CH678690A5 - - Google Patents

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CH678690A5
CH678690A5 CH856/89A CH85689A CH678690A5 CH 678690 A5 CH678690 A5 CH 678690A5 CH 856/89 A CH856/89 A CH 856/89A CH 85689 A CH85689 A CH 85689A CH 678690 A5 CH678690 A5 CH 678690A5
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Jean-Jacques Meister
Yanik Tardy
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Asulab Sa
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
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    • A61B5/021Measuring pressure in heart or blood vessels
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Description

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CH 678 690 A5
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Description
La présente invention est relative à un procédé pour déterminer en chaque instant la pression sanguine p(t) dans une artère en un point donné de son parcours et à un dispositif pour la mise en œuvre de ce procédé.
On sait que la compliance artérielle, qui est la variation de section de l'artère pour une variation correspondante de la pression, est le reflet du comportement élastique de l'artère. Cette compliance est considérée comme indispensable à la bonne connaissance du système artériel. Cette compliance est fonction de la pression artérielle et l'on a donc besoin, pour l'établir, de la relation instantanée qui existé entre la pression et le diamètre en un point donné de l'artère.
Des propositions pour mesurer la relation pression-diamètre ont déjà été faites, par exemple dans i'étude présentée aux pages 789 à 793 de la revue Arch, Mal. Cœur, no 6, 1987, où le comportement visco-élastique de l'aorte chez le chien conscient est analysé. La réponse visco-élastique de l'aorte à l'administration d'hormones est observée dans l'étude citée en analysant la relation pression-diamètre aortique. Cette relation est établie au moyen d'un microcapteur de pression, calibrable in situ introduit à travers l'artère humérale gauche et placé dans la lumière de l'aorte descendante et de deux cristaux piézoélectriques de 4 mm de diamètre diamétralement fixés dans l'adventice de l'aorte descendante proximale.
Les moyens qui viennent d'être évoqués ont un caractère invasif, c'est-à-dire touchent à l'intégrité des organes sur lesquels ils interviennent. Or, sur le corps humain, on préfère faire appel à des capteurs permettant des mesures non invasives, ces capteurs restant disposés à la superficie de l'artère à mesurer, sans pénétration aucune dans les tissus environnants.
Des capteurs non invasifs permettant la mesure continue de la pression sanguine sont connus. Il s'agit notamment du photopléthysmographe commercialisé par la Société Ohmeda, 3030 Airco Drive, Madison, Wisconsin, USA et portant la marque déposée «finapres» (pour finger arteria! pressure). Comme indiqué, l'appareil mesure la pression sanguine à l'extrémité d'un doigt selon la manière décrite dans l'article «Effects of peripheral vasoconstriction on the measurement of blood pressure in a finger» dans la revue Cardiovascular Research, 1985,19,139-145.
Des capteurs non invasifs permettant la mesure du diamètre artériel sont également connus. II s'agit notamment de l'appareil utilisé dans le document US-A 4 370 985 qui permet la mesure du diamètre de l'artère par l'envoi d'une onde ultrasonique sur l'artère et la mesure des échos renvoyés par les parois de l'artère. Cette mesure de diamètre peut s'effectuer sur des artères superficielles, par exemple l'artère humérale ou l'artère radiale.
De la brève description des capteurs connus actuellement qui vient d'être donnée ci-dessus, il ressort qu'il n'est pas possible de mesurer non invasi-vement la pression dans toute artère autre que celle du doigt et le diamètre de ladite artère au même endroit de sorte que la relation ou courbe pression-diamètre présente une hystérèse systématique. Cela est dû au fait que, la vitesse de propagation de l'onde de pression étant finie, les variations de pression mesurées en aval accusent un certain re* tard par rapport aux variations du diamètre correspondant. Ce retard est bien sûr plus important lorsque la distance qui sépare les deux sites de mesure augmente.
Pour obvier à cet inconvénient, le procédé et le dispositif de la présente invention proposent de déterminer la pression sanguine à l'endroit même où est mesuré le diamètre de l'artère et cela en utilisant seulement deux capteurs de diamètre de l'artère placés sur la peau au voisinage l'un de l'autre, ces capteurs permettant de déduire des valeurs qu'ils livrent, la valeur de la pression sanguine. Pour cela le procédé mis en œuvre dans la présente invention est caractérisé par le fait qu'il comporte (a succession des étapes suivantes:
a) on mesure de façon non invasive et simultanément pendant au moins un cycle cardiaque un premier diamètre Di(t) de l'artère en un premier endroit et un second diamètre Ü2(t) de l'artère en un second endroit, lesdits premier et second endroits étant séparés par une distance Ax,
b) on mémorise en des instants successifs du cycle cardiaque des couples de valeurs comportant chacun une valeur Di(t) dudit premier diamètre et une valeur Dg(t) dudit second diamètre,
c) pour les couples de diamètre ainsi mémorisés, on cherche la valeur du diamètre Dz(t + At) telle que D2(t + At) = Di(t) pour déterminer ainsi le retard temporel At(D) entre les mesures de diamètres de chacun des couples,
d) on calcule, à partir dudit retard At(D) et de chaque valeur du premier diamètre Di(t) initialement mémorisée à l'étape b), la vitesse de propagation c(D) de l'onde de pression engendrée par la fonction cardiaque en tenant compte de ladite distance ax au moyen de la relation c(D) = Ax/At(D),
e) on choisit une relation mathématique D(p) = D(p,a,ß,y,...) rendant compte du comportement de l'artère,
f) on détermine une expression algébrique c(D) = c(D,a,ß,y,...) exprimant la vitesse théorique de propagation de l'onde de pression en fonction du diamètre à partir de la relation mathématique précédemment choisie à l'étape e),
g) on calcule par une méthode mathématique d'ajustement sur les valeurs de vitesse de propagation obtenues à l'étape d), les paramètres «,ß,y,„. de l'expression algébrique précédemment obtenue à l'étape f, et h) on calcule la pression sanguine p(t), pour chaque valeur de premiers diamètres Di(t) précédemment mémorisée à l'étape b), en remplaçant par leurs valeurs les paramètres a,ß,Y,.., de ta relation mathématique D(p) = D(p,os,ß,y,...) choisie à l'étape e).
C'est aussi un but de la présente invention de proposer un dispositif pour mettre en œuvre le pro5
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cédé ci-dessus défini et cela à l'aide de deux capteurs de diamètre, d'un calculateur et d'un écran de visualisation.
L'invention va être comprise maintenant à la lumière de la description suivante donnée à titre d'exemple et en s'aldant du dessin dans lequel:
- la fig. 1 est une vue schématique du dispositif de mesure selon l'invention montrant une artère du bras, deux capteurs de diamètre étant disposés sur la peau à proximité de ladite artère et un calculateur équipé d'un écran de visualisation,
- la fig. 2 est un diagramme montrant le signal Di(t) capté par le premier capteur de diamètre schématisé à la fig. 1,
- la fig. 3 est un diagramme montrant le signal Da(t) capté par le second capteur de diamètre schématisé à la figure 1,
- la fig. 4 est un diagramme où les signaux des fig. 2 et 3 ont été superposés avec une échelle des temps commune,
- la fig. 5 est un diagramme montrant la vitesse de propagation de l'onde de pression dans l'artère en fonction du diamètre de l'artère,
- la fig. 6 est un diagramme montrant une courbe résultant d'un ajustement effectué sur l'ensemble des points du diagramme de la fig. 5,
- la fig, 7 est un diagramme montrant la pression artérielle en fonction du temps, diagramme découlant de celui de la fig. 6,
- la fig. 8 est un diagramme représentant la compliance de l'artère en fonction de la pression,
- la fig. 9 est un diagramme représentant la vitesse de propagation de fonde de pression en fonction de la pression, et
—la fig. 10 est un organigramme montrant comment s'enchaînent les diverses étapes du procédé selon l'invention.
En fig. 1, on a présenté un tronçon d'artère superficielle 22 enfermé dans un bras 2. Cette artère peut être, par exemple, l'artère humérale. En un premier endroit 3 de cette artère on mesure le diamètre Di(t) et en un second endroit 4, le diamètre Ü2(t). Les endroits 3 et 4 sont séparés par une distance Ax. Les capteurs utilisés pour cette mesure sont disposés sur le bras du patient et symbolisés sur la figure par les références 5 et 6. Il s'agit donc de mesures non invasives n'exigeant aucune introduction dans le bras et les capteurs utilisés à cet effet sont du type à émission ultrasonore captant les échos sur les parois de l'artère, comme on l'a dit plus haut. Les signaux Dt(t) et D2(t) issus respectivement des capteurs 5 et 6 sont envoyés à un calculateur 28 pour traitement. Le calculateur est complété par un écran de visualisation 29. Les mesures ont lieu pendant au moins un cycle cardiaque.
A l'aide de l'arrangement qui vient d'être décrit, le procédé selon l'invention pour déterminer la pression sanguine p(t) d'une artère en un point donné de son parcours va être expliqué maintenant à l'aide de l'organigramme de la fig. 10 et des divers diagrammes montrés en figures 2 à 7.
La fig. 2 montre le signal Di(t) issu du capteur 5. Le diagramme montre la variation du diamètre Di de l'artère en fonction du temps sur environ trois cycles cardiaques. La fig. 3 montre le signal D2(t) issu du capteur 6. De la même façon, ce diagramme montre la variation du diamètre D2 de l'artère en fonction du temps t sur environ trois cycles cardiaques. Ainsi pour une même valeur de temps ti, par exemple, on recueille un couple de valeurs de diamètres Di(ti) et D2(ti) et ainsi de suite pour les autres valeurs du temps.
On mémorise ensuite (blocs 5 et 6 de l'organigramme de la fig. 10), dans le calculateur 28, en des instants successifs du cycle cardiaque, les couples de valeurs ainsi mesurés, et on cherche là valeur du diamètre Ü2(t + At) telle que Dz(t + At) = Di(t). L'opération est figurée dans le diagramme de la fig. 4 qui est une superposition des diagrammes des fig. 2 et 3. Cette opération permet ainsi de déterminer le retard temporel At(D) existant entre les mesures de diamètres de chacun des couples mémorisés. Ce retard, qui est une fonction du diamètre D de l'artère est calculé et stocké dans le bloc 7 de l'organigramme de la fig. 10.
On calcule maintenant, à partir du retard At (D) et de chaque valeur du premier diamètre Di(t) mesurée au bloc 5 de l'organigramme, la vitesse de propagation c(D) de l'onde de pression engendrée par la fonction cardiaque, au moyen de la relation c(D) = Ax/At(D), ax étant la distance séparant les capteurs 5 et 6. Ce calcul est symbolisé par le bloc 9 de l'organigramme de la fig. 10 et la distance ax est stockée dans le bloc 8 montré au même organigramme. On notera ici que la distance Ax peut être choisie de l'ordre de 2 cm ce qui permet de différencier nettement les courbes Di(t) et Ü2(t). Avec cet ordre de grandeur, le décalage en temps est de l'ordre de la milliseconde. La vitesse de propagation de l'onde de pression c(D) est représentée graphiquement à la fig. 5.
On va choisir maintenant une relation mathématique D(p) - D(p,cç,p,y,...) tenant compte du comportement de l'artère. Cette relation, qu'on stocke dans le bloc 10 de l'organigramme de la fig. 10, est donnée par l'expérience. Elle pourrait être de la forme exponentielle:
ßirD2 p = ae 4
ou encore d'une forme donnée dans la revue J. Bio-mechanics, Vol. 17, no 6, pp. 425-435, 1984 et qui s'écrit:
S = a[1/2 + tan~i[(p-ß)/7]/7t]
On notera que dans les nombreuses relations proposées dans la littérature, le nombre de paramètres a,p,y,... est variable.
La prochaine étape du procédé selon l'invention consiste à déterminer une expression algébrique c(D) = c(D,a,ß,Y,...) qui exprime la vitesse théo-
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rîque de propagation de l'onde de pression en fonction du diamètre à partir de la relation mathématique dont il a été question ci-dessus. Cette expression peut être obtenue de différentes manières, par exemple en utilisant l'expression
«■» - /FÎT
où S = —, où p est la densité du sang et où est la dérivée de la pression par la section.
öS
On notera que l'expression c(p) est connue de l'étude de l'hémodynamique artérielle. Cette étape est symbolisée par le bloc 11 de l'organigramme de la figure 10.
Une démarche importante du procédé selon l'invention consiste alors à utiliser les valeurs de vitesse de propagation c(D) contenues dans le bloc 9 et les valeurs théoriques de vitesse de propagation c(D,a,ß,y,...) pour calculer les paramètres a,ß,y,... en utilisant une méthode mathématique d'ajustement ou routine connue de l'état de l'art, par exemple, la méthode des moindres carrés. D'autres méthodes sont possibles et sont décrites en détail dans l'ouvrage «Numerica! Recipes» publié par «The Press Syndicate of the University of Cambridge» 1986. Très généralement, il s'agit d'un procédé mathématique standard de minimisation des écarts. Cet ajustement (ou «fit») est présent à la sortie du bloc 12 de l'organigramme de la fig. 10. Le résultat de cet ajustement est montré par la courbe pleine de la fig. 6.
Enfin, en remplaçant par leurs valeurs les paramètres a,p,Y,... obtenus à l'étape précédente dans la relation D(p) = D(p,a,p,Y,...) contenue dans le bloc 10, on peut calculer ta pression sanguine p(t) pour chaque valeur de premiers diamètres Di(t) obtenue précédemment à l'étape symbolisée par le bloc 5. La configuration de cette pression en fonction du temps est représentée sur le diagramme de la fig. 7 est ses valeurs sont présentes au bloc 13 de l'organigramme de la fig. 10.
Ainsi a-t-on réalisé le but que se proposait d'atteindre la présente invention, à savoir la détermination de la pression sanguine à chaque instant du cycle cardiaque, détermination basée sur la seule mesure du diamètre de l'artère en deux endroits distincts de son parcours.
Cette mesure peut être effectuée sur l'artère humérale comme on l'a dit plus haut. Elle pourait être effectuée à d'autres endroits de n'importe quelle artère superficielle par exemple de la jambe ou du cou.
Des valeurs de la pression p(t) et du diamètre Di(t) en un endroit unique 3 de l'artère, il est aisé alors d'établir la relation pression-diamètre D(p) de ladite artère. De cette relation, on peut alors obtenir (a valeur de la compliance en fonction de la pression (fig. 8) et de la vitesse de propagation de l'onde de pression c(p) (fig. 9).
On mentionnera encore que toutes les étapes du procédé selon l'invention, ainsi que les calculs qui apparaissent dans l'organigramme de la fig. 11, peuvent être réalisés au moyen d'un ordinateur vendu sur le marché, par exemple au moyen de l'appareil de la marque Olivetti M28. De même, l'écran de visualisation 29 permet de faire apparaître, à la demande du praticien, n'importe quel graphique en cours ou en fin de procédé.

Claims (3)

Revendications
1. Procédé pour déterminer en chaque instant la pression sanguine p(t) dans une artère (22) en un point donné de son parcours (4), caractérisé par le fait qu'il comporte la succession des étapes suivantes:
a) on mesure de façon non invasive et simultanément pendant au moins un cycle cardiaque un premier diamètre Di(t) de l'artère en un premier endroit (3) et un second diamètre Dg(t) de l'artère en un second endroit (4), lesdits premier et second endroits étant séparés par une distance Ax,
b) on mémorise (5, 6) en des instants successifs du cycle cardiaque des couples de valeurs comportant chacun une valeur Di(t) dudit premier diamètre et une valeur Dg(t) dudit second diamètre,
c) pour les couples de diamètre ainsi mémorisés, on cherche (7) la valeur du diamètre D2(t + At) telle que D2(t + At) = Di(t) pour déterminer ainsi le retard temporel At(D) entre les mesures de diamètres de chacun de ces couples,
d) on calcule (9), à partir dudit retard At(D) et de chaque valeur du premier diamètre Di(t) initialement mémorisée à l'étape b), la vitesse de propagation c(D) de l'onde de pression engendrée par la fonction cardiaque en tenant compte (8) de ladite distance ax au moyen de la relation c(D) = ax/At(D),
e) on choisit (10) une relation mathématique D(p) = D(p,a,ß,y,...) rendant compte du comportement de l'artère,
f) on détermine (11) une expression algébrique c(D) = c(D,ot,ß,Y,...) exprimant la vitesse théorique de propagation de l'onde de pression en fonction du diamètre à partir de la relation mathématique précédemment choisie à l'étape e),
g) on calcule (12) par une méthode mathématique d'ajustement sur les valeurs de vitesse de propagation obtenues à l'étape d), les paramètres a,p,Y,— de l'expression algébrique précédemment obtenue à l'étape f), et h) on calcule (13) la pression sanguine p(t), pour chaque valeur de premiers diamètres Dt(t) précédemment mémorisée à l'étape b), en remplaçant par leurs valeurs les paramètres de la relation mathématique D(p) = D(p,a,ß,Y,...) choisie à l'étape e).
2. Procède selon la revendication 1, caractérisé par le fait que, pour déterminer (11) l'expression algébrique c(D) = c(D,a,p,Y,...) de l'étape f), on utilise l'expression
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où S = —et où p est la densité du sang.
3. Dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait qu'il comporte des premier et second capteurs (5, 6) non invasifs pour mesurer en deux endroits (3, 4) séparés par une distance ax, un premier et un second diamètre (Di, D2) d'une artère (22), un calculateur
(28) pour traiter des valeurs livrés par lesdits capteurs et établir la valeur de la pression sanguine p(t) dans ladite artère et un écran de visualisation
(29).
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