CZ20160006A3 - Způsob přesného automatického neinvazivního snímání krevní pulzní vlny a zařízení pro provádění tohoto způsobu - Google Patents

Způsob přesného automatického neinvazivního snímání krevní pulzní vlny a zařízení pro provádění tohoto způsobu Download PDF

Info

Publication number
CZ20160006A3
CZ20160006A3 CZ2016-6A CZ20166A CZ20160006A3 CZ 20160006 A3 CZ20160006 A3 CZ 20160006A3 CZ 20166 A CZ20166 A CZ 20166A CZ 20160006 A3 CZ20160006 A3 CZ 20160006A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
pressure
pressure sensor
cuff
valve
sensing
Prior art date
Application number
CZ2016-6A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ306567B6 (cs
Inventor
Vratislav Fabián
Václav Křemen
Martin Dobiáš
Original Assignee
České vysoké učení technické v Praze
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by České vysoké učení technické v Praze filed Critical České vysoké učení technické v Praze
Priority to CZ2016-6A priority Critical patent/CZ306567B6/cs
Priority to US15/401,338 priority patent/US10251567B2/en
Publication of CZ20160006A3 publication Critical patent/CZ20160006A3/cs
Publication of CZ306567B6 publication Critical patent/CZ306567B6/cs

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording for evaluating the cardiovascular system, e.g. pulse, heart rate, blood pressure or blood flow
    • A61B5/021Measuring pressure in heart or blood vessels
    • A61B5/02108Measuring pressure in heart or blood vessels from analysis of pulse wave characteristics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording for evaluating the cardiovascular system, e.g. pulse, heart rate, blood pressure or blood flow
    • A61B5/021Measuring pressure in heart or blood vessels
    • A61B5/022Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers
    • A61B5/0225Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers the pressure being controlled by electric signals, e.g. derived from Korotkoff sounds
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording for evaluating the cardiovascular system, e.g. pulse, heart rate, blood pressure or blood flow
    • A61B5/021Measuring pressure in heart or blood vessels
    • A61B5/022Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers
    • A61B5/02233Occluders specially adapted therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/68Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
    • A61B5/6801Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be attached to or worn on the body surface
    • A61B5/6813Specially adapted to be attached to a specific body part
    • A61B5/6824Arm or wrist
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/72Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes
    • A61B5/7203Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes for noise prevention, reduction or removal
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording for evaluating the cardiovascular system, e.g. pulse, heart rate, blood pressure or blood flow
    • A61B5/021Measuring pressure in heart or blood vessels
    • A61B5/022Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers
    • A61B5/0235Valves specially adapted therefor

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physiology (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Psychiatry (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)

Abstract

Vynález se týká způsobu a zařízení pro přesné automatické neinvazivní snímání krevní pulzní vlny – tlakových pulzací z pažní, tj. okluzivní manžety natlakované nad hodnotu systolického s využitím diferenciálního snímače tlaku. Jeho podstata spočívá ve snímání krevní pulzní vlny při suprasystolickém tlaku v okluzní manžetě (1) a v zařízení realizující tento způsob. Přístroj je opatřen elektromechanickou pumpou (4) spojenou s okluzní manžetou (1), diferenciálním tlakovým senzorem (7), tlakovým senzorem A (6), tlakovým senzorem B (8), regulačním (dekompresním) ventilem (2), uzavíracím ventilem (6) a vzduchovým rezervoárem (4). Manžeta (1) je omotána okolo paže vyšetřované osoby (20). Hodnoty okamžitých tlaků v pneumatické části (21) přístroje (23) jsou převáděna na elektrický signál pomocí tlakového senzoru A (6), tlakového senzoru B (8) a diferenciálního senzoru tlaku (7). Tyto signály jsou poté filtrovány pomocí sady pasívních RC článků (9), (10), (11) typu dolní propust pro odstranění vysokofrekvenčních rušení a dále jsou vedeny do řídicího prvku (12), s výpočetní jednotou (13), analogově digitálním převodníkem (15). Vzorkovací frekvence snímaných signálů je minimálně 180 Hz. Řídicí algoritmus v mikroprocesoru, tj. řídicím prvku (12), dle signálů z tlakového senzoru A (6), dále kontroluje průběh tlakování manžety, řídí regulační ventil (2) a v neposlední řadě určuje sepnutí a rozepnutí uzavíracího ventilu (6). Z řídicího prvku (12) je dále ovládán displej (18) a data mohou být rovněž přenášena do PC (19).

Description

Způsob přesného automatického neinvazivního snímání krevní pulzní vlny a zařízení pro provádění tohoto způsobu
Oblast techniky
Technické řešení se týká způsobu přesného automatického neinvazivního snímání krevní pulzní vlny - tlakových pulzací a zařízení k provádění tohoto způsobu. Na základě měřených a zpracovaných dat pomocí tohoto technického řešení je možné efektivně stanovit důležité parametry charakterizující kardiovaskulární systém. Toto zařízení je určeno pro použití v humánní a veterinární medicíně, zejména při vyšetřování stavu kardiovaskulárního systému, tj. hemodynamických parametrů krevního řečiště.
Dosavadní stav techniky
Přístroje pro určování hemodynamických parametrů krevního řečiště stanovených na základě snímání tlakových pulzací, se v současné době v humánní medicíně běžně používají. Lze pomocí nich určovat řadu pokročilých hemodynamických parametrů, které umožňují komplexnější popis stavu kardiovaskulárního systému. Mezi tyto parametry patří například rychlost šíření pulzní vlny (Pulse Wave Velocity - PWV), index zesílení (Augmentation Index - AIx), na jejichž základě lze odhadovat tuhost artérií (Arterial Stiffness - AS), potažmo riziko vývoje arteriosklerózy a k ní přidružených komorbidit.
Nejpřesnější metodou pro určování výše zmíněných parametrů v současnosti stále zůstává invazivní měření katetrem, zavedeným do kořene aorty. Toto měření je pro pacienta značně zatěžující, je spojeno s jistými zdravotními riziky a je finančně velmi nákladné. Vyšetření nelze provádět ambulantně a musí jej provádět lékař se specifickou odborností, s využitím angiologické laboratoře interní kliniky a technologií k výkonu potřebných.
Řešení nahrazující katetr neinvazivním snímáním je popsáno v patentu US ál 17^)87, které využívá kontaktní senzor tlaku a složité matematické modely odvozené z omezeného množství dat naměřených na pacientech s indikací několika druhů kardiovaskulárních onemocnění, což zanáší do celého měřicího systému značné nepřesnosti.
Jiné řešení je popsáno v českém patentuj 29^119, kde je snímání pulzové vlny realizováno pomocí kontaktního snímače, připojeného k diferenciálnímu tlakovému senzoru, který zvyšuje citlivost snímané tlakové křivky. Toto řešení popisuje citlivé tlakové pulzové vlny krve z povrchu stlačitelných arterií na radiálních tepnách s možností analýzy PWV při speciálním nastavení přístroje a zapojení dvou snímačů, přičemž nesmí docházet k utlačování měřené tepny přístrojem. Umístění přístroje na radiální tepny je značnou limitací měření při určování pulzní vlny centrální aortální, případně brachiální, díky známému fyziologickému jevu, který popisuje změnu tvaru a velikosti pulzní vlny v jednotlivých bodech od kořene aorty distálně po paži, což opět do výsledků snímání zanáší značné nepřesnosti.
Mezi hlavní nevýhody přístrojů, které využívají kontaktní tlakové snímače, např. Sphygmocor CVMS od firmy AtCor, patří zejména změny snímané tlakové křivky, které jsou způsobeny pohybem lékaře a vyšetřované osoby v průběhu vyšetřování. Tyto změny vnáší do měřených výsledků jisté nepřesnosti. Další významnou nevýhodou této metody je, že měření není možné provádět automaticky. Je potřeba vyškoleného lékařského personálu, který měření provádí, neboť se jedná o velmi sofistikovaný úkon.
Přístroje SphygmoCor XCEL (AtCor), Arteriograph (TensioMed), BP+ (Uscom) určující hemodynamické parametry krevního řečiště z tvaru suprasystolických tlakových pulzací, do značné míry výše uvedené nevýhody řeší. Měření probíhá automaticky a pro snímání suprasystolických pulzací využívají tyto přístroje pažní manžetu.
Jak je popsáno v patentu WO 2005077265 AI, jsou tyto pulzace snímány na suprasystolickém ' Ρ<λ) tlaku - preferováno systolický tlak +35 mmHg, běžným senzorem tlaku, který se používá u měřidel tlaku krve. Rozsah těchto senzorů je obvykle minimálně 40 kPa, relativní přetlak cca 300 mmHg. Jelikož jsou amplitudy suprasystolických tlakových pulzací v řádu desetin mmHg je v patentu WO 2005077265 AI využíván tzv. kompenzační filtr („anti-filtering“), který tvarově kompenzuje signál hardwarově upravovaný přímo při snímání. Tento proces tak vnáší do tvaru signálu značné nepřesnosti a k metodice i přesnosti zařízení zůstávají někteří odborníci stále skeptičtí - diskutováno například v korespondenční diskusi k odbornému článku Validation of the Arteriograph working principle: questions still reamain. Bram Trachet et al. Journal of Hypertension, 29:619-622, 2011. Podobně je tomu i v patentech US 2014113^632 Al a US 2010256607 Al. Další nevýhodou výše zmíněných přístrojů je složitost matematických • · » · · · · ······ · ♦ · ··· » * · ·· modelů pro odhadování hemodynamických parametrů. Tyto modely jsou odvozené a vysoce multivariantní a vyžadují značné množství vstupních parametrů, na jejichž základě spolu s měřenou pulzní vlnou, často z více snímačů, dojde k vyhodnocení výstupních veličin. Modely byly obvykle testovány na omezeném počtu populace, navíc často s několika málo danými typy kardiovaskulárních onemocnění, což může do modelu, a tím i do celého měřícího systému zanášet značné nepřesnosti.
Podstata vynálezu
Výše uvedené nedostatky odstraňuje technické řešení pro přesné automatické neinvazivní snímání krevní pulzní vlny - tlakové pulzace, podle tohoto vynálezu. Jeho podstata spočívá v následujícím způsobu měření, následujícím způsobu provedení přístroje. Přístroj je opatřen elektromechanickou pumpou spojenou s manžetou přístroje, diferenciálním tlakovým senzorem, tlakovým senzorem A, tlakovým senzorem B, regulačním, tj. dekompresním ventilem, uzavíracím ventilem a vzduchovým rezervoárem, o objemu minimálně 50 ml. Manžeta - vzdušnice je omotána okolo paže vyšetřované osoby a těsně přitažena. Hodnoty okamžitých tlaků v pneumatické části přístroje jsou převáděny na elektrický signál pomocí tlakového senzoru A, tlakového senzoru B a diferenciálního senzoru tlaku. Tyto signály jsou poté filtrovány pomocí sady pasivních RC článků typu dolní propust pro odstranění vysokofrekvenčního rušení, následně jsou pomocí analogově digitálního převodníku, minimálně 12 bitovým, digitalizovány a jsou tak připraveny k dalšímu počítačovému zpracování. V případě tlakového senzoru A je signál po filtraci pomocí zesilovače ještě zesílen, Λ přibližně 50 až lOOjkrát. Vzorkovací frekvence signálu je minimálně 180 Hz. Řídicí prvek na základě okamžité snímané hodnoty z tlakového senzoru A s využitím elektromechanické tlakové pumpy, dekompresního - regulačního a uzavíracího ventilu řídí a kontroluje průběh tlakování manžety pro potřeby měření. Řídicí prvek, např. mikroprocesor, snímá, zpracovává a vyhodnocuje měřená data, která mohou být přímo zobrazována na displeji, případně mohou být přenášena do PC k dalšímu zpracování.
V první části snímání začne zařízení dle vynálezu tlakovat pažní manžetu - vzdušnici pomocí elektromechanické pumpy, a to rychlostí kontrolovanou řídicí jednotkou, např. mikroprocesorem. Rychlost tlakování manžety - vzdušnice je postupně snižována tak, aby bylo v pneumatickém systému dosaženo stanovené hodnoty suprastolického tlaku. Přes uzavírací
ventil, který je umístěn mezi vstupy diferenciálního senzoru tlaku a který je v této fázi snímání otevřen, je tlakován i vzduchový rezervoár, který slouží k minimalizaci kolísání tlaku v pneumatickém systému. V průběhu řízeného tlakování pneumatického systému jsou procesorem neustále vyhodnocovány oscilometrické pulzace získané digitalizací vyfiltrovaného a zesíleného signálu tlakového senzoru A. Na základě měřených oscilometrických pulzací v průběhu nafukování manžety a manžetového tlaku z nezesíleného signálu tlakového senzoru A je řídicím prvkem, např. mikroprocesorem, určena hodnota suprastolického tlaku, který je . (Aoo nad systolickým tlakem snímané osoby minimálně o 30 mmHg. Na tento suprasystolický tlak je pneumatický systém elektromechanickou pumpou natlakován před započetím vlastního měření tvaru a průběhu pulzací krevní tlakové vlny.
Nutnou podmínkou pro kvalitní měření pulzní tlakové vlny přístrojem podle tohoto vynálezu je dosažení suprasystolického tlaku v okluzní manžetě umístěné v oblasti paže nad brachiální tepnou. Po dosažení suprasystolického tlaku a po jeho ustálení, tj. pokles tlaku na tlakových senzorech A a B je menší než 1 mmHg/min, dojde signálem z procesoru k sepnutí uzavíracího ventilu, tj. ventil je uzavřen. Tím dojde k oddělení vstupů diferenciálního senzoru tlaku, tj. oddělení statického manžetového tlaku od tlaku se superponovanými tlakovými pulzacemi. Na výstupu diferenciálního senzoru, s rozsahem v řádu stovek Pa - preferováno ±250 Pa nebo ±500 Pa, tj. cca ±1,88 mmHg resp. ±3,75 mmHg, se objevuje signál krevní pulzové vlny - tlakových pulzací, oddělených od statického manžetového tlaku. Následuje fáze samotného snímání suprasystolických tlakových pulzací, v průběhu které je monitorována těsnost v oddělených částech pneumatického systému pomocí signálů z tlakových senzorů A a B. Touto procedurou se získá signál, který je až 100|krát citlivější ve srovnání se stávajícími metodami snímání suprasystolických tlakových pulzací. Tím jsou odstraněny nevýhody stávajících přístrojů pro automatické snímání suprasystolických tlakových pulzací, zejména nutnost použití kompenzačního filtru případně složitých multivariantních odvozených modelů.
Po dokončení snímání je řídicím prvkem, např. mikroprocesorem, otevřen uzavírací ventil a pomocí regulačního - ekompresního ventilu je postupně uvolňován tlak v manžetě a celém pneumatickém systému. V průběhu řízeného vypouštění jsou opět snímány oscilometrické pulzace z tlakového senzoru A a je možné provést měření tlaku - systolického, diastolického, středního, pomocí standardní oscilometrické metody.
Z naměřených dat je automaticky určena tepová frekvence snímaného subjektu, z tvaru signálu jsou automaticky určovány další hemodynamické parametry krevního řečiště vyšetřovaného subjektu, např. systolický a diastolický krevní tlak každého srdečního tepu, rychlost šíření pulsní vlny (PWV), index zesílení (AIx), centrální aortální tlak, plocha pod křivkou a maximální amplituda tlaku, které reflektují okamžitý tepový objem, a další.
Naměřená tlaková křivka je přesná a odpovídá brachiální pulzní vlně změřené invazi vně katetrem v dané oblasti paže. Zařízení podle tohoto vynálezu je přesné, přenosné a levné a je použitelné i u jedinců s kardiovaskulárními chorobami či změnami stavu kardiovaskulárního systému. Obsluha zařízení je jednoduchá a po krátkém zaučení zvládnutelná samotným pacientem či další osobou. Umožňuje měření v ambulantním prostředí, jako jsou ordinace kardiologů, internistů i praktických lékařů, ale také v běžných domácích podmínkách. Celá procedura snímání trvá maximálně dvě minuty a pacienta nezatěžuje.
Objasnění obrázků na výkresech
Vynález je blíže objasněn s pomocí přiloženého výkresu, kde na obr. 1 je znázorněno blokové schéma příkladného přístroje podle vynálezu.
Příklady uskutečnění vynálezu
Na obr. 1 je zobrazeno blokové schéma přístroje 23 podle vynálezu. V realizovaném uspořádání je přístroj pro neinvazivní snímání suprasystolických tlakových pulzací podle vynálezu realizován pomocí mikroprocesoru 12 s 24^bitovým analogově digitálním převodníkem 15 s vzorkovací frekvencí 200 Hz. Tlakování pneumatické části 21 přístroje 23 včetně pažní manžety - vzdušnice 1, která je umístěna na paži pacienta 20 a vzduchového rezervoáru 4 o objemu 100 ml, je prováděno elektromechanickou pumpou 3. Uzavírací ventil 2 je umístěn mezi jednotlivými vstupy diferenciální senzoru 7 a je řízen, stejně jako proces tlakování pneumatické části 21, výpočetní jednotkou 13 mikroprocesoru 12, podle algoritmu uloženého v programové paměti mikroprocesoru 14. Snímané signály z tlakového senzoru A 5, tlakového senzoru B 8 a diferenciálního tlakového senzoru 7 jsou předzpracovány pomocí filtru A 9, filtru B 10, filtru Cil - RC články typu dolní propust pro odstranění vysokofrekvenčních rušení a zesilovače 17 oscilometrických pulzací a jsou ukládány do datové paměti 16 mikroprocesoru
- 6 - : ·*·. .: :.: . .
······ ··· ··· · · · · ·
12. Digitalizovaná data jsou přenášena do PC 19 k dalšímu zpracování a zároveň zobrazována na displeji 18. Elektronická část 22 přístroje 23, a dále diferenciální tlakový senzor 7, tlakový senzor A 5, tlakový senzor B 8, elektromechanická pumpa 3, regulační, tj. dekompresní ventil 2, uzavírací ventil 6 jsou napájeny z baterií.
Průmyslová využitelnost
Zařízení podle vynálezu nalezne uplatnění jak v běžném civilním využití individuální péče pro neinvazivní monitoring parametrů kardiovaskulárního systému a při prognóze onemocnění kardiovaskulárního systému, v oblastech lékařské péče a pooperačního sledování pacientů, ale také v preventivní lékařské péči, a tím k předcházení kardiovaskulárních onemocnění a jejich komorbidit.

Claims (5)

PATENTOVÉ NÁROKY
1. Způsob přesného automatického neinvazivního snímání krevní pulzní vlny při kterém se okolo paže vyšetřované osoby omotá a těsně přitáhne manžeta, která se tlakuje, přičemž rychlost tlakování manžety se postupně snižuje tak, aby bylo v pneumatickém systému dosaženo stanovené hodnoty suprastolického tlaku, načež se snímají suprasystolické tlakové pulzace a tyto hodnoty se převádí na elektrické signály, které se zpracovávají, vyznačující s ejtí fill fh, že okolo paže vyšetřované osoby se omotá a těsně přitáhne manžeta se vzduchovým rezervoárem o objemu 50 až 500 ml, která se tlakuje, přičemž rychlost tlakování manžety se postupně snižuje tak, aby bylo v pneumatickém systému dosaženo stanovené hodnoty suprastolického tlaku, který je nad systolickým tlakem snímané osoby minimálně o 30 mmHg, ádOU: načež se snímají suprasystolické tlakové pulzace a tyto hodnoty se převádí na elektrické signály s vzorkovací frekvencí signálu 180 až 500 Hz pomocí diferenciálního senzoru tlaku s rozsahem ±250 až ±500 Pa, které jsou filtrovány pro odstranění vysokofrekvenčního rušení, následně jsou digitalizovány a přivedeny k počítačovému zpracování.
2. Způsob podle nároku 1, vy zn a č uj í c i se tím, že po dokončení snímání je postupně uvolňován tlak v manžetě a v průběhu řízeného vypouštění jsou snímány oscilometrické pulzace a provádí se měření systolického, diastolického a středního tlaku pomocí standardní oscilometrické metody.
3. Zařízení k provádění způsobu podle nároku 1 nebo 2 obsahující pneumatickou část opatřenou snímací manžetou, která je spojena s tlakovými senzory, regulačním ventilem a uzavíracím ventilem, které jsou propojeny s řídící částí, vyznačující se tím, že pneumatická část (21) je opatřena snímací manžetou (1) se vzduchovým rezervoárem (4) o objemu 50 až 500 ml, který je spojen s elektromechanickou pumpou (3) a snímací manžeta (1) je dále spojena s diferenciálním tlakovým senzorem (7) s rozsahem ±250 až ±500 Pa, tlakovým senzorem A (6), tlakovým senzorem B (8), regulačním ventilem (2) a uzavíracím ventilem (6), které jsou propojeny sřídící elektronickou částí (22) sestávající zřídícího prvku (12) s vzorkovací frekvencí signálů 180 až 500 Hz, který obsahuje výpočetní jednotkou (13), programovou paměť (14) a datovou paměť (16) a analogově digitální minimálně 12 až 24 bitový převodník (15).
4. Zařízení podle nároku 3, vyznačující se tím, že uzavírací ventil (6) řízený zřídícího prvku (12) je určen pro pneumatické oddělení, po dosažení suprasystolického tlaku, statického manžetového tlaku ve vzduchovém rezervoáru (4) od tlaku se superponovanými suprasystolickými krevními tlakovými pulzacemi v okluzní manžetě (1).
5. Zařízení podle nároků 3 nebo 4, vyznačující se tím, že tlakové senzory A (6) a B (8) jsou opatřeny snímači monitorování signálů pro zajištění těsnosti v oddělených částech pneumatického systému v průběhu snímaní suprasystolických tlakových pulzací.
CZ2016-6A 2016-01-07 2016-01-07 Způsob přesného automatického neinvazivního snímání krevní pulzní vlny a zařízení pro provádění tohoto způsobu CZ306567B6 (cs)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2016-6A CZ306567B6 (cs) 2016-01-07 2016-01-07 Způsob přesného automatického neinvazivního snímání krevní pulzní vlny a zařízení pro provádění tohoto způsobu
US15/401,338 US10251567B2 (en) 2016-01-07 2017-01-09 Method for an accurate automated non-invasive measurement of blood pressure waveform and apparatus to carry out the same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2016-6A CZ306567B6 (cs) 2016-01-07 2016-01-07 Způsob přesného automatického neinvazivního snímání krevní pulzní vlny a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ20160006A3 true CZ20160006A3 (cs) 2017-03-08
CZ306567B6 CZ306567B6 (cs) 2017-03-08

Family

ID=58449362

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2016-6A CZ306567B6 (cs) 2016-01-07 2016-01-07 Způsob přesného automatického neinvazivního snímání krevní pulzní vlny a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Country Status (2)

Country Link
US (1) US10251567B2 (cs)
CZ (1) CZ306567B6 (cs)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10918292B2 (en) 2016-07-19 2021-02-16 Mayo Foundation For Medical Education And Research Non-invasive cardiac output assessment
CN112914530B (zh) * 2021-01-19 2024-06-04 深圳市迈泰生物医疗有限公司 一种自动校准式智能血压计

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4651748A (en) * 1980-10-10 1987-03-24 Fiziko-Tekhnitchesky Institute Method and device for determining state of cardiovascular system
US4669485A (en) * 1984-02-17 1987-06-02 Cortronic Corporation Apparatus and method for continuous non-invasive cardiovascular monitoring
US4718426A (en) * 1984-02-17 1988-01-12 Cortronic Corporation Method for determining diastolic arterial blood pressure in a subject
US4718428A (en) * 1984-02-17 1988-01-12 Cortronic Corporation Method for determining diastolic arterial blood pressure in a subject
US4718427A (en) * 1984-02-17 1988-01-12 Cortronic Corporation Method for determining systolic arterial blood pressure in a subject
US4889133A (en) * 1988-05-25 1989-12-26 Protocol Systems, Inc. Method for noninvasive blood-pressure measurement by evaluation of waveform-specific area data
DE4331451C1 (de) * 1993-09-16 1994-11-17 Hewlett Packard Gmbh Blutdruckmeßvorrichtung und Verfahren zum Steuern des Manschettendruckes bei einer Blutdruckmeßvorrichtung
US5680868A (en) * 1996-06-17 1997-10-28 Bpsure, L.L.C. Method and apparatus for detecting blood pressure by blood pressure sounds in the presence of significant noise
WO2010030612A1 (en) * 2008-09-10 2010-03-18 Massachusetts Institute Of Technology Systems, devices and methods for noninvasive or minimally-invasive estimation of intracranial pressure and cerebrovascular autoregulation
US8840561B2 (en) * 2009-12-31 2014-09-23 Welch Allyn, Inc. Suprasystolic measurement in a fast blood-pressure cycle
US9649054B2 (en) * 2010-08-26 2017-05-16 Cercacor Laboratories, Inc. Blood pressure measurement method
US9532722B2 (en) * 2011-06-21 2017-01-03 Masimo Corporation Patient monitoring system
US9986919B2 (en) * 2011-06-21 2018-06-05 Masimo Corporation Patient monitoring system

Also Published As

Publication number Publication date
US10251567B2 (en) 2019-04-09
US20170196468A1 (en) 2017-07-13
CZ306567B6 (cs) 2017-03-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100877753B1 (ko) 혈역학 파라미터 측정 장치 및 방법
US12048566B2 (en) Self-calibrating systems and methods for blood pressure wave form analysis and diagnostic support
AU2010337047B2 (en) Suprasystolic measurment in a fast blood-pressure cycle
CN103784132B (zh) 血量测量方法和血量测量装置
US7214192B2 (en) Vascular testing system
JP5337821B2 (ja) 動的な心肺相互作用パラメータの非侵襲測定のための方法及びその装置
US20090312652A1 (en) Electronic manometer for appropriately adjusting internal pressure of cuff and method for controlling the same
US7497831B2 (en) Blood pressure measuring system and method
WO2018167728A1 (en) Central aortic blood pressure and waveform calibration method
CN110840429B (zh) 基于柯氏音的血压测量方法及血压测量和心血管系统评估系统
US7172555B2 (en) Vascular testing system
CN101229058A (zh) 脉搏波传输时间法测量动脉血压的初始校准装置
US20060052713A1 (en) Vascular testing system
KR100951777B1 (ko) 혈액의 점도를 고려한 심장 모니터링 장치
ZA200106578B (en) Method and device for continuous analysis of cardiovascular activity of a subject.
CZ20160006A3 (cs) Způsob přesného automatického neinvazivního snímání krevní pulzní vlny a zařízení pro provádění tohoto způsobu
US9375150B2 (en) Identification of pressure cuff conditions using frequency content of an oscillometric pressure signal
Balestrieri et al. Calibration of automated non invasive blood pressure measurement devices
CZ29177U1 (cs) Zařízení pro přesné automatické neinvazivní snímání krevní pulzní vlny
Sidhu et al. Comparison of artificial intelligence based oscillometric blood pressure estimation techniques: a review paper
KEERTHANA et al. NON-INVASIVE CUFFLESS BLOOD PRESSURE MEASUREMENT
L. Antonova Recent patents on accuracy of blood pressure measurement
Ruggeri et al. A new approach for a minimally invasive measurement of cardiac contractility via ventricle elastance
CZ2008458A3 (cs) Presný krevní tonometr
JPH04156822A (ja) 末梢循環状態検出装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20240107