CZ306567B6 - 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 PDFInfo
- Publication number
- CZ306567B6 CZ306567B6 CZ2016-6A CZ20166A CZ306567B6 CZ 306567 B6 CZ306567 B6 CZ 306567B6 CZ 20166 A CZ20166 A CZ 20166A CZ 306567 B6 CZ306567 B6 CZ 306567B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- pressure
- pressure sensor
- cuff
- sensing
- valve
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 25
- 239000008280 blood Substances 0.000 title claims abstract description 9
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 title claims abstract description 9
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 claims abstract description 23
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 4
- 230000035488 systolic blood pressure Effects 0.000 claims description 4
- 230000036772 blood pressure Effects 0.000 claims description 3
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 3
- 230000003068 static effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000003205 diastolic effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims 2
- 238000009530 blood pressure measurement Methods 0.000 claims 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 claims 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims 1
- 230000006837 decompression Effects 0.000 abstract description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 11
- 230000000004 hemodynamic effect Effects 0.000 description 6
- 208000024172 Cardiovascular disease Diseases 0.000 description 5
- 210000000748 cardiovascular system Anatomy 0.000 description 5
- 210000001367 artery Anatomy 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- 238000013178 mathematical model Methods 0.000 description 2
- 210000002321 radial artery Anatomy 0.000 description 2
- 206010003210 Arteriosclerosis Diseases 0.000 description 1
- 206010020772 Hypertension Diseases 0.000 description 1
- 208000011775 arteriosclerosis disease Diseases 0.000 description 1
- 230000003416 augmentation Effects 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 210000002302 brachial artery Anatomy 0.000 description 1
- 208000015606 cardiovascular system disease Diseases 0.000 description 1
- 230000035487 diastolic blood pressure Effects 0.000 description 1
- 230000002980 postoperative effect Effects 0.000 description 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 1
- 230000003449 preventive effect Effects 0.000 description 1
- 238000004393 prognosis Methods 0.000 description 1
- 230000035485 pulse pressure Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 238000010200 validation analysis Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/02—Detecting, measuring or recording for evaluating the cardiovascular system, e.g. pulse, heart rate, blood pressure or blood flow
- A61B5/021—Measuring pressure in heart or blood vessels
- A61B5/02108—Measuring pressure in heart or blood vessels from analysis of pulse wave characteristics
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/02—Detecting, measuring or recording for evaluating the cardiovascular system, e.g. pulse, heart rate, blood pressure or blood flow
- A61B5/021—Measuring pressure in heart or blood vessels
- A61B5/022—Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers
- A61B5/0225—Measuring 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
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/02—Detecting, measuring or recording for evaluating the cardiovascular system, e.g. pulse, heart rate, blood pressure or blood flow
- A61B5/021—Measuring pressure in heart or blood vessels
- A61B5/022—Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers
- A61B5/02233—Occluders specially adapted therefor
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/68—Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
- A61B5/6801—Arrangements 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
- A61B5/6813—Specially adapted to be attached to a specific body part
- A61B5/6824—Arm or wrist
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/72—Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes
- A61B5/7203—Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes for noise prevention, reduction or removal
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/02—Detecting, measuring or recording for evaluating the cardiovascular system, e.g. pulse, heart rate, blood pressure or blood flow
- A61B5/021—Measuring pressure in heart or blood vessels
- A61B5/022—Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers
- A61B5/0235—Valves 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)
- Dentistry (AREA)
- Artificial Intelligence (AREA)
- Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
- Psychiatry (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 6 117 087, 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 patentu CZ 295 119, 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
- 1 CZ 306567 B6 míry výše uvedené nevýhody řeší. Měření probíhá automaticky a pro snímání suprasystolických pulzací využívají tyto přístroje pažní manžetu.
Jak je popsáno v patentu WO 2005 077 265 AI, jsou tyto pulzace snímány na suprasystolickém tlaku - preferováno systolický tlak +35 mmHg (4666 Pa), 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 2005 077 265 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 2014 135 632 Al a US 2010 256 507 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 měřicího 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, přibližně 50 až lOOkrát. 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 nad systolickým tlakem snímané osoby minimálně o 30 mmHg (400 Pa). Na tento suprasystolický tlak je pneumatický systém elektromechanickou
-2CZ 306567 B6 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 lOOkrát 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 ventiluje 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 invazivně 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 výkresu
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 24bitovým 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
-3 CZ 306567 B6 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 j_0, filtru C 11 - RC články typu dolní propust pro odstranění vysokofrekvenčních rušení a zesilovače 17 oscilometrických pulzací a jsou ukládány do datové paměti 16 mikroprocesoru 12. Digitalizovaná data jsou přenášena do PC 19 k dalšímu zpracování a zároveň zobrazována na displeji ]_8. 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)
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 se tím, 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, tj. 400Pa, 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, vyznačující 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 řídicí 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 s řídicí 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 z řídicího prvku (12) je určen pro pneumatické oddělení, po dosažení suprasystolického tlaku, static
-4CZ 306567 B6 kého manžetového tlaku ve vzduchovém rezervoáru (4) od tlaku se superponovanými suprasystolickými krevními tlakovými pulzacemi v okluzní manžetě (1).
5. Zařízení podle nároku 3 nebo 4, v y z n a č u j í c í se t í m , že tlakové senzory A (6) a B 5 (8) jsou opatřeny snímači monitorování signálů pro zajištění těsnosti v oddělených částech pne- umatického systému v průběhu snímaní suprasystolických tlakových pulzací.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2016-6A CZ20160006A3 (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 CZ20160006A3 (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 |
---|---|
CZ306567B6 true CZ306567B6 (cs) | 2017-03-08 |
CZ20160006A3 CZ20160006A3 (cs) | 2017-03-08 |
Family
ID=58449362
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ2016-6A CZ20160006A3 (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) | CZ20160006A3 (cs) |
Families Citing this family (2)
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)
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 |
US4718428A (en) * | 1984-02-17 | 1988-01-12 | Cortronic Corporation | Method for determining diastolic arterial blood pressure in a subject |
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 |
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 |
WO2012027613A1 (en) * | 2010-08-26 | 2012-03-01 | Masimo Corporation | Blood pressure measurement system |
US9986919B2 (en) * | 2011-06-21 | 2018-06-05 | Masimo Corporation | Patient monitoring system |
US9532722B2 (en) * | 2011-06-21 | 2017-01-03 | Masimo Corporation | Patient monitoring system |
-
2016
- 2016-01-07 CZ CZ2016-6A patent/CZ20160006A3/cs not_active IP Right Cessation
-
2017
- 2017-01-09 US US15/401,338 patent/US10251567B2/en active Active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Fabián, V.: Neinvazivní merení krevního tlaku (Disertacní práce), (únor 2012) * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CZ20160006A3 (cs) | 2017-03-08 |
US10251567B2 (en) | 2019-04-09 |
US20170196468A1 (en) | 2017-07-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR100877753B1 (ko) | 혈역학 파라미터 측정 장치 및 방법 | |
CN103784132B (zh) | 血量测量方法和血量测量装置 | |
US6355000B1 (en) | Superior-and-inferior-limb blood-pressure index measuring apparatus | |
US6338719B1 (en) | Method and system for detecting vascular conditions using an occlusive arm cuff plethysmograph | |
US9131859B2 (en) | Blood pressure measurement apparatus, recording medium that records blood pressure derivation program, and blood pressure derivation method | |
AU2010337047B2 (en) | Suprasystolic measurment in a fast blood-pressure cycle | |
US7497831B2 (en) | Blood pressure measuring system and 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 | |
US11154208B2 (en) | System and method of measurement of average blood pressure | |
CN111493855A (zh) | 个体化心输出量的无创测量系统与方法 | |
EP3648664A1 (en) | Self-calibrating systems and methods for blood pressure wave form analysis and diagnostic support | |
JP4668421B2 (ja) | 被験者の心臓血管活動の連続的解析方法および装置 | |
KR100951777B1 (ko) | 혈액의 점도를 고려한 심장 모니터링 장치 | |
CN104688200A (zh) | 心脏信息分析系统 | |
CZ306567B6 (cs) | Způsob přesného automatického neinvazivního snímání krevní pulzní vlny a zařízení pro provádění tohoto způsobu | |
Hoseinzadeh et al. | Design and Implementation of a blood pressure device with high sampling frequency to analyze cardiovascular diseases in LabVIEW | |
Sidhu et al. | Comparison of artificial intelligence based oscillometric blood pressure estimation techniques: a review paper | |
Tavares et al. | Sensor fusion in human blood pressure measurements using oscillometric and auscultatory principles: Error analysis and implementation | |
Balestrieri et al. | Calibration of automated non invasive blood pressure measurement devices | |
CZ29177U1 (cs) | Zařízení pro přesné automatické neinvazivní snímání krevní pulzní vlny | |
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 | |
Kumar et al. | Biomedical Engineering Advances | |
CZ2008458A3 (cs) | Presný krevní tonometr |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20240107 |