных характеристик отраженного сигнала) с одновременным исследованием кровотока в просвете сосуда с использованием эффекта Допплера. При этом, как уже отмечалось выше, результатом компьютерной обработки допплеровского сдвига частот может быть как допплеровский спектр, так и цветовая картограмма потока, полученная с использованием различных технологий цветового кодирования

Метод дуплексного сканирования позволяет визуализировать и оценивать состояние кровотока практически во всех отделах сосудистой системы человека, начиная от крупных магистральных стволов и заканчивая мелкими органными и субкутанными (подкожными) сосудами В сосудах крупного калибра возможна достоверная визуальная оценка всех имеющихся сосудистых поражений, начиная от изменений сосудистой стенки на ранних стадиях сосудистых заболеваний, например, нестенозирующего атеросклероза, диабетической ангиопатии, и оканчивая выраженными стадиями заболеваний, характеризующимися наличием различных внутрипросветных изменений в той или иной степени нарушающих проходимость сосуда, например, а1еросклеротических бляшек, тромбов Для сосудов малого калибра, включая дисгальные 01делы периферических артерий и вен, из-ja низкого качества вигуалишции сосудисюй сменки в свяш с ее малой толщиной, а также особенностями ориентации просветов большинства мелких сосудов -параллельно, либо под «острым» углом по отношению к направлению распространения ультразвукового луча, качественная визуальная оценка наличия изменений сосудистой стенки и просвета сосуда практически невозможна. В связи с этим, ведущую роль при изучении состояния таких сосудов имеют данные допплеровских режимов - цветового и спектрального. Цветовой режим позволяет локализовать сосуд, благодаря визуализации цветовой картограммы потока в просвете сосуда, оценить анатомические особенности расположения сосуда, а также наличие деформаций. При наличии в сосуде внутрипросветных изменений, существенно нарушающих его проходимость и находящихся в плоскости сканирования, возможно прямое визуальное подтверждение их наличия по величине дефекта заполнения на цветовой картограмме потока. Однако, в большинстве случаев данные цветового режима не позволяют достоверно диагностировать внутрипросветную патологию. В связи с этим, решающую диагностическую роль играют данные спектрального допплеровского режима, позволяющие фиксировать все нарушения гемодинамики в зоне поражения по характеру изменений качественных и количественных параметров допплеровского спектра. Основным ограничением метода дуплексного сканирования при изучении состояния мелких сосудов является невозможность прямой (визуальной) оценки процессов, не приводящих к достоверным нарушениям гемодинамики в зоне поражения. Таким образом, нижняя граница диагностического разрешения метода включает степень сужения просвета сосуда по диаметру более 45-50%. При меньших степенях стенозов (в диапазоне от 20 до 40%) гемодинамика меняется незначительно, фиксация таких изменений в допплеровских режимах, прежде всего, спектральном, находится за разрешающей способностью существующих в настоящее время ультразвуковых сканеров

Метод дуплексного сканирования позволяет получать прямые эхографические признаки различных сосудистых процессов: атеросклероза, васкулигов, ангиопатий, аномалий и деформаций, аневризм, артерио-венозных фистул и мальформаций. экстравазальных воздействий, венозных тромбозов, а также оценить наличие и характер вторичных сосудистых изменений при заболеваниях внутренних органов и тканей организма человека.

Чувствительность и специфичность метода ДС при диагностике стенозов более 50% по диаметру, а также окклюзий крупных магистральных стволов составляет от 90 до 100% по данным различных авторов (42,99,152). В этом же диапазоне значений (от 95 до 100%) находятся параметры положительной и отрицательной предсказательной ценности ультразвукового исследования [ 152].

Основными ограничениями и недостатками метода дуплексного сканирования являются, зависимость получаемых данных от опыта оператора в связи с субъективным характером получения и интерпретации ультразвуковой картины, обусловленность качества данных от разрешающей способности ультразвукового сканера, а также снижение информативности из-за анатомо-конституциональных особенностей пациента [44].

К основным преимуществам метода ДС относятся: возможность выявления ранних (доклинических) признаков сосудистых поражений; оценки эхоструктуры сосудистых поражений с описанием эхографических эквивалентов различных сосудистых процессов; оценки изменений гемодинамики в режиме реального времени с выявлением не только органических, но и функциональных нарушений кровотока; изучения функционального состояния сосудистой системы (адекватности ответа сосудов различных уровней на привычные регуляторные стимулы).

В настоящее время детально разработана методика исследования и определены возрастные нормативные параметры кровотока для крупных артериальных периферических стволов, в частности, на верхних конечностях - до дистальных отделов локтевой и лучевой артерии на уровне предплечья [44,114,124,137].

Имеющиеся в доступной литературе работы посвящены изучению периферического дистального артериального кровотока методом дуплексного сканирования при диабетической ангиопатии, болезни и синдроме Рейно, первичных и вторичных васкулитах [5,45,46,92.95.118,130,133,142,145]. Литературных данных, посвященных оценке состояния периферического артериального кровотока в сосудах верхних и нижних конечностей ультразвуковыми методами (УЗДГ, ДС) у пациентов с СВД мы не обнаружили.

Сложности изучения сосудистой системы у пациентов с СВД связаны с отсутствием у этой группы людей визуально идентифицируемых изменений периферического циркуляторного русла, прежде всего, артериальной системы, вызывающих локально (и системно) гемодинамически значимые изменения кровотока, которые могли бы быть зафиксированы при фоновом ультразвуковом исследовании. Имеющиеся сосудистые нарушения имеют функциональный (пограничный между относительной нормой и патологией) характер и связаны с изменением неврогенной регуляции сосудистого гонуса. У ряда больных, при длительно существующих дисрегуляторных неврогенных нарушениях, возможно появление дисрегуляции локального характера, что. по-видимому, и является начальным проявлением органической сосудистой патологии. Для выявления данных нарушений у большинства пациентов ввиду отсутствия г рубой сосудистой патологии недостаточно лишь фонового ультразвукового исследования. Для выявления наличия неврогенной и локальной дисрегуляции требуется использование функциональных нагрузочных стимулов, близких по механизму действия к физиологическим раздражителям с детальным изучением характера ответов периферической сосудистой системы на предъявляемые стимулы. Возникновение положительного ответа, который в большинстве случаев в норме имеет вазодилататорный характер, отображает состояние артериальной сосудистой реактивности. Артериальная сосудистая реактивность характеризует способность артерий различного калибра, прежде всего, артериолярного уровня, к дополнительному изменению своего диаметра в ответ на действие физиологических раздражителей определенной направленности [44]

В качестве неврогенных стимулов, позволяющих оценить сохранность неврогенной регуляции сосудистого тонуса, которая у пациентов с СВД страдает первично, могут быть использованы температурные и болевые раздражители

Афферентный путь температурный (болевой) чувствительности проходит от кожных рецепторов температурной чувствительности (первый нейрон) к задним рогам спинного мозга, далее вторые нейроны, образуя спино-таламический путь, совершают впереди центрального канала спинного мозга в передней спайке переход на противоположную сторону и по боковым столбам, а затем в составе медиальной петли доходят до зрительного бугра Третий нейрон идет через заднее бедро внутренней капсулы к кожному анализатору (задняя центральная извилина) [53] В ответ на активацию специфических корковых представительств температурной (болевой) чувствительности развивается комплекс ответных реакций, охватывающих весь организм человека, в том числе и сосудистых направленных на адаптацию организма к изменившимся температурным условиям внешней среды, при ном, основным эффекторным центральным звеном адаптивного ответа является гипоталамус

По экспериментальным данным, при местном нагревании кожи возникает расширение сосудов, которое, как полагают, является в первую очередь результатом ослабления тонуса сосудов вследствие центральных рефлексов, а не прямою воздействия на кровеносные сосуды ')ти рефлексы, по всей вероятности, осуществляются на уровне гипоталамических центров терморегуляции и реализуются чере? симпатические сосудосуживающие нервы Резкое холодовое раздражение кожи вышвает кратковременное расширение сосудов, которое может не твисегь oi нервных влияний ]68]

Если кисть руки погрузить в ледяную воду ю первоначально возникает практически полное прекращение кровотока в данной зоне, сочетающееся с сильной болью Через несколько минут кровоток в конечности начинает увеличиваться , достигая величин, существенно превосходящих нормальные значения, температура конечности возрастает и боль исчезает [54]. Этот феномен называется холодовой вазодилатацией При продолжающемся воздействии кровоток в кисти руки циклически меняется каждые несколько минут, изменяясь от практически полного отсутствия до выраженной вазодилатации, сопровождающейся резким его повышением. Механизм холодовой вазодилатации до настоящего времени окончательно не определен, но предполагается, что норадреналин утрачивает способность суживать сосуды по мере снижения температуры до 0°С. Независимо от конкретного механизма, холодовая вазодилатация, очевидно, защищает ткани от повреждения.

Опыты Левашева на сосудах задней конечности собаки после предварительной перерезки нервов, опыты Писемского на сосудах изолированного уха, опыты Мейера на артериальных вырезках показали, что изолированная от влияния нервной системы сосудистая стенка при низкой температуре сокращается, а при высокой расширяется. Степень реакции зависит не только от высоты самой температуры, но и от остроты температурных контрастов. После кратковременной первичной сосудистой реакции на температурный раздражитель следует последовательная более спокойная фаза установления сосудистого тонуса [13].

Для оценки сохранности локальной регуляции используются функциональные нагрузочные стимулы, обладающие миогенным и метаболическим действием.

В качестве проб, активирующих метаболический механизм регуляции сосудистого тонуса, используют пробу с физической нагрузкой В качестве тестов с физической нагрузкой наиболее распространенными являются гредмил-тест (дозированная ходьба по бегущей дорожке) и сгибание-разгибание конечности (верхней, нижней). При проведении тредмил-теста угол наклона полотна дорожки составляет 12° по отношению к горизонтальному уровню, скорость движения около 3 км/ч. Продолжительность исследования определяется временем появления симптомов перемежающейся хромоты, а если отсутствует объективная симптоматика, составляет 5 минут. При проведении теста рекомендуется параллельный мониторинг )К1 для предотвращения развития острой коронарной недостаточности [2,44].

При проведении теста сгибания-разгибания нижней конечное in в коленном суставе или верхней конечности в локтевом суставе осуществляется полное аибание-разгибание с частотой 30 в минуту, или максимальное тыльное сгибание-раз| ибание стопы в голеностопном суставе (сжимание-разжимание руки в кулак) с частотой 60 в минуту в течение 1-2 минут раздельно для каждой конечности [44].

Проба с физической нагрузкой основана на стимуляции метаболического механизма регуляции сосудистого тонуса. В ответ на физическую нагрузку происходит усиление метаболических процессов, накопление в крови продуктов метаболизма, обладающих вазодилататорными свойствами.

В качестве функциональных нагрузочных стимулов, активирующих миогенный механизм регуляции сосудистого тонуса, используется гипоперфузионная проба: максимальное сжатие руки в кулак на 0,5 мин, пережатие манжетой плеча (голени) на уровне верхней трети с нагнетанием воздуха в манжету до прекращения кровотока в дистальных отделах артерий конечностей с превышением уровня систолического артериального давления на 20-30 мм рт.ст., продолжительность компрессии - 4 минуты. В основе развития миогенного ответа лежит снижение внутрипросветного давления при компрессионных пробах [2].

В основе оценки артериальной сосудистой реактивности лежит изучение динамики количественных показателей кровотока под действием функциональных нагрузочных тестов различной направленности с расчетом индексов реактивности, отображающих положительный прирост параметра на фоне пробы, а также оценкой времени восстановления исходных параметров кровотока.

Вазодилататорный ответ на миогенные и метаболические стимулы, сопровождающийся усилением кровотока называется реактивной гиперемией, является проявлением локальных регуляторных реакций. Отсутствие реактивной гиперемии может быть связано с нарушением вазодилататорной способности периферического сосудистого русла вследствие склеротических изменений в нем, либо его полной (максимальной) дилатацией при выраженном дефиците дистального кровотока при проксимальных стеноокклюзирующих поражениях. Учитывая существование дистального ангиоспазма различной продолжительности у пациентов с СВД, можно предположить наличие снижения или отсутствия вазодилататорного ответа вследствие поражения сосудистой стенки микрорусла ишемическо! о генеза.

Таким образом, анализ доступной литературы свидетельствует о широкой распространенности СВД. наличии при тгом нарушений периферической циркуляции, а также крайней ограниченности сведений, исключая жсперименгальные данные, касающихся ее изучения Учитывая доказанное учащение у людей с СВД более раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, обоснованным, с нашей точки зрения, является предположение о возникновении в доклиническую фазу процесса нарушений периферической циркуляции, являющихся предшественниками развития органических васкулярных поражений Расстройства кровообращения, возникающие при ВСД. могут быть детектированы различными методами лишь на стадиях развития, сопровождающихся реальными ишемическими нарушениями. Вопрос о характере более ранних фаз дистонических циркуляторных (дисциркуляторных) расстройств остается открытым, как и сроки и условия трансформации функциональных процессов вследствие дезадаптации в органические. Характер анатомо-физиологической организации сосудистой системы и ее иннервации позволяет ограничиваться при изучении состояния дистальной циркуляции одним участком тела (конечности), распространяя полученные данные на другие, вследствие унифицированности интегративной системы циркуляции и ее реакций в целом. Комплексное ультразвуковое исследование периферического кровообращения с проведением тестов, активирующих избирательно миогенный и неврогенный механизм регуляции сосудистого тонуса, позволяет объективно оценивать состояние периферического сосудистого русла у пациентов с СВД, что делает его пригодным для проведения настоящего исследования, задачей которого является оценка всех регуляторных составляющих сосудистого русла у пациентов с СВД с определением эхографических критериев фоновых и индуцированных периферических ишемических нарушений.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В период с 1.04.2001 по 5.08.2001 было обследовано 60 пациентов с синдромом вегетативной дистонии первичного и вторичного генеза, находившихся на стационарном обследовании и лечении в различных отделениях (неврологических, терапевтических) клинического госпиталя ГУВД г. Москвы, амбулаторном лечении в МСЧ-165 ФУМБЭП при МЗ РФ, а также ряд сотрудников клинического госпиталя ГУВД г. Москвы, лаборатории клинической физиологии Государственного научного центра - Института биофизики, кафедры ультразвуковой диагностики Российской медицинской академии последипломного образования. Средний возраст пациентов составил 31,5±5 лет (18-39), 25 (42%) мужчин в возрасте от 18 до 39 лет (средний возраст 32+5,2 года), 35 (58%) женщин в возрасте от 19 до 39 лет (средний возраст 31,5±4,9 лет).

Все обследованные пациенты были разделены на две группы: Группа 1 - 30 (50%) больных с синдромом вегетативной дистонии со склонностью к артериальной гипотензии;

Группа 2 - 30 (50%) больных с синдромом вегетативной дистонии со склонностью к артериальной гипертензии.

В качестве сопутствующей клинической патологии у исследованных пациентов отмечено наличие мигрени у 5 (18%) пациентов, последствий закрытой черепно-мозговой травмы (сотрясение головного мозга) - у 10 (17%), арахноидита задней черепной ямки - у 1 (0.2%)

Описываемую группу составили лица с предварительно установленным клиническим диагнозом синдрома вегетативной дистонии в различных медицинских учреждениях г Москвы В основу постановки клинического диагноза легло наличие у пациентов клинических признаков дисфункции вегетативной нервной системы в виде изменения состояния кожных покровов, терморегуляции, массы тела, изменений со стороны сосудистой, дыхательной систем, органов желудочно-кишечного тракта, наличия вестибулярных нарушений, расстройств мочеиспускания |11] Средняя продолжительность заболевания у лиц с СВД составила 7,2±6,1 лет (0,2-21)

Всем исследованным пациентам проводилось клинико-анамнесгическое обследование для выявления признаков недостаточности к;эвоснабжения артерий верхних конечностей, а также общих признаков недостаточности функции вегетативной нервной системы, включая, уровень системного артериального давления (диапазон изменчивости), наличие головной боли, сердцебиения, тремора, головокружения, колебаний эмоционально-психического статуса, вегетативных кризов К симптомам недостаточности кровоснабжения дистальных отделов верхних конечностей отнесено наличие похолодания, онемения, парестеэий, дистального гипергидроза, нарушений поверхностной чувствительности. При объективном клиническом осмотре дистальных отделов верхней конечности (кисти) оценивались, цвет кожных покровов, температура кожных покровов, влажность кожных покровов, наличие чувствительных нарушений (болевой, температурной, тактильной).

Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц без клинических признаков недостаточности функции вегетативной нервной системы в возрасте от 18 до 39 лет (средний возраст 28,4±6,5), из них 14 (70%) мужчин в возрасте от 18 до 39 лет (средний возраст 27±7,3), 6 (30%) женщин в возрасте от 23 до 35 лет (средний возраст 27±4,8). Пациентам контрольной группы проведен аналогичный исследуемой группе комплекс клинико-анамнестических исследований.

Всем обследованным проводилось дуплексное сканирование артерий верхних конечностей на ультразвуковых сканерах Acuson-Sequoia-512 (Asuson, США), AU-5 (Esaote Biomedica, Италия), датчиками линейного формата в частотном диапазоне 7,5-13 МГц с исследованием состояния артерий верхних конечностей, включая качественные параметры и количественную характеристику показателей кровотока в плечевой артерии при фоновом исследовании и после проведения функциональной нагрузочной пробы с физической нагрузкой и с гипоперфузией. Проводилась оценка показателей кровотока в артерии, кровоснабжающей большой палец при фоновом исследовании, под действием теплового и ходового раздражителей. При проведении температурных проб выполнялся одновременный мониторинг показателей кровотока в артерии большого пальца контралатеральной стимулируемой конечности.

Кроме того, всем обследованным пациентам проводилась реовазография артерий верхних конечностей и рентгенография шейнот отдела позвоночника.

 
 

Заключение диссертационного исследования на тему "Состояние артериальной периферической реактивности у пациентов с синдромом вегетативной дистонии"

выводы

1. У пациентов с клиническими проявлениями синдрома вегетативной дистонии выявляются ультразвуковые признаки фонового повышения дистального артериального сосудистого тонуса, преимущественно выраженные у лиц со склонностью к артериальной гипотензии.

2. Тепловой и холодовой функциональные нагрузочные тесты у практически здоровых лиц на стороне стимуляции вызывают развитие вазодилататорного ответа, возникающего после ее прекращения (прямая реакция), который определяется локальными и неврогенными регулирующими механизмами. На контралатеральной стороне развиваются кратковременный вазоспазм с последующей реакцией вазодилатации (перекрестная реакция), имеющие вторичный адаптивный характер.

3. У пациентов с синдромом вегетативной дистонии выявляются нарушения прямого и перекрестного ответов с развитием отрицательных и парадоксальных типов реакций, связанных с изменением локального тонуса дистального сосудистого русла и нарушением его неврогенной регуляции вследствие дисфункции вегетативной нервной системы.

4. У пациентов с синдром вегетативной дистонии дистальные сосудистые нарушения имеют в преимущественном большинстве случаев функциональный характер, не приводя к развитию структурных нарушений стенок артерий, влияющих на уровень дисгальной сосудистой реактивности в ответ на миогенные и метаболические стимулы.

5. Выявление нарушений тонуса дистального артериального русла и изменений его неврогенной регуляции может быть использовано для формирования группы повышенного риска развития органической сосудистой патологии, прежде всего, периферической, среди пациентов с синдромом вегетативной дистонии.

 
 

Список использованной литературы по медицине, диссертация 2002 года, Каспарова, Элина Артуровна

1. Агаджанова Л.П. Количественная оценка ультразвуковых допплеровских сигналов скорости кровотока в норме и при заболеваниях периферических сосудов. // Хирургия. 1988. №10. С. 103-111.

2. Агаджанова Л.П. Ультразвуковая диагностика заболеваний артерий нижних конечностей.// Ультразвуковая допплеровская диагностика сосудистых заболеваний / Под ред. Никитина Ю.М., Труханова А.И. М.: Видар, 1998. С. 355-399.

3. Агаджанова Л.П. Ультразвуковая допплерография в диагностике заболеваний сосудов нижних конечностей.// Вест. Акад. Мед. Наук. СССР. 1986. №2. С. 83-89.

4. Алексеев П.П. Методы диагностики заболеваний сосудов конечностей. //Л.: Медицина. 1971. С. 3-120.

5. Барабашкина А.В. Оценка состояния артериального русла у больных сахарным диабетом по данным современных ультразвуковых методов диагностики // Совр. мет УЗ диагн. забол. сердца и сосуд. М.: НИИ хирург. Им. А.В.Вишневского. 1996. С. 22-24.

6. Безопасность ультразвуковых исследований И (Дайджест работ Р.-М. Klews. G. Kossoff и F. Kreamkau). Мед. визуал. 1997. № 2. С. 45-50.

7. Безруков В В., Сергеева Т.Е. Соколов М.1., Спиваков С М. Комплексная диагностика и лечение заболеваний периферических сосудов конечностей в условиях амбулаторно-поликлинической службы // Вестник новых технолог. 1999 Т. 4. № 3-4. С 82-85

8. Белов Ю.В. Шаталин А.Я., Рабкин И Х. Выбор метода хирургического лечения критической ишемии конечностей // Матер, всерос. научн. конф «Хроническая критическая ишемия конечности» М 1994 С 38-39

9. Беляева З.В Системогенез вегетативных компонентов приспособительных реакций > детей: Автореф. дисс. на соиск. уч. степ, док мед. наук. М. 1982

10. Ю. Бобров Л.Л . Обрезан А.Г Некоюрые аспекты измерения периферическогососудистого сопротивления 1/ Физиология. 1985. № 3 С 51-54 11 Бондарчук А В Заболевания периферических сосудов // Л. Медицина. 1969 С9.168.

11. Ватьдман В.А. Артериальные дистонии и дистрофии // М : Медицина. 1961 С 5-275.

12. Вальдман В.А. Тонус сосудов и периферическое кровообращение /' Госуд издат. мед. литерат. Ленингр. отд., 1940. С. 119-205.

13. Вегетативные расстройства. Клиника, диагностика, лечение // Под ред. Вейна A.M. М.: Медицинское Информ Агенство. 2000. С. 109-121.

14. Вейн A.M., Колосова О.А., Варакин Ю.А., Табеева Г.Р // Журн. Невропатол. и психиатр. 1991. № II. С. 11-14.

15. Вейн A.M., Соловьева А.Д., Колосова О.А. // Вегетативно-сосудистая дистония. М.: Медицина. 1981. С. 4-79.

16. Виленский Б.С. Диагностика вегетативно-сосудистой дистонии // Метод, рекоменд. Л. 1978.

17. Вогралик В.Г. Клинические лекции по внутренним болезням // Г орький. 1981. 320С.

18. Газенко О.Г. Меерсон Ф.З. Физиология адаптационных процессов /' Руководство по физиологии. М.: Медицина, 1986. С. 235-376.

19. Гехт Б.М. О механизмах вегетативных дисфункций // Физиология и патофизиология лимбико-ретикулярной системы. М.: Медицина, 1977. С. 279-284.

20. Гиткина Л.С., Гуринович ТА., Хомич ММ. Критерии оценки трудоспособности больных нейроциркуляторной дистонией // Метод. Рекомендации. Минск. 1986.

21. Глезер Г.А., Глезер М.Г. Артериальная гипертония // М.: Авиценна, 1996. С 1216.

22. Горелик Ю.В. Смирнов К В. Гаранова В В. Нейрофизиологические находки \ пациентов с нетегососудистой дистонией и астеноцеребральным синдромом 1езисы докл. конф. по вопросам терапии забол. дет. возр. С-Петербург. 1998 С 370-371

23. I ринштейн А М. Попова Н.А. Вегетативные синдромы // М Медицина. 19711. С. 117-132.

24. Данилов А.Б. Алимова Е.Я., Голубев В.Л. Периферическая вегега!ивная недостаточность (обзор).// Журн. невропатол. и психиатр. 1988. Г 88. № 10. С. 123-126

25. Динабурт А.Д., Рубашева А.Г., Рабинович О.А . 1 нанок К.II Заболевания нервной системы при дегенеративных процессах позвоночника !! Киев. Здоровье. 1967 С 152-263.

26. Жмуркин В.II. Ангиодистонии в клинике внутренних болезней: Автореф Дисс насоиск. уч. степ. док. мед. наук. М. 1984.

27. Заболевания вегетативной нервной системы / Пол ред Вейна AM VI Медицина. 1991. С. 3-101.

28. Захарова Г.Н. Современные принципы патогенетического лечения облитерирующих заболеваний периферических сосудов // Акг. пробл. ангиол.: Научн. конф. Кисловодск. 1969. С. 62-63.

29. Здоровье населения России и деятельность учреждений здравоохранения в 1995 году (Статистические данные Минздрава РФ) // М, 1996.

30. Зубарев А.Р., Григорян Р. А. Ультразвуковое ангиосканирование // М. Медицина. 1991. С 34-67

31. Иванов С.Н. Вегетативная регуляция и сосудистый тонус у подростков с нейроциркуляторной дистонией //Тез. докл. конф. по вопросам терапии забол. дет. возр. СПб. 1998. С. 161-162.

32. Иванов С.Н. О механизме нарушения периферического кровообращения у юношей с нейроциркуляторной дистонией // Тезисы докл. конф. по вопросам терапии забол. дет возр. С-Петербург. 1998 С. 385-386.

33. Ионеску В. Сердечно-сосудистые расстройства на грани между нормой и патологией Пер. с рум. Бухарест, 1973. С. 3-203.

34. Капюжная Р.А. Физиология и патология сердечно-сосудистой системы у детей и подростков // Л. Медицина. 1973. 328 С.

35. Кошкин В.М. Консервативная терапия хронических облитерирующих заболеваний артерий конечностей // Русский мед. журнал 1998. Т. 6. № 8. С 516-522

36. Крыжановский Г.Н. Детерминантные структуры в патологии нервной систем //

37. М.: Медицина. 1980. С. 360.

38. Куликов A.M. Клинико-вегета,инные варианты нейроциркуляторной дистонии у подростков // Избранные вопросы внутренней патологии подростков С-Петербург. 1993. С 67-72

39. Куперберг Е.Б. Клиническая допплерография окклюшрующих поражений мозга и конечностей. М. Медицина, 1997. С. 61-77

40. Кухтевич ИИ. Церебральная ангиодистония в практике невропаюло!а и терапевта М. Медицина. 1994 С 3-145.

41. Кутаковский М.С. Гипертоническая болезнь ' C-IIeiep6ypi . Coinc. С 21-47.

42. Лелюк В.Г. Изменения сосудистой системы юловного моя а в отдаленном периоде после участия в аварийных радиационных ситуациях: Авюреф дисс на соиск уч степ. канд. мед. наук. М. 1998.

43. Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. Основные принципы гемодинамики и ультразвуковых исследований сосудов Н Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике 1 Под ред Митькова В В. М : Видар, 1997. С. 185-220.

44. Лелюк В.Г. Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология. М.: Реальное время. 1999. С. 71-143

45. Лелюк С.Э., Лелюк В.Г. Ультразвуковая оценка изменений периферической сосудистой системы при системных васкулитах. Системная красная волчанка // Эхография. 2000. Т. 1. № 1. С. 7-16.

46. Лелюк С.Э., Лелюк В.Г. Ультразвуковая оценка изменений периферической сосудистой системы при системных васкулитах. Неспецифический аортоартериит и облитерирующий тромбангиит // Эхография. 2000. Т. 1. № 1 С. 45-57

47. Лыткин М.И. Перегудов ИГ. Отдаленные результаты реконструктивных операций набрюшной аорте и подвздошных артериях // Кардиология. 1981. №2. С. 55-58.

48. Мазурин В.Я. Медицинская термография. Кишинев: Штиинца. 1984. 150с

49. Маколкин В.Н. Аббакумов С.А. Нейроциркуляторная дистония в терапевтической практике // М.: Медицина, 1980. 192 С.

50. Меерсон Ф.З. Общий механизм адаптации и роль в нем стресс-реакций, основные стадии процесса // Руководство по физиологии. Физиология адаптационных процессов. 1986. С. 77-123.

51. Миролюбов С. Учебные семинары // Acuson Corp. 1994-1997.

52. Митьков ВВ. Физика ультразвука. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике// М. Видар, 1996. Т. 1 С 9-27

53. Михеев В В. Нервные болезни Р М.: Ме;п из, 1958 С 104-106

54. Морман Д. Хеллер Р Физиология сердечно-сосудисюй сисчемы (lib Питер. 2000. С. 120-150

55. Нефедов А.Ю. Диагностическая ценноаь ультразвуковых и геплови зионных методов исследования у пациентов с сочетанным поражением магисчральных артерий головы и артерий нижних конечностей. М., 1996.

56. Никитин В.А Тепловидение в диа!ностике заболеваний нижних конечностей М . 1987.С. 58-60.

57. Никитин Ю.М. Улыразвуковая допплеро! рафия в диагностике поражений артерий дуги аорты и основания мозга // Ультразвуковая допплеровская диа1 нос гика сосудистых заболеваний /Под ред. Никитина Ю.М . I руханова А.И М Видар. 1998 С 64-114

58. Ноздрачев А.Д. Физиология вегета!ивной нервной сисчемы // JI Медицина. 1983.296 С.

59. Осипов Л.В. О безопасности ультразвуковых диагностических исследований // Мед. Визуализ. 1997. № 3. С. 22-31.

60. Осипов Л.В. Физика и техника ультразвуковых /wai ностических систем // Мед. Визуализ. 1997. № 3. С. 38-50.

61. Осипов Jl.В. Физика и техника ультразвуковых систем // Мед. Визуализ 1997. № 1С. 6-14.

62. Панченок Е.Н., Налча И.Ф., Бондаренко Л.В. Неврогенные сосудистые синдромы // Киев. 1982. 152 С.

63. Петренко Б.Е. Переходные характеристики процессов адаптивной саморегуляции в вегетативной нервной системе // М.: Медицина, 1977. С. 106-124.

64. Покалев В.М., Трошин В.Д. Нейроциркуляторные дистонии // Горький. 1977. 320 С.

65. Покровский А.В., Зотиков А.Е. Перспективы и действительность в лечение атеросклеротических поражений аорты // М.: ИПС, 1996.

66. Прохорова ТВ. Вегетативно-гемодинамические отношения у больных с рефлекторными синдромами шейного остеохондроза // Дисс на соиск. уч. степ. канд. мед. наук. Пермь . 1993.

67. Пшонник С С. Нейроциркуляторная дистония // Здравоохр. Белорус. 1985. № 3. С. 62-65.

68. Рашмер Р. Динамика сердечно-сосудистой системы Н М : Медицина, 1981 С. 153-241

69. Рзаев УР Анализ вегетативных параметров у чип 15-18 лег в норме и при векчо-сосудисгой дисюнии Сыктывкар, 1997 С. 80-81

70. Розенфельд Л Г . Колотилов Н.Н. Способы активной термографии в медицине состояние вопроса и перспективы // Ж. Мед. радиол 1987 №5 С 81-85

71. Розенфельд Л I Основы клинической дистанционной ермодиа! носчики Киев Здоровья. 1988 244с

72. Савельев ВС . Кошкин В М. Критическая ишемия нижних конечностей М Медицина. 1997 С 6-127

73. Соловьева А.Д., Вознесенская Т.Г Современные представления о гипоталамическом синдроме//Журн. невропатол. и психиатр 1988 Т. 88 №10 С 12-16

74. Сорокина Г А Нейроциркуляторная дистония // Ржа. 1978 230 С

75. Сорокина I А Нейроциркуляторная дисгония // I'm а. 1979 177 С

76. Судаков К В Системные механизмы эмоциональною стресса / М Медицина. 1981 С 3-228.

77. Султанов Д.Д. Усманов Н.У., Гаибов А Д. Клиника и диагностика хронической ишемии верхних конечностей // Ангиол. и сосуд, хирург 1998 Г 4 № 2 С 29-34

78. Трошин В.Д., Покалев Г.М. О терминологии и систематизации нейроциркуляторных расстройств сосудистой системы // Сов. Мед. 1980. № 11. С. 48-54.

79. Трошин В.Д., Покалев Г.М. О терминологии и систематизации нейроциркуляторных расстройств сосудистой системы // Сов. Мед. 1982. №2. С. 48-54.

80. Труханов Д.И. Физико-технические основы ультразвуковой допплерографии // Ультразвуковая допплеровская диагностика сосудистых заболеваний / Под ред. Никитина Ю.М . Труханова А.И. М.: Видар, 1998. С 11-63.

81. Усманов Н.У., Султанов Д.Д. Определение кровотока в ладонной артериальной дуге и артериях пальцев кисти // Хирургия. 1998. № 5.С. 57-59

82. Физиология человека под ред Покровского В.М. Коротько Г.Ф. // М.: Медицина, 1998. С. 378-387.

83. Четвертиков Н.С. Заболевания вегетативной нервной системы // М.: Медицина. 1968. 307 С.

84. Ширеторова Д.Ч. Возрастные особенности адаптивных реакций у детей с синдромом вегетодистоний // Альманах медицины. 2000. Вып. 4. С. 190-192.

85. Ширеторова Д.Ч. Синдром вегетодистонии у детей // М.: РМАПО, 1998. С. 127.

86. Шливко Л.З. О применении некоторых инструментальных методов исследования сердечно-сосудистой системы как критериев оценки при ортостатической пробе. Современные методы исследования в биологии и медицине // Горький, 1969. С 2832.

87. Шулутко Б.И. Перов ЮЛ. Артериальная гилертензия // С -Петербург. 1993 С. 15-67

88. Шустов С Б. Яковлев В А . Баранов В.Л. Карлов В.А Артериальныегипергензии И С -Петербург.: Специальная литература 1997. С 20-26.

89. A global textbook of radiology Hd. Peterson H. Nicer institute И 1995 V 1 P 13142.

90. Bard P Vascular physiology Problems and reality//Americ .1 Physiol 1966 V % P 346

91. Barolin G. Rationelle Kopschmerzerfassung '/ Iherapiewoche. 1981 V 398 P1142-1149.

92. Barriere H., Litoux P., Berger M. Scleroderma, peripheral vascular exploration b> doppler ultrasound // J. Ann. Dermatol. Venerol. 1980. № 1. P. 27-34.

93. Bayliss W.M. On the local reactions of the arterial wall to changes in internal pressure//.!. Physiol.1902. V. 28. P. 200-231.

94. Bille B. Headache in children // In: Handbook of Neurology. Amsterdam 1968 V 5. P. 239-246.

95. Bond J R., Charboneau J.W., Stanson A.W. Takayasu's arteritis. Carotid duplex sonographic appearance, including color doppler imaging // J. Ultrasound med. 1990. № IIP. 25-29.

96. Carmel P.W. Vegetative dysfunction of the hypotalamus // Acta Neurochir. (Wien). 1985. V. 75. P. 113-121.

97. Chen M. Vascular headache // Neurol. 1938. V. 64. P. 554.

98. Clinical applications of Doppler ultrasound, 2nd ed. / Ed. by Taylor J. W., Burns P.N . Wells P.N.T. Raven Press. New York. 1995. P. 35-53.

99. Cossman V.D., Ellison .I.E. Comparison of contrast artteriography to arterial mapping with color-flow duplex imaging of the low extremities // J. Vase. Surg. 1989. V. 10. P. 522-531

100. Cowely D.S. Hyperventilation and panic disoders // Am. J. Med. 1978. Vol. 83. № 5 P. 929-937.

101. Elliasson S., Folkow В., Lindgren P. Physiology of vascular reactions H Acta physiol. Scand. 1951. V. 23. P. 333.

102. Erici I. Folkow В., Uvnas B. Sympathetic vasodilatator nerves to the tongue of the cat // Acta Physiol. Scand. 1952. V. 25. P. 1-9.

103. Evans D. McDicken W. Skidmore R. Doppler ultrasound physics, instrumentation and clinical application // NY: Wiley 1989. P. 87-105.

104. Evans D.H. Doppler Ultrasound: physics, instrumentation and clinical application Colchester: John Wiley & Sons. 1989.

105. Folkow R. Description of the Myogenic Hypothesis // Circ. Res. 1964. Suppl 1 V 14 P. 1279-1287.

106. Folkow B. Nervous control ofblood \essels // Physiol. Rev. 1955. V. 35. P 620-663.

107. Gasser P Vasospasm a generalized vascular event'' //Schweiz. Rundsch. Med Prax. 1994 V. 83 №6 P. 149-153.

108. Gasser P. What is the role of the sympathetic nervous system in digital vasospasm ' " Schweiz. Rundsch. Meci. Prax. 1996. V 42. P 1320-1323.

109. Goldstein M., Chen T.The epidemiology of disabling headache // In headache physiological and clinical concepts. New York. 1982. P 377-390.

110. Gordon R., Garret H. Atheromatosus and aneurismal disease of upper extremity arteries // Vascular Surgery. Ed. By Rutherford. Philadelphia. 1984. P 688-692

111. Greenfied A.D. Survey of evidence for active neurogenic vasodilatation in man // Fed. Proc. 1966. V. 25. P. 1607-1610.

112. Gromwel L., Aditi M. Wibel F.J. Medical intsrumentation for health care. N.I. 1980. P. 231-241.

113. Hardly J. Noninvasion diagnostic. NY, 1973. P. 29-38.

114. Hatsukami T.S., Primozich J., Zierler E. Color doppler characteristics in normal low extremity arteries // Ultrasound in med. And biol. 1992. V. 18. P. 167-171.

115. Heyck H. Der Kopfschmerz. Differentialdiagoostik and Therapie fur die Praxis // G. Trieme Verlag. Stuttgart. 1964.

116. Hunt R. Vascular regulation in vitro // Am. J. Physiol. 1899. V. 2. P 395

117. Introduction to vascular ultrasonography. 2nd ed. / Ed. by W.J.Zwiebel. Crune Stratton. 1986. P. 24-56.

118. Khan F., Coffman J.D. Enhanced colinergic cutaneus vasodilatation in Raynauld's phenomenon // Circulation. 1994. V. 89. № 3. P. 1183-1191.

119. Kohler Т., Andros G. Can duplex scanning replace arteriography for low extremity arterial disease? // Ann. Vase. Surg. 1990. V. 4. P. 280-287.

120. Kollmann C.,Turetschek K., Mostheck G. Amplitude color-coded doppler sonography: basic physics and thechnique // Eur. Radiol. 1998. № 8. P 649-656.

121. Levin D.C. Digital subtraction angiography: myths anreality // Radiol. 1984. V. 151. P. 803.

122. Martinoli С . Derchi L.E., Rizzatto G. Power doppler sonography general principles, clinical applications, and future prospects // Eur Radiol 1998 V 8 №7 P 1224-1235

123. Mills J 1. Upper extremity ischemia caused by small artery disease // Ann Surg 1987 V 206 P 521-528

124. Moneta Gl . Strandness 1)H Peripheral arterial duplex scanning // .1 Clin Ultrasound V 15 P 645-651

125. Nelson T R . Pretonus D H. The doppler signal where does it come from and what does it mean'>//Am J Rad 1988 V 151 P 439-447

126. Nicolau A . Guibert-Trainer F . Boit J L Exploration of supra-aortic vessels by digital subtraction angiography // J Neurorad. 1985. № 12. P 1 79-190.

127. Nikiforow R., Hokkanen E. Epidemiological study of headache in an urban and a rural population in nothern Finland//Headache. 1978 V. 18. № 3 P 137-145

128. Ranson S.W. The anatomy of nervous system: its development and function // Ergebn. Physiol. 1939. V. 41. P. 56.

129. Raskin N.H. Headache // Pphiladelphia. 1980. P. 235-348.

130. Rivers S.P., Porter J.M. Raynaulds syndrome and upper extremity small artery occlusive disease//Vacs. Surg. 1987. V. 123. P. 696-710.

131. Rose J.L. Goldberg B.B. Basic physics in diagnostic ultrasound // NY: Wiley 1979. P. 1-314.

132. Roy C.S., Brown J.G. The blood pressure and its variations in the arterioles, capillaries and small veins // J. Physiol. 1879-1880. V. 2. P. 323 -359.

133. Rubin J.M., Bude R.O., Carson P L. Power doppler US: a potentially useful alternative to mean frequency-based color doppler US. H Radiology. 1994. V. 190. P. 853-856.

134. Sacks D., Robinson M L., Marinelli D.L. Peripheral arterial doppler ultrasonography; Diagnostic criteria // J. Ultrasound med. 1992. V. IIP. 95-103.

135. Selye H. Physiology and pathology of exposure to stress. Montreal // Med. Pabl. 1950. P. 34-67.

136. Skidmore R., Woodcock J.P. Physiological interppretations of Doppler shift waveforms// Ultrasound in med. And. Biol. 1980. V. 6. P. 227-231.

137. Smith O A. Anatomy of central neural pathways mediating cardiovascular functions In: Nervous Control of the Heart // W.C. Randall, ed. Baltimore. Williams and Wilkins. 1968

138. Suh Т.Н. Physiology of vascular reactions of peripheral bed // Physiol. 1936 V 10 P. 61.

139. Sun Y. Yip P.K. Jeng .IS. Hwang B.S. Ultrasonographic study and long-term follow-up of Takayasu's arteritis // Stroke. 1996. № 12. P. 78-82.

140. Talbot R.S. Introduction to vascular sonography By Cirune and Stratton '/ 1986 P .351-383.

141. Taylor K.J.W. Burns P.N Doppler sonography: conntitutions and pulsed, superficial and deep. Categorical course H Radiology. 1984. V. 153(P) P 225-226.

142. Trultzsch M.N. Color doppler study in patients with reumatoid arthritis and scleroderma// Z. Reumatol. 1994. №2. P 2-6.

143. Turetschek K., Kollmann С . Dorffner R. Amplitude-coded color doppler clinical applications//Eur. Radiol. 1999. V. 9. № 1. P. 115-121.

144. Uvnas R. Cholinergic vasodilatator nerves 4 Ked. Proc. 1966. V. 25. P. 1618-1622

145. Van Buren J.M. Headache// Brain. 1958. V. 81. P. 505.

146. Vorobiov K.P. Reactivity to hyperoxia in disoders of autonomic regulation U 1 i/iol. Zh. 1999. V. 45. №3. P. 98-102.

147. Welling R., Cranley J., Krause R. Obliterative arterial disease of upper extremity // Arch. Surg. 1981. V 116. P. 1593-1598.

148. Woodcock J.P. Doppler ultrasound in clinical diagnosis // British. Med. Bull. 1980. V. 36. №3. P. 243-248.

149. Young Y.R. Comparison of magnetic resonance angiography, duplex sonography and digital subtraction angiography in assesment of extracranial internal carotid artery stenosis // J. Neurol. Neurosurg. Pssyhiatr. 1994. V. 4. P. 56-67.