CN107427245A - 血液循环障碍测量装置及其方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种利用脉波传导时间的血液循环障碍测量装置及其方法。根据本发明,利用脉波传导时间的血液循环障碍测量装置包括:测量部,其测量测量对象的脉波和心电图;检测部,其检测所述测量的心电图的最大(peak)值点和脉波的最大(peak)值点与最小(foot)值点的时间信息;运算部,其利用所述检测的心电图的最大(peak)值点和脉波的最大(peak)值点与最小(foot)值点的时间信息计算脉波传导时间的平均值,并利用其运算血液循环障碍判断指标;以及诊断部,其利用所述运算的血液循环障碍判断指标诊断血液循环障碍。如此,根据本发明,能够通过脉波(Pulse wave)和心电图(EKG)的测量预测血管疾病的危险度,从而可以以非创性且低廉的费用测量血液循环障碍。此外,利用本发明,可以运用于今后通过简单的脉波传导时间(Pulse transit time)测量进行正常组和心脑血管疾病组的一次筛查。此外,本发明可以运用于医院的体检、作为当今举国上下关心的问题的健康平台(wellness platform)、其他个人的健康管理计划等诸多部分。

Description

血液循环障碍测量装置及其方法
技术领域
本发明涉及一种利用脉波传导时间的血液循环障碍测量装置及其方法,尤其涉及一种利用在不同点测量的脉波之间的脉波传导时间或脉波与心电图之间的传导时间测量血液循环障碍的血液循环障碍测量装置及其方法。
背景技术
血管是向我们身体的60兆个细胞供应营养的生命线。为了维持人的生命,需要一个使通过心脏的跳动排出的血液经动脉流向身体的每一处,再经过静脉使血液重新流回心脏的过程。以此,可以将氧气和营养成分供应至身体的各个组织,并通过代谢去除所消耗的废物。如此,血管健康是与我们的健康直接相关的部分,一旦没做好血管管理,有可能会导致严重的疾病。
然而,近来西方化的饮食习惯和压力、肥胖、缺乏运动、暴食、饮酒、吸烟以及各种环境污染物等使我们的血管日益堵塞。
脂肪、血栓、斑块等沉积于血管内壁会引发炎症,而炎症物质沉积而积累会使血管壁硬化。若血管壁上沉积堆积物致使血管狭窄,会发生血液及氧气供应障碍,且出现多种血管疾病。例如,作为典型的血管疾病,有心绞痛、心肌梗塞,中风,下肢动脉闭塞症等。尤其是,如果无法向用于维持生命的核心器官的心脏和脑供应充分的血液和氧气,有可能会引发身体麻痹或猝死。
不仅是在韩国,心血管疾病和脑血管疾病已成为全世界的主要死亡原因。这种血管疾病隐性地进行,由于不堵塞到某种程度不会有特别的自觉症状,一旦忽视,将会达到难以挽回的状态。因此,即使在没有自觉症状的情况下,早期诊断心血管疾病和脑血管疾病以及成为其原因的动脉硬化的危险因素并预防极为重要。
用于诊断心血管状态和动脉硬化的方法可以分为有创性(invasive)方法和非创性(non-invasive)方法。作为有创性方法,有在血管内注入造影剂(contrast media)后摄影的血管造影术、利用导管(catheter)的方法、动脉内微细超声波影像术等。
此外,作为非创性方法,有核磁共振影像(MRI;magnetic resonance imaging)、计算机断层摄影(CT;computer tomography)利用超声波等的影像诊断、脉波传导速度(PWV;pulse wave velocity)测量法、利用反射波的表示脉压大小的变化的AI(AugmentationIndex)测量法等。近来,主要利用非创性方法较多地运用于血管状态的诊断。
脉波是用曲线描计血液在心脏以波状传播的波长。脉波传导时间指脉波在两个动脉跳动位置之间移动所需要的时间,检测脉波的两点间的血管长度除以传播的时间差即可求出脉波传导速度。动脉血管硬化会使脉波传导速度加快,因而被用作动脉硬化的定量指标。
作为本发明的背景技术,在韩国公开专利第10-2013-0095664号(2013.0 8.28公开)中有所公开。
发明内容
技术问题
本发明欲实现的技术课题在于,提供一种能利用脉波传导时间测量血液循环障碍的血液循环障碍测量装置及其方法。
技术方案
为达成这种技术课题,根据本发明的实施例,利用脉波传导时间的血液循环障碍测量装置包括:测量部,其测量测量对象的脉波和心电图;检测部,其检测所述测量的心电图的最大(peak)值点以及脉波的最大(peak)值点和最小(foot)值点的时间信息;运算部,其利用用所述方法在一定期间内检测的心电图以及脉波中最大(peak)值点和最小(foot)值点的时间信息计算脉波传导时间的平均值,并利用该脉波传导时间的平均值运算血液循环障碍判断指标;以及诊断部,其利用所述运算的血液循环障碍判断指标诊断血液循环障碍。
所述测量部可以测量颈动脉、肱骨、桡骨以及股部中的至少一个部位的脉波。
所述运算部可以利用心电图的最高(peak)值点与脉波的最小(foot)值点之间的脉波传导时间的平均来运算用于判断血管疾病与否的疾病组/正常组判断指标。
所述运算部可以利用EFf除以EBf的值(EFf/EBf)、EFf除以ERf的值(EFf/ERf)、CFf除以CBf的值(CFf/CBf)以及CFf除以CRf的值(CFf/CRf)中的至少一个运算所述疾病组/正常组判断指标,所述EFf是表示心电图的最大值点与在股部测量的脉波的最小值点之间的脉波传导时间的平均的参数,所述EBf是表示心电图的最大值点与在肱骨测量的脉波的最小值点之间的脉波传导时间的平均的参数,所述ERf是表示心电图的最大值点与在桡骨测量的脉波的最小值点之间的脉波传导时间的平均的参数,CFf是表示在颈动脉与股部测量的脉波的最小值点之间的脉波传导时间的平均的参数,所述CBf是表示在颈动脉与肱骨测量的脉波的最小值点之间的脉波传导时间的平均的参数,所述CRf表示在颈动脉和桡骨测量的脉波的最小值点之间的脉波传导时间的平均。
所述运算部可以利用心电图与脉波的最高(peak)值点之间的脉波传导时间的平均来运算用于判断血管疾病的种类的心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标。
所述运算部可以利用ECp除以参数EFp的值(ECp/EFp)、参数ECp除以参数EBp的值(ECp/EBp)以及ECp除以ERp的值(ECp/ERp)中的至少一个运算所述心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标,所述EFp是表示心电图的最大值点与在股部测量的脉波的最大值点之间的脉波传导时间的平均的参数,所述EBp是表示心电图的最大值点与在肱骨测量的脉波的最大值点之间的脉波传导时间的平均的参数,所述ERp是表示心电图的最大值点与在桡骨测量的脉波的最大值点之间的脉波传导时间的平均的参数,所述ECp表示在心电图的最大值点与颈动脉测量的脉波的最大值点之间的脉波传导时间的平均。
根据本发明的另一实施例,利用脉波传导时间测量血液循环障碍的方法包括:测量测量对象的脉波和心电图的步骤;检测所述测量的心电图的最大(peak)值点以及测量的脉波的最大(peak)值点和最小(foot)值点的时间信息的步骤;利用所述检测的最大(peak)值点和最小(foot)值点的时间信息计算脉波传导时间的步骤;利用所述脉波传导时间运算血液循环障碍判断指标的步骤;以及利用所述运算的血液循环障碍判断指标诊断血液循环障碍的步骤。
发明的效果
如此,根据本发明,能够通过脉波(Pulse wave)和心电图(EKG)的测量预测血管疾病的危险度,从而可以以非创性且低廉的费用测量血液循环障碍。
利用本发明,可以运用于今后通过简单的脉波传导时间(Pulse transit time)测量进行正常组和心脑血管疾病组的一次筛查。此外,本发明可以运用于医院的体检、作为当今举国上下关心的问题的健康平台(wellness platform)、其他个人的健康管理计划等诸多部分。
附图说明
图1是示出本发明的实施例的血液循环障碍测量装置的构成图。
图2a是示出本发明的实施例的疾病组/正常组判断指标分析结果的图表。
图2b是示出本发明的实施例的疾病组/正常组的判断指标的逻辑回归分析(logistic regression)结果的图表。
图3a是示出本发明的实施例的心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标分析结果的图表。
图3b是示出本发明的实施例的心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标的逻辑回归分析(logistic regression)结果的图表。
图4是示出本发明的实施例的血液循环障碍测量方法的顺序图。
具体实施方式
下面参照附图对本发明的实施例进行详细说明,以便本发明所属技术领域的一般的技术人员容易实施。但是,本发明可以以多种不同形态实现,不限于此处所说明的实施例。此外,为清楚地说明本发明,附图中省略了与说明无关的部分,且贯穿说明书全文,对类似的部分使用了类似的附图符号。
贯穿说明书全文,当提及某一部分“包括”某一构成要素时,除非有特殊与其相反的记载,意味着还可以包括另一构成要素,而不是排除另一构成要素。
接下来,参照附图对本发明的实施例进行详细说明,以便本发明所属的技术领域的一般的技术人员容易实施。
首先,通过图1对本发明的实施例的血液循环障碍测量装置的构成进行说明。图1是示出血液循环障碍测量装置的构成的图。
如图1所示,本发明的实施例的血液循环障碍测量装置100包括测量部110、检测部120、运算部130以及诊断部140。
首先,测量部110测量测量对象人体的心电图(EKG)和脉波(Pulse wave)。
其中,脉波(Pulse wave)指脉搏传至末梢神经而形成的波动,若有动脉硬化症,该波动的形态发生变化,且传播速度也加快。测量部110可以在人体各个部位测量脉波,此时,人体各个部位可以包括颈动脉(Carotid)、肱骨(Brachial)、桡骨(Radial)以及股部(Femoral)。为测量脉波,测量部110可以包括IR或半导体型脉波信号获取用传感器。
心电图(EKG)指记录因心脏活动局部发生的电活动变化的图形。电活动变化传到形成容积导体的组织而波及体表,因此也可以在体表面进行记录。对人而言,通常通过在体表面的指定部位贴附电极导出电势,来进行记录。测量部110测量人体的心电图,此时,心电图的测量法可以包括:从双手导联的导出方法、从右手-左脚导联的导出方法、从左手-左脚导联的导出方法以及利用单极导联的导出方法,所述导出方法是本领域的技术人员可以容易实施的公知技术,故省略对其的详细说明。
测量部110将从测量对象测量的心电图和脉波的数据传导至检测部120。
检测部120通过由测量部110传导的脉波和心电图的数据检测最大(peak)值与最小(foot)值点的时间信息。
检测部120从由测量部110传导的脉波的测量数据中检测最大值点与最小值点的时间信息,以及从心电图的测量数据中检测最大值点的时间信息。此时,心电图的最大值点指心电图的QRS波群中的R点。
如此,检测部120检测从由测量部110传导的数据中检测的脉波的最大值与最小值点的时间信息和心电图的最大值点的时间信息来传导至运算部130。
运算部130利用由检测部120传导的脉波的最大值点与最小值点以及对心电图的最大值点的时间信息计算脉波传导时间的平均。
下面通过表1、表2对表示脉波传导时间的平均值的参数进行说明。
首先,表1是用于说明利用本发明的实施例的脉波的最小(foot)值点的脉波传导时间的平均值的参数的表。
[表1]
如表1所示,表示利用脉波的最小(foot)值点的脉波传导时间的平均值的参数包括EFf、EBf、ERf、CFf、CBf以及CRf,且还可以包括除此之外的参数。
其中,利用脉波的最小(foot)值点脉波传导时间的平均值指对从脉波中检测的各个周期的最小(foot)值之间的时间进行平均处理的值。
如表1所示,EFf是表示心电图的最大值点与在股部测量的脉波的最小值点之间的脉波传导时间的平均的参数,EBf是表示心电图的最大值点与在肱骨测量的脉波的最小值点之间的脉波传导时间的平均的参数。
此外,ERf是表示心电图的最大值点与在桡骨测量的脉波的最小值点之间的脉波传导时间的平均的参数,CFf是在颈动脉与股部测量的脉波的最小值点之间的脉波传导时间的平均的参数。
此外,CBf是在颈动脉与肱骨测量的脉波的最小值点之间的脉波传导时间的平均的参数,CRf是表示在颈动脉与桡骨测量的脉波的最小值点之间的脉波传导时间的平均的参数。
表2是为说明利用本发明的实施例的脉波的最大(peak)值点的脉波传导时间的平均值的参数的表。
[表2]
参数 含义
EFp EKG R最大值-股骨脉波最大值之间的脉搏传导时间平均
EBp EKG R最大值-臂脉波最大值之间的脉搏传导时间平均
ERp EKG R最大值-桡骨脉波最大值之间的脉搏传导时间平均
ECp EKG R最大值-颈动脉脉波最大值之间的脉搏传导时间平均
如表2所示,表示利用脉波的最大(peak)值点的脉波传导时间的平均值的参数包括EFp、EBp、ERp、ECp,且还可以包括除此之外的参数。其中,利用脉波的最大(peak)值点的脉波传导时间的平均值指对在脉波中检测的各个周期的最大(peak)值之间的时间进行平均处理的值。
首先,EFp是表示心电图的最大值点与在股部测量的脉波的最大值点之间的脉波传导时间的平均的参数,EBp是表示心电图的最大值点与在肱骨测量的脉波的最大值点之间的脉波传导时间的平均的参数。
此外,ERp是表示心电图的最大值点与在桡骨测量的脉波的最大值点之前的脉波传导时间的平均的参数,ECp是表示心电图的最大值点与在颈动脉测量的脉波的最大值点之间的脉波传导时间的平均的参数。
此外,运算部130可以利用表示脉波传导时间的平均的参数运算血液循环障碍判断指标。血液循环障碍判断指标包括疾病组/正常组判断指标以及心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标。
首先,对运算部130利用表示利用脉波的最小(foot)值点的脉波传导时间的平均的参数计算的疾病组/正常组判断指标进行说明。
疾病组和正常组的判断指标包括A1至A11,且还可以包括除此之外的疾病组/正常组判断指标。
疾病组/正常组判断指标A1至A4利用表示利用脉波的最小(foot)值点的脉波传导时间的平均的参数计算。
疾病组/正常组判断指标A1表示参数EFf除以参数EBf的值(EFf/EBf),疾病组/正常组判断指标A2表示参数EFf除以参数ERf的值(EFf/ERf)。
疾病组/正常组判断指标A3表示参数CFf除以参数CBf的值(CFf/CBf),疾病组/正常组判断指标A4表示参数CFf除以参数CRf的值(CFf/CRf)。
此外,疾病组/正常组判断指标A5至A10利用疾病组/正常组判断指标A1至A4运算。
疾病组/正常组判断指标A5是表示对疾病组/正常组判断指标A1至A4中的两个项目的合计的判断指标,其可以具有A1+A2、A1+A3、A1+A4、A2+A3、A2+A4、A3+A4中的任一个值。
疾病组/正常组判断指标A6是表示对A1至A4中的三个项目的合计的判断指标,其可以具有A1+A2+A3、A1+A2+A4、A1+A3+A4、A2+A3+A4中的任一个值。
疾病组/正常组判断指标A7是对A1至A4进行合计的判断指标,其可以具有A1+A2+A3+A4的值。
疾病组/正常组判断指标A8是表示对A1至A4中的两个项目的乘法值的判断指标,其可以具有A1*A2、A1*A3、A1*A4、A2*A3、A2*A4以及A3*A4中的任一个值。
疾病组/正常组判断指标A9是表示A1至A4中的三个项目的乘法值的判断指标,其可以具有A1*A2*A3、A1*A2*A4、A1*A3*A4、A2*A3*A4中的任一个值。
疾病组/正常组判断指标A10是对A1至A4进行合计的判断指标,其可以具有A1*A2*A3*A4的值。
疾病组/正常组判断指标A11是表示疾病组/正常组判断指标A8所具有的的值中的两个值的合计的值。从而,疾病组/正常组判断指标A11可以具有(A1*A2)+(A1*A3)、(A1*A2)+(A1*A4)、(A1*A2)+(A2*A3)、(A1*A2)+(A2*A4)、(A1*A2)+(A3*A4)、(A1*A3)+(A1*A4)、(A1*A3)+(A2*A3)、(A1*A3)+(A2*A4)、(A1*A3)+(A3*A4)、(A1*A4)+(A2*A3)、(A1*A4)+(A2*A4)、(A1*A4)+(A3*A4)、(A2*A3)+(A2*A4)、(A2*A3)+(A3*A4)以及(A2*A4)+(A3*A4)中的任一个值。
下面对运算部130利用表示利用脉波的最大(peak)值点的脉波传导时间的平均的参数计算心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标的过程进行说明。
心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标包括B1至B8,且还可以包括除此之外的心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标。
首先,心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标B1至B3利用表示利用脉波的最大(peak)值点的脉波传导时间的平均的参数计算。
心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标B1表示参数ECp除以参数EFp的值(ECp/EFp),心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标B2表示参数ECp除以参数EBp的值(ECp/EBp)。
此外,心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标B3表示参数ECp除以参数ERp的值(ECp/ERp)。
心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标B4至B8利用心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标B1至B3运算。
心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标B4是对心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标B1至B3中两个项目的合计的判断指标,其可以具有B1+B2、B1+B3、B2+B3的值中的任一个值。
心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标B5是B1至B3的全体合计的判断指标,其可以具有B1+B2+B3的值。
心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标B6是表示对心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标B1至B3中两个项目的乘法值的判断指标,其可以具有B1*B2、B1*B3、B2*B3的值中的任一个值。
心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标B7是表示B1至B3的全体乘法值的判断指标,其可以具有B1*B2*B3的值。
心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标B8是心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标B6的值中的两个值的合计的判断指标,其可以具有(B1*B2)+(B1*B3)、(B1*B2)+(B2*B3)、(B1*B3)+(B2*B3)中的任一个值。
如此,运算部130运算疾病组/正常组判断指标(A1至A11)和心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标(B1至B8)后,运算部130将运算的血液循环障碍判断指标传导至诊断部140。血液循环障碍判断指标包括疾病组/正常组判断指标(A1至A11)和心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标(B1至B8)。
诊断部140利用由运算部130传导的血液循环障碍判断指标诊断血液循环障碍。诊断部140可以通过由运算部130传导的疾病组/正常组判断指标(A1至A11)判断血管疾病与否。此外,诊断部140可以通过由运算部130传导的心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标(B1至B8)判断血管疾病的种类是心血管疾病还是脑血管疾病。
下面,利用图2a、图2b对本发明的实施例的血管疾病与否的判断方法进行说明。图2a、图2b示例性地示出了对疾病组/正常组判断指标A7的分析结果。
表3示出了本发明的实施例的用于判断疾病组和正常组的诊断基准。
[表3]
A7指标 诊断基准
正常组 超过4.36
边界区域 4.12~4.36
疾病组 低于4.12
如表3所例示,相当于边界区域的A7指标值的范围相当于4.12至4.36的范围,在超过4.36的情况下相当于正常组,在低于4.12的情况下相当于疾病组。
此处,用于判断疾病组和正常组的临界值是实验性地获取的值,其可以根据临床实验的结果而变更。
图2a是是示出本发明的实施例的疾病组/正常组的判断指标分析结果的图表。
从疾病组/正常组判断指标分析结果中可以看出,血管疾病组(1)的判断指标A7的值以低于4.12的3.75为中心集中分布,而与之相反,正常组(2)的判断指标A7的值以高于4.36的4.75为中心分布。
图2b是示出本发明的实施例的疾病组/正常组判断指标的逻辑回归分析(logistic regression)结果的图表。
逻辑回归分析(logistic regression)结果中,推定概率是以50%为基准,向左右以一定比例设定边界区域,来计算了对血管疾病组与正常组的敏感度(sensitivity)和特异度(specificity)。推定概率为0意味着血管疾病组,推定概率为1意味着正常组。
逻辑回归分析(logistic regression)结果中,当推定概率以50%为基准,向左10%区域、向右20%区域设定为边界区域时,对血管疾病组与正常组的敏感度(sensitivity)和特异度(specificity)分别显示为90%。
下面利用图3a、图3b对心脑血管疾病的判断进行说明。图3a、图3b示例性地示出了心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标B4中的B1+B3值,即对(ECp/EFp)+(ECp/ERp)值的判断指标的分析结果。
首先,表4示出了用于判断本发明的实施例的心血管疾病组和脑血管疾病组的诊断基准。
[表4]
B4-2指标 诊断基准
脑血管疾病 超过2.17
边界区域 1.89~2.17
心血管疾病 低于1.89
如表4所例示,相当于边界区域的B4-2指标值(B1+B3值,即(ECp/EFp)+(ECp/ERp))的范围相当于1.89至2.17的范围,在超过2.17的情况下相当于脑血管疾病组,在低于1.89的情况下相当于心血管疾病组。
其中,用于判断心血管疾病组和脑血管疾病组的临界值是实验性地获取的值,其可以根据临床实验的结果而变更。
图3a是示出本发明的实施例的心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标分析结果的图表。
从心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标分析结果中可以看出,心血管疾病组(1)的心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标B4-2的值以低于1.89的1.75为中心集中分布。与之相反,脑血管疾病组(2)的心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标B4-2的值以高于2.17的2.25为中心分布。
图3b是示出本发明的实施例的心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标的逻辑回归分析(logistic regression)结果的图表。
逻辑回归分析(logistic regression)结果中,推定概率以50%为基准,向左右以一定比例设定边界区域,来计算了对心脑血管疾病组的敏感度(sensitivity)和特异度(specificity)。推定概率为0意味着心血管疾病组,推定概率为1意味着脑血管疾病组。
逻辑回归分析(logistic regression)结果中,当推定概率以50%为基准,将向左30%区域、向右15%区域设定为边界区域时,对心脑血管疾病组的敏感度(sensitivity)和特异度(specificity)分别显示为90%。
下面利用图4对本发明的实施例的血液循环障碍测量方法进行说明。
图4是示出本发明的实施例的血液循环障碍测量方法的顺序图。
首先,测量部110测量测量对象的心电图和脉波(S410)。
测量部110可以在人体的各个部位测量脉波,此时人体各个部位可以包括颈动脉(Carotid)、肱骨(Brachial)、桡骨(Radial)以及股部(Femoral)。为测量脉波,测量部110可以包括IR或半导体型脉波信号获取用传感器。此外,测量部110将测量的心电图数据和脉波数据传导至检测部120。
检测部120利用由测量部110传导的心电图数据和脉波数据检测对心电图的最大(peak)值点以及脉波的最大(peak)值与最小(foot)值点的时间信息(S420)。
检测部120将脉波的最大值与最小值点的时间信息和心电图的最大值点,即对QRS波群的R点的时间信息传导至运算部130。
运算部130利用由检测部120传导的心电图的最大值点的时间信息和脉波的最大值与最小值点的时间信息计算脉波传导时间(Pulse transit time)(S430)。
运算部130可以利用脉波的最小(foot)值点的时间信息计算表示脉波传导时间的平均值的参数(EFf、EBf、ERf、CFf、CBf、CRf)。此外,运算部130可以利用脉波的最大(peak)值点的时间信息计算表示脉波传导时间平均的参数(EFp、EBp、ERp、ECp)。
运算部130获取表示脉波传导时间的平均值的参数的过程已在前面进行说明,重复之处不再赘述。
接下来,运算部130可以利用利用脉波的最大值与最小值点的时间信息和心电图的最大值点的时间信息计算脉波传导时间的平均值的参数运算血液循环障碍判断指标(S440)。血液循环障碍判断指标可以包括判断疾病组和正常组的判断指标(A1至A11)以及判断心血管疾病和脑血管疾病的判断指标(B1至B8)。
运算部130运算血液循环障碍判断指标的过程已在前面进行说明,重复之处不再赘述。
如此,运算部130运算血液循环障碍判断指标,并传导至诊断部140。
诊断部140利用由运算部130传导的血液循环障碍判断指标判断血液循环障碍(S450)。
亦即,诊断部140将运算的血液循环障碍判断指标与临界值进行比较,来判断测量对象包括在血管疾病组和正常组中的哪里,以及判断心血管疾病和脑血管疾病与否。
如上所述,根据本发明,能够通过脉波(Pulse wave)和心电图(EKG)的测量预测血管疾病的危险度,从而可以以非创性且低廉的费用测量血液循环障碍。
利用本发明,可以运用于今后通过简单的脉波传导时间(Pulse transit time)测量进行正常组和心脑血管疾病组的一次筛查。此外,本发明可以运用于医院的体检、作为当今举国上下关心的问题的健康平台(wellness platform)、其他个人的健康管理计划等诸多部分。
尽管参照附图所示的实施例对本发明进行了说明,但这只不过是示例性的,本领域的一般的技术人员能够理解可以由此实施多种变形和等同的其他实施例。因此,本发明的真正的技术保护范围应该由所附的权利要求书的技术思想界定。

Claims (10)

1.一种血液循环障碍测量装置,其利用脉波传导时间测量血液循环障碍,其特征在于,包括:
测量部,其测量测量对象的脉波和心电图;
检测部,其检测所述测量的心电图的最大(peak)值点以及脉波的最大(peak)值点和最小(foot)值点的时间信息;
运算部,其利用所述检测的心电图的最大(peak)值点和脉波的最大(peak)值点与最小(foot)值点的时间信息计算脉波传导时间的平均值,并利用该脉波传导时间的平均值运算血液循环障碍判断指标;以及
诊断部,其利用所述运算的血液循环障碍判断指标诊断血液循环障碍。
2.根据权利要求1所述的血液循环障碍测量装置,其特征在于,
所述测量部测量颈动脉、肱骨、桡骨以及股部中的至少一个部位的脉波。
3.根据权利要求2所述的血液循环障碍测量装置,其特征在于,
所述运算部利用心电图的最高(peak)值点与脉波的最小(foot)值点之间的脉波传导时间的平均来运算用于判断血管疾病与否的疾病组/正常组判断指标。
4.根据权利要求3所述的血液循环障碍测量装置,其特征在于,
所述运算部利用EFf除以EBf的值(EFf/EBf)、EFf除以ERf的值(EFf/ERf)、CFf除以CBf的值(CFf/CBf)以及CFf除以CRf的值(CFf/CRf)中的至少一个运算所述疾病组/正常组判断指标,
所述EFf是表示心电图的最大值点与在股部测量的脉波的最小值点之间的脉波传导时间的平均的参数,所述EBf是表示心电图的最大值点与在肱骨测量的脉波的最小值点之间的脉波传导时间的平均的参数,所述ERf是表示心电图的最大值点与在桡骨测量的脉波的最小值点之间的脉波传导时间的平均的参数,CFf是表示在颈动脉与股部测量的脉波的最小值点之间的脉波传导时间的平均的参数,所述CBf是表示在颈动脉与肱骨测量的脉波的最小值点之间的脉波传导时间的平均的参数,所述CRf是表示在颈动脉与桡骨测量的脉波的最小值点之间的脉波传导时间的平均的参数。
5.根据权利要求2所述的血液循环障碍测量装置,其特征在于,
所述运算部利用心电图与脉波的最高(peak)值点之间的脉波传导时间的平均来运算用于判断血管疾病的种类的心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标。
6.根据权利要求5所述的血液循环障碍测量装置,其特征在于,
所述运算部利用ECp除以参数EFp的值(ECp/EFp)、参数ECp除以参数EBp的值(ECp/EBp)以及ECp除以ERp的值(ECp/ERp)中的至少一个运算所述心血管疾病组/脑血管疾病组判断指标,
所述EFp是表示心电图的最大值点与在股部测量的脉波的最大值点之间的脉波传导时间的平均的参数,所述EBp是表示心电图的最大值点与在肱骨测量的脉波的最大值点之间的脉波传导时间的平均的参数,所述ERp是表示心电图的最大值点与在桡骨测量的脉波的最大值点之间的脉波传导时间的平均的参数,所述ECp是表示心电图的最大值点与在颈动脉测量的脉波的最大值点之间的脉波传导时间的平均的参数。
7.一种血液循环障碍测量方法,利用脉波传导时间测量血液循环障碍,其特征在于,包括:
测量测量对象的脉波和心电图的步骤;
检测所述测量的心电图的最大(peak)值点以及测量的脉波的最大(peak)值点和最小(foot)值点的时间信息的步骤;
利用所述检测的最大(peak)值点和最小(foot)值点的时间信息计算脉波传导时间的步骤;
利用所述脉波传导时间运算血液循环障碍判断指标的步骤;以及
利用所述运算的血液循环障碍判断指标诊断血液循环障碍的步骤。
8.根据权利要求7所述的血液循环障碍测量方法,其特征在于,
在所述测量脉波和心电图的步骤测量颈动脉、肱骨、桡骨以及股部中的至少一个部位的脉波。
9.根据权利要求7所述的血液循环障碍测量方法,其特征在于,
在所述利用检测的最大(peak)值点和最小(foot)值点的时间信息计算脉波传导时间并运算血液循环障碍判断指标的步骤,利用心电图的最高(peak)值点与脉波的最小(foot)值点之间的脉波传导时间的平均来运算用于判断血管疾病与否的疾病组/正常组指标。
10.根据权利要求7所述的血液循环障碍测量方法,其特征在于,
在所述利用检测的最大(peak)值点和最小(foot)值点的时间信息计算脉波传导时间并运算血液循环障碍判断指标的步骤,利用心电图与脉波的最高(peak)值点之间的脉波传导时间的平均来运算用于判断血管疾病种类的心血管疾病组/脑血管疾病组指标。
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