ES2927727T3 - Aparato, sistema y metodología de detección de escáner de SEM para la detección precoz de úlceras - Google Patents

Aparato, sistema y metodología de detección de escáner de SEM para la detección precoz de úlceras Download PDF

Info

Publication number
ES2927727T3
ES2927727T3 ES19190000T ES19190000T ES2927727T3 ES 2927727 T3 ES2927727 T3 ES 2927727T3 ES 19190000 T ES19190000 T ES 19190000T ES 19190000 T ES19190000 T ES 19190000T ES 2927727 T3 ES2927727 T3 ES 2927727T3
Authority
ES
Spain
Prior art keywords
electrode
sem
detection apparatus
electrodes
sensor
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
ES19190000T
Other languages
English (en)
Inventor
Majid Sarrafzadeh
William Kaiser
Alireza Mehrnia
Barbara Bates-Jensen
Frank Wang
Yeung Lam
Michael Flesch
Joseph Boystak
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
University of California
Bruin Biometrics LLC
Original Assignee
University of California
Bruin Biometrics LLC
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 University of California, Bruin Biometrics LLC filed Critical University of California
Application granted granted Critical
Publication of ES2927727T3 publication Critical patent/ES2927727T3/es
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/44Detecting, measuring or recording for evaluating the integumentary system, e.g. skin, hair or nails
    • A61B5/441Skin evaluation, e.g. for skin disorder diagnosis
    • A61B5/447Skin evaluation, e.g. for skin disorder diagnosis specially adapted for aiding the prevention of ulcer or pressure sore development, i.e. before the ulcer or sore has developed
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body
    • A61B5/0531Measuring skin impedance
    • A61B5/0533Measuring galvanic skin response
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body
    • A61B5/0537Measuring body composition by impedance, e.g. tissue hydration or fat content
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/44Detecting, measuring or recording for evaluating the integumentary system, e.g. skin, hair or nails
    • A61B5/441Skin evaluation, e.g. for skin disorder diagnosis
    • A61B5/443Evaluating skin constituents, e.g. elastin, melanin, water
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/44Detecting, measuring or recording for evaluating the integumentary system, e.g. skin, hair or nails
    • A61B5/441Skin evaluation, e.g. for skin disorder diagnosis
    • A61B5/445Evaluating skin irritation or skin trauma, e.g. rash, eczema, wound, bed sore
    • 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
    • A61B5/6843Monitoring or controlling sensor contact pressure
    • 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
    • A61B5/6844Monitoring or controlling distance between sensor and tissue
    • 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
    • A61B5/7271Specific aspects of physiological measurement analysis
    • 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
    • A61B5/7271Specific aspects of physiological measurement analysis
    • A61B5/7285Specific aspects of physiological measurement analysis for synchronising or triggering a physiological measurement or image acquisition with a physiological event or waveform, e.g. an ECG signal
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2562/00Details of sensors; Constructional details of sensor housings or probes; Accessories for sensors
    • A61B2562/02Details of sensors specially adapted for in-vivo measurements
    • A61B2562/0209Special features of electrodes classified in A61B5/24, A61B5/25, A61B5/283, A61B5/291, A61B5/296, A61B5/053
    • A61B2562/0214Capacitive electrodes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2562/00Details of sensors; Constructional details of sensor housings or probes; Accessories for sensors
    • A61B2562/02Details of sensors specially adapted for in-vivo measurements
    • A61B2562/0247Pressure sensors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2562/00Details of sensors; Constructional details of sensor housings or probes; Accessories for sensors
    • A61B2562/04Arrangements of multiple sensors of the same type
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2562/00Details of sensors; Constructional details of sensor housings or probes; Accessories for sensors
    • A61B2562/04Arrangements of multiple sensors of the same type
    • A61B2562/046Arrangements of multiple sensors of the same type in a matrix array
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2562/00Details of sensors; Constructional details of sensor housings or probes; Accessories for sensors
    • A61B2562/06Arrangements of multiple sensors of different types
    • A61B2562/066Arrangements of multiple sensors of different types in a matrix array
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2562/00Details of sensors; Constructional details of sensor housings or probes; Accessories for sensors
    • A61B2562/16Details of sensor housings or probes; Details of structural supports for sensors
    • A61B2562/164Details of sensor housings or probes; Details of structural supports for sensors the sensor is mounted in or on a conformable substrate or carrier

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Dermatology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Physiology (AREA)
  • Psychiatry (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Abstract

Un aparato portátil de detección capacitiva conforme configurado para medir la humedad subepidérmica (SEM) como un medio para detectar y controlar la formación de úlceras por presión. El dispositivo incorpora una matriz de electrodos que se excitan para medir y escanear SEM de manera programable y multiplexada por un chip alimentado por RF sin batería. La operación de escaneo es iniciada por un interrogador que excita una bobina incrustada en el aparato y proporciona la ráfaga de energía necesaria para respaldar la operación de escaneo/lectura. Cada electrodo mide la capacitancia subepidérmica equivalente correspondiente y representa el contenido de humedad. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Aparato, sistema y metodología de detección de escáner de SEM para la detección precoz de úlceras Antecedentes de la invención
1. Campo de la invención
Esta invención se refiere generalmente a la monitorización de úlceras por presión cutánea y
más particularmente a la monitorización de úlceras cutáneas a través de la medición de la humedad subepidérmica (SEM, por sus siglas en inglés).
2. Descripción de la técnica relacionada
La integridad de la piel de los pacientes ha sido durante mucho tiempo un tema de preocupación para los enfermeros y en las residencias de ancianos. El mantenimiento de la integridad de la piel se ha identificado por la Asociación Estadounidense de Enfermeras como un indicador importante de la atención de enfermería de calidad. Mientras tanto, las úlceras por presión siguen siendo un problema de salud importante, particularmente para las personas mayores hospitalizadas. Cuando se considera la edad junto con otros factores de riesgo, la incidencia de úlceras por presión aumenta significativamente. La incidencia general de úlceras por presión en pacientes hospitalizados oscila entre el 2,7% y el 29,5%, y se han notificado tasas superiores al 50% en pacientes en entornos de cuidados intensivos.
En un estudio retrospectivo de cohorte multicéntrico de 1803 personas mayores dadas de alta de hospitales de cuidados intensivos con diagnósticos seleccionados, el 13,2% (es decir, 164 pacientes) demostró una incidencia de úlceras en estadio I. De esos 164 pacientes, 38 (el 16%) tenían úlceras que progresaron a un estadio más avanzado. Además, las úlceras por presión se han asociado con un mayor riesgo de muerte un año después del alta hospitalaria. El costo estimado del tratamiento de las úlceras por presión oscila entre 5000 $ y 40000 $ por cada úlcera, dependiendo de la gravedad.
Por lo tanto, existe una necesidad urgente de desarrollar una solución preventiva para medir el contenido de humedad de la piel como un medio para detectar los primeros síntomas de desarrollo de la úlcera.
El documento de la técnica anterior US 2003/036674 describe sensores de tejido que alojan uno o más elementos sensores. Cada elemento tiene un sustrato montado en la carcasa y un superestrato con una antena plana entre ellos. Una periferia de transición (TP, por sus siglas en inglés) de una superficie externa del superestrato interconecta una base a una meseta. Algunas de las TP tienen una transición generalmente suave. Los elementos plurales están espaciados por la carcasa. En una realización alternativa, la TP de superestrato es plana, la carcasa se extiende hasta la superficie de superestrato externo y un blindaje rodea el elemento. La carcasa está enrasada o empotrada debajo del superestrato y define una TP entre la carcasa y el superestrato.
El documento de la técnica anterior Us 2005/177061 describe un procedimiento para medir el edema tisular. Se coloca una sonda electromagnética sobre la piel, y la capacitancia de la sonda es proporcional a la constante dieléctrica de la piel y la grasa subcutánea, que es proporcional al contenido de agua de la piel.
El documento de la técnica anterior US 2004/0254457 A1 describe un aparato y un procedimiento para la obtención de imágenes de tejido en un campo cercano. Fuentes de onda continua o pulsada, la energía electromagnética de banda ancha generalmente en el intervalo de 10 MHz a 300 GHz se aplica a través de una o una pluralidad de antenas de campo cercano tales como puntas de sonda coaxiales en forma de un conjunto de antenas. El conjunto de antenas se escanea sobre una superficie del objeto píxel por píxel para determinar los espectros de la muestra píxel por píxel, permitiendo una visualización bidimensional de los espectros de absorción que se proporcionarán. BREVE RESUMEN DE LA INVENCIÓN
Las necesidades anteriores se satisfacen por un aparato de detección de humedad subepidérmica (SEM) como se define en la reivindicación 1. Las realizaciones preferidas de la invención se presentan en las reivindicaciones dependientes.
En esta solicitud se describe un aparato portátil conforme de detección capacitiva compacto inteligente configurado para medir la humedad subepidérmica (SEM) como un medio para detectar y monitorizar el desarrollo de úlceras por presión. El dispositivo incorpora un conjunto de electrodos que se excitan para medir y escanear la SEM de una manera programable y multiplexada por un chip alimentado por RF sin batería. La operación de escaneo se inicia por un interrogador que excita una bobina integrada en el aparato y proporciona la ráfaga de energía necesaria para soportar la operación de escaneo/lectura. Cada electrodo integrado mide la capacitancia subepidérmica equivalente correspondiente y que representa el contenido de humedad de la superficie objetivo. Un aspecto de la invención es un aparato para detectar y monitorizar in situ el estado de desarrollo de la piel o herida o úlcera utilizando un sistema de detección capacitiva alimentado por RF biocompatible sin cables como se define en la reivindicación 1,
denominado generador de imágenes de SEM inteligente. La presente invención permite la realización de medidas preventivas inteligentes al permitir la detección precoz de la formación de úlceras o presión inflamatoria que de otro modo no se habría detectado durante un período prolongado con un mayor riesgo de infección y desarrollo de úlceras en estadios más altos.
Según la invención, el
aparato generador de imágenes de detección capacitiva portátil incorpora componentes de detección de presión junto con los electrodos de detección para monitorizar el nivel de presión aplicada en cada electrodo con el fin de garantizar mediciones precisas de capacitancia eléctrica de la herida o la piel para caracterizar el contenido de humedad. En resumen, dicha realización permitiría nuevas capacidades que incluyen pero no se limitan a: 1) capacidades de medición tales como imágenes de SEM y generación de imágenes de profundidad de SEM determinadas por geometría de electrodos y dieléctricos, y 2) procesamiento de señales y reconocimiento de patrones que tienen registro automático y asegurado aprovechando la generación de imágenes de presión y aseguramiento automático del uso aprovechando sistemas de software que proporcionan seguimiento de uso. Una implicación importante de este paradigma mejorado por sensores es la capacidad de manejar mejor a cada paciente individual, lo que resulta en una práctica más oportuna y eficiente en hospitales e incluso residencias de ancianos. Esto es aplicable a pacientes con antecedentes de heridas crónicas, úlceras diabéticas del pie, úlceras por presión o heridas postoperatorias. Además, las alteraciones en el contenido de la señal pueden integrarse con el nivel de actividad del paciente, la posición del cuerpo del paciente y las evaluaciones estandarizadas de los síntomas. Al mantener los datos recopilados en estos pacientes en una base de datos de señales, se pueden desarrollar algoritmos de clasificación, búsqueda y coincidencia de patrones para mapear mejor los síntomas con alteraciones en las características de la piel y el desarrollo de úlceras. Esta estrategia no se limita a la condición específica de la úlcera o herida, sino que puede tener una aplicación amplia en todas las formas de manejo de heridas e incluso enfermedades o tratamientos de la piel.
Un aspecto no cubierto por la presente invención como se define por las reivindicaciones es un aparato para detectar la humedad subepidérmica (SEM) desde una ubicación externa a la piel de un paciente. El aparato incluye un sensor de RF bipolar integrado en un sustrato flexible y una almohadilla de presión conforme dispuesta adyacente y debajo del sustrato, donde la almohadilla de presión conforme está configurada para soportar el sustrato flexible mientras permite que el sustrato flexible se ajuste a una superficie de detección no plana de la piel del paciente. El aparato incluye además componentes electrónicos de interfaz acoplados al sensor; donde los componentes electrónicos de interfaz están configurados para controlar la emisión y recepción de energía de RF para interrogar la piel del paciente.
Otro aspecto descrito en esta solicitud es un procedimiento para monitorizar la formación de úlceras por presión en una ubicación objetivo de la piel de un paciente que no forma parte de la presente invención según se define en las reivindicaciones. El procedimiento incluye las etapas de posicionar un sustrato flexible adyacente a la ubicación objetivo de la piel del paciente; comprendiendo el sustrato flexible uno o más sensores de Rf bipolares; conformar el sustrato flexible a la piel del paciente en la ubicación objetivo; excitar el uno o más sensores de RF bipolares para que emitan energía de RF en la piel del paciente; y medir la capacitancia de la piel en la ubicación objetivo como un indicador de la humedad subepidérmica (SEM) en la ubicación objetivo.
Aspectos adicionales de la invención se expondrán en las siguientes partes de la memoria descriptiva, donde la descripción detallada es con el fin de divulgar completamente realizaciones preferidas de la invención sin poner limitaciones al respecto.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS VARIAS VISTAS DE//DE LOS DIBUJO(S)
La invención se entenderá más completamente por referencia a los siguientes dibujos que son solo para fines ilustrativos:
La figura 1 ilustra una vista de componente en perspectiva ensamblada del escáner de SEM de la presente invención.
La figura 2 ilustra una vista en perspectiva de un ensamblaje de sustrato de detección basado en Kapton de la presente invención.
La figura 3 muestra una vista superior de un electrodo de detección concéntrico de ejemplo.
La figura 4 ilustra una vista lateral de un apilamiento flexible para el sustrato de detección de conformación basado en Kapton que se muestra en la figura 2.
La figura 5 ilustra una vista lateral de un apilamiento flexible alternativo para un sustrato de detección de conformación basado en Kapton.
La figura 6 muestra una vista superior de sustratos de sensor flexibles basados en Kapton de detección de dos electrodos para tres tipos alternativos de electrodos concéntricos de detección capacitiva.
La figura 7 ilustra una vista en perspectiva en despiece del escáner de SEM de la figura 1.
La figura 8 ilustra una vista lateral esquemática del escáner de SEM de la figura 1.
La figura 9 ilustra una vista lateral esquemática del escáner de SEM de la figura 8 en contacto con la piel del sujeto.
La figura 10 ilustra una vista en perspectiva de un escáner de SEM ensamblado con un conjunto alternativo de sensores.
La figura 11 es un gráfico de respuestas normalizadas de los electrodos probados de la presente invención. La figura 12 es un gráfico de capacitancia equivalente medida para el brazo volar seco para tres electrodos de sensor concéntricos diferentes.
La figura 13 es un gráfico del cambio fraccional dependiente del tiempo en la capacitancia con respecto a la piel seca para tres electrodos de sensor concéntricos diferentes (después de 30 minutos de aplicar la loción). La figura 14 es un gráfico del cambio fraccional dependiente del tiempo en la capacitancia con respecto a la piel seca para tres electrodos de sensor concéntricos diferentes (después de 15 minutos de aplicar la loción). La figura 15 es un gráfico del cambio fraccional vs. tiempo.
La figura 16 muestra un sistema de electrodos de escáner de SEM y capas de electrodos que proporcionan una protección adecuada contra la interferencia.
La figura 17 muestra una deformación mecánica del escáner de SEM para electrodos desarrollada para permitir el sondeo de la prominencia ósea.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN
En un ejemplo de realización, un dispositivo de detección capacitiva portátil inteligente según la presente invención emplea un conjunto de electrodos de detección programable. Esto se basa en procedimientos que utilizan un interrogador para excitar los electrodos integrados.
La figura 1 ilustra un aparato de escaneo/detección de SEM (10). El escáner 10 comprende cinco componentes principales, que incluyen una junta de sellado de borde de silicona superior 18 que rodea un sustrato de detección a base de Kapton 16, que descansa sobre una almohadilla de presión de silicona conforme 12. Un espaciador de silicona anular grueso 20 está dispuesto bajo la almohadilla de presión para proporcionar espacio libre para que la almohadilla de presión se deforme. La capa inferior comprende una carcasa de paquete de componentes electrónicos de interfaz 22 que aloja circuitos de interfaz para interrogar y transmitir datos para su evaluación. Estos cinco componentes principales se describen con más detalle a continuación.
En la realización que se muestra en la figura 1, un conjunto 14 de sensores de electrodos de RF individuales 24 y 26 está integrado en un sustrato biocompatible flexible 16. El sustrato 16 puede comprender un "chip-on-flex" de Kapton (poliimida) laminado.
La figura 2 ilustra una realización de un sustrato de sensor de Kapton 16a que comprende un conjunto 14 de electrodos de detección concéntricos de diferentes tamaños. Un sustrato de poliimida o de Kapton biocompatible flexible 32 comprende una capa de almohadillas de detección 14 y 15 recubiertas en un lado con una capa de cubierta ultrafina 30 de poliimida (por ejemplo, CA335) para aislar electrodos de almohadillas 14,15 del contacto directo con la humedad y también para proporcionar una superficie de contacto uniforme.
En la figura 2, los electrodos de detección capacitiva 14 de muestra se muestran en diferentes tamaños (por ejemplo, 24, 26 y 29), que se manipulan para lograr y detectar diferentes profundidades de la piel. Los electrodos de detección 14 pueden comprender cualquier número de formas y configuraciones diferentes, tales como los círculos concéntricos del conjunto 14, o los dedos de interdigitación del sensor 15.
La figura 3 ilustra una vista superior en primer plano de una almohadilla de detección concéntrica 26 según la presente invención. La almohadilla 26 comprende una configuración bipolar que tiene un primer electrodo 36 que comprende un anillo anular externo dispuesto alrededor de un segundo electrodo circular interno 38. El electrodo de anillo externo 36 tiene un diámetro externo Do y un diámetro interno Di que es mayor que el diámetro Dc del electrodo interno circular 38 para formar un espacio anular 40. El electrodo circular interno 38 y el electrodo anular externo 36 están acoplados eléctricamente a los componentes electrónicos de interfaz en el paquete de componentes electrónicos de interfaz 22. Tal como se muestra con mayor detalle en las figuras 4 y 5, los electrodos 36 y 38 están dispuestos en capas separadas dentro del ensamblaje de sustrato 16.
Las dimensiones de las almohadillas de sensor 24, 26 generalmente corresponden a la profundidad de interrogación en la derma del paciente. Por consiguiente, una almohadilla de mayor diámetro (por ejemplo, almohadilla 26 o 29) penetrará más profundamente en la piel que una almohadilla más pequeña. La profundidad deseada puede variar dependiendo de la región del cuerpo que se escanea, o de la edad, anatomía de la piel u otra característica del paciente. Por lo tanto, el escáner de SEM 10 puede comprender un conjunto de almohadillas de diferentes tamaños (por ejemplo, almohadillas pequeñas 24 y almohadillas de tamaño mediano 26 mostradas en la figura 1) cada una acoplada individualmente al paquete de componentes electrónicos de interfaz 22.
La figura 4 ilustra una vista lateral de un apilamiento flexible para un ensamblaje de sustrato a base de Kapton 16, donde se utilizan capas adhesivas finas 42 para unir una capa de Kapton 32 entre las capas de cobre 44 y 46, todas las cuales están dispuestas entre la capa de cobertura superior 30 y la capa de cobertura inferior 48. Un rigidizador 50 está dispuesto debajo de la capa de cobertura inferior 48, colocándose directamente debajo de la capa de cobre 46 de las almohadillas de detección. El rigidizador 50 forma una parte rígida del sustrato donde se ubican el conjunto de almohadillas de detección 14, los conectores (por ejemplo, los conectores 66, 76 o 86 que se muestran en la figura 6) y la interfaz (por ejemplo, los hilos conductores 34), de modo que estas áreas no se deformen, mientras que el resto del sustrato es libre de deformarse. La capa de cobre superior 44 se utiliza para grabar el conjunto de electrodos 14 y el enrutamiento de cobre 34 correspondiente a los conectores. La capa de cobre inferior 46 comprende preferentemente un plano de tierra entrecruzado para proteger el conjunto de electrodos 14 de interferencias electromagnéticas no deseadas.
En una realización, el ensamblaje de sustrato flexible 16 comprende material de Pyralux FR de la empresa Dupont. En una configuración ejemplar, se utilizan aproximadamente 127 pm (5 mil) de espesor de laminado recubierto de cobre FR9150R de doble cara Pyralux FR como sustrato de Kapton. La capa de cobertura superior 30 comprende Pyralux 127 pm (5 mil) FR0150 y la capa de cobertura inferior 48 comprende 25,4 pm (1 mil) FR0110 Pyralux. El espesor de la capa de cobertura superior FR015030 es un parámetro importante, ya que afecta la sensibilidad de los electrodos de detección en la medición del contenido de humedad de la piel. Las capas de cobre 44, 46 generalmente tienen 35,6 pm (1,4 mil) de espesor, mientras que las capas adhesivas 42 generalmente tienen 25,4 pm (1 mil) de espesor. El rigidizador 50 mostrado en la figura 4 tiene aproximadamente 787,4 pm (31 mil) de espesor.
La figura 5 muestra una vista lateral de un apilamiento flexible alternativo preferido para un sustrato a base de Kapton 120, donde se utilizan capas adhesivas finas 42 (25,4 pm o 1 mil) para unir una capa de Kapton de 457,2 pm (18mil) 122 entre las capas de cobre de 35,6 pm (1,4 mil) 44 y 46, todas las cuales se disponen entre la capa superior de 50,8 pm (2 mil) 30 y la capa inferior de 25,4 pm (1 mil) 48. Un rigidizador 50 está dispuesto debajo de la capa inferior 48, colocándose directamente debajo de la capa de cobre 46 de la almohadilla de detección. El rigidizador FR4 de 787,4 pm (31 mil) 126 forma una parte rígida del sustrato bajo el conjunto 14 de almohadillas de detección, conectores 66 e interfaz 34. Se utiliza una capa de 50,8 pm (2 mil) de adhesivo de PSA 124 entre la capa de cobertura inferior 48 y el rigidizador 126. La estratificación del ensamblaje 120 está configurada para proporcionar una protección adecuada contra interferencias.
La figura 6 muestra una vista superior de tres electrodos bipolares concéntricos separados y dispuestos adyacentemente que detectan almohadillas flexibles a base de Kapton 60, 70 y 80 que tienen electrodos concéntricos de detección capacitiva de diferentes tamaños. La almohadilla 60 comprende un sustrato que tiene dos electrodos concéntricos grandes 62 cableados a través del sustrato 64 a través de conectores 34 a entradas de línea de conector 66. La almohadilla 70 comprende un sustrato que tiene dos electrodos concéntricos medios 72 cableados a través del sustrato 74 a entradas de línea de conector 76. La almohadilla 80 comprende un sustrato que tiene dos electrodos concéntricos pequeños 82 cableados a través del sustrato 84 a entradas de línea de conector 86. La configuración mostrada en la figura 6 está optimizada para el corte/fabricación y también para evitar interferencias entre las líneas de datos y los sensores. Cada una de las almohadillas de electrodos bipolares está cableada individualmente al paquete de componentes electrónicos 22 para permitir la interrogación, la excitación y la recuperación de datos independientes.
La figura 7 ilustra una vista en perspectiva en despiece del escáner de SEM 10. La junta de sellado de borde de silicona 18 se aplica sobre el ensamblaje de sustrato del sensor de Kapton 16 para sellar y proteger los conectores de interfaz de borde a través de los cuales el paquete de componentes electrónicos de interfaz 22 excita y controla el conjunto de electrodos de detección 14. El ensamblaje de sustrato del sensor de Kapton 16 descansa sobre una almohadilla de presión de silicona conforme 12 que proporciona tanto soporte como conformidad para permitir mediciones sobre la curvatura del cuerpo y prominencias óseas.
Según la invención, el conjunto de sensores de presión 11 está integrado debajo de cada electrodo de detección 24, 26 (en un conjunto idéntico no mostrado), intercalado entre el sustrato de sensor de Kapton 26 y la almohadilla de presión de silicona conforme 28 para medir la presión aplicada en cada electrodo, asegurando así una presión uniforme y una detección de capacitancia precisa.
Las aberturas de acceso de conector 28 proporcionan un pasaje para enrutar los hilos del conector (no mostrados) desde los conectores del sustrato (por ejemplo, 66, 76, 86) a través de la almohadilla de presión 12, espaciador anular 20 a los componentes electrónicos de interfaz 22.
El espaciador de silicona anular 20 comprende una abertura central 27 que proporciona el espacio necesario entre la almohadilla de presión de silicona conforme 12 y el paquete de componentes electrónicos de interfaz 22 para permitir que la almohadilla de presión 12 y el sustrato flexible se conformen de manera no plana para realizar mediciones sobre curvaturas corporales o prominencias óseas.
En una realización, el paquete de componentes electrónicos de interfaz 22 está conectado a la unidad de registro u otros componentes electrónicos (no mostrados) a través del conector USB de cable 56.
El paquete de componentes electrónicos de interfaz 22 comprende preferentemente un recinto que contiene todos los componentes electrónicos (no mostrados) necesarios para excitar, programar y controlar la operación de detección y gestionar los datos registrados. El paquete de componentes electrónicos 22 también puede comprender Bluetooth u otras capacidades de comunicación inalámbrica para permitir la transferencia de datos de detección a un ordenador u otro dispositivo remoto. También se contempla la transferencia de datos acoplados, además de la transferencia de Bluetooth en tiempo real. Se puede usar un dispositivo de puerta de enlace (no mostrado) para comunicarse con el dispositivo de SEM 10 y formatear los datos antes de cargarlos en un ordenador o servidor de base de datos.
La figura 8 es una vista lateral esquemática del escáner de SEM 10 en la configuración nominal, que muestra la junta de borde 18 sobre el sustrato de Kapton 16 y las aberturas de acceso de conector 28, que proporcionan acceso a través del espaciador anular 20 y la almohadilla conforme 12 a los componentes electrónicos 22.
La figura 9 ilustra una vista lateral esquemática del escáner de SEM 10 en contacto con el sujeto objetivo 25. El espaciador de silicona anular 20 proporciona suficiente espacio para conformar la almohadilla de silicona 12 para conformarse con la superficie objetivo 25. La almohadilla de silicona conforme 12 permite el contacto continuo entre el sustrato 16 y la piel del paciente 25, minimizando así los espacios entre el sustrato 16 y la piel del paciente 25 que de otro modo podrían resultar en lecturas inadecuadas de la anatomía del paciente. El conjunto de electrodos 14, que se encuentra integrado en el sustrato 16, se muestra interrogando en la derma del tejido 25 dirigiendo la emisión de una señal de RF o energía en la piel y recibiendo la señal y leyendo correspondientemente la señal reflejada. El interrogador o paquete de componentes electrónicos 22 excita la bobina de electrodo 14 al proporcionar la explosión de energía necesaria para soportar el escaneo/lectura del tejido. Cada electrodo 14 integrado mide la capacitancia subepidérmica equivalente correspondiente al contenido de humedad de la piel objetivo 25.
Si bien está fuera del alcance de la presente invención como se define por las reivindicaciones, se pueden contemplar otras realizaciones de energía (por ejemplo, ultrasonido, microondas, etc.), la RF se utiliza generalmente debido a su resolución en el escaneo de SEM.
La figura 10 ilustra una vista en perspectiva de un escáner de SEM 10 ensamblado con un sustrato alternativo 16b que tiene un conjunto 14 a menudo sensores dispersos dentro del sustrato 16b. Este conjunto 14 más grande proporciona un área de escaneo más grande de la anatomía del sujeto, proporcionando así una imagen completa de la anatomía objetivo en una imagen sin tener que generar un movimiento de escaneo. Se aprecia que el conjunto 14 puede comprender cualquier número de sensores individuales, dispuestos en una variedad de patrones. El escáner de SEM 10 se evaluó utilizando un número de sensores 26 de diferentes tamaños y tipos. La tabla 1 ilustra las geometrías de electrodos que se utilizan a lo largo de las siguientes mediciones. Como se muestra en la figura 1, el diámetro del electrodo del anillo externo Do varió de 5 mm para la almohadilla XXS, a 55 mm para la almohadilla grande. El diámetro interno del electrodo del anillo externo Di varió de 4 mm para la almohadilla XXS, a 40 mm para la almohadilla grande. El diámetro interno del electrodo Dc varió de 2 mm para la almohadilla XXS, a 7 mm para la almohadilla grande. Se aprecia que las dimensiones reales de los electrodos pueden variar de los intervalos mostrados en estos experimentos. Por ejemplo, el diámetro de contacto puede oscilar entre 5 mm y 30 mm, y preferentemente oscila entre 10 mm y 20 mm.
Para medir las propiedades de cada tamaño de sensor enumerado en la tabla 1, los sensores se fabricaron utilizando tanto Kapton como tablero rígido. En las pruebas con las almohadillas de sensor rígidas, la loción se aplicó al pulgar continuamente durante 15 minutos.
La figura 11 es un gráfico de respuestas normalizadas de los electrodos probados de la presente invención. Las respuestas normalizadas de los cuatro sensores (XXS, XS, S, M) se comparan en la figura 11 y la tabla 2.
Como se puede observar en la figura 11 y la tabla 2, el electrodo S parece responder mejor en general a la presencia de humedad. Tanto los electrodos M como S parecen presentar un pico. Esto sugiere una dependencia de la profundidad de la humedad que se absorbe en la piel, ya que la eliminación del electrodo M ocurre aproximadamente 5 minutos después del pico para el electrodo S.
El escáner de SEM 10 también se probó en el brazo interno. También se utilizó un sensor de presión resistiva (por ejemplo, el sensor 11 mostrado en la figura 7) para medir la presión aplicada en el sensor al brazo. De esta manera, la presión constante se aplica a través de las mediciones. En primer lugar, el brazo interno seco se midió utilizando los electrodos XS, S y M. A continuación, se tapó la misma zona con cinta y se aplicó loción hidratante durante 30 minutos. Las mediciones posteriores se realizaron en la misma ubicación después de limpiar la superficie.
La figura 12 es un gráfico de capacitancia equivalente medida para el brazo volar seco para tres electrodos de sensor concéntricos de diferentes tamaños (M, S, XS) antes de aplicar la loción hidratante comercial.
La figura 13 es un gráfico del cambio fraccional dependiente del tiempo en la capacitancia con respecto a la piel seca para tres electrodos de sensor concéntricos diferentes (después de 30 minutos de aplicar la loción).
La figura 14 es un gráfico del cambio fraccional dependiente del tiempo en la capacitancia con respecto a la piel seca para tres electrodos de sensor concéntricos diferentes (después de 15 minutos de aplicar la loción) en dos sujetos. Este experimento se realizó con intervalos de muestreo más rápidos y con loción aplicada durante 15 minutos solo en los antebrazos de dos sujetos de prueba. Una vez más, se utilizó un sensor de presión resistivo para medir la presión aplicada al sensor en el brazo. De esta manera, la presión constante se aplica a través de las mediciones. En primer lugar, el brazo interno seco se midió utilizando los electrodos XS, S y M. A continuación, se tapó la misma zona con cinta y se aplicó loción durante 15 minutos. Las mediciones posteriores se realizaron en la misma ubicación cada 5 minutos. La presión se mantuvo en 50k ohmios, y el antebrazo se probó de nuevo. Notamos una observación interesante para el caso "F" en comparación con el caso "A" y también en comparación con las mediciones anteriores. El caso "F" se duchó justo antes de realizar las mediciones y, por lo tanto, su piel estaba relativamente saturada de humedad. Como resultado, observamos un menor grado de sensibilidad a la crema hidratante profunda aplicada para el caso "F".
El experimento se realizó nuevamente para el caso "F", con una resolución de tiempo de 3 minutos, sabiendo que el sujeto no se duchó en la mañana antes de la prueba. La loción se aplicó al antebrazo interno durante 15 minutos. La presión se mantuvo en 50k ohmios. Los resultados confirman la sensibilidad de la medición a la humedad residual de la piel.
La figura 15 es un gráfico de resultados para el cambio fraccional frente al tiempo para los electrodos M, S y XS. La figura 16 muestra una realización preferida de un sistema de electrodo de escáner de SEM en capas 100 que tiene una primera almohadilla de electrodo 102 y una segunda almohadilla de electrodo 104. La almohadilla 104 está conectada a las entradas de línea de conector 116 a través del cableado 34 a lo largo de la trayectoria curva 112. La almohadilla 102 está conectada a las entradas de línea de conector 110 a través del cableado 34 a lo largo de la trayectoria curva 106. Se proporciona una capa de rigidizador (por ejemplo, la capa 126 en la figura 5) directamente debajo de las entradas de conector 110 y 116 (véase huella 108 y 114 respectivamente) y debajo de las almohadillas 102 y 104 (véase huella 122 y 120 respectivamente).
En esta realización, el tamaño del electrodo es aproximadamente 2300 in de ancho por 3910 mil in de alto.
La figura 17 ilustra la deformación mecánica del escáner de SEM (relación fuerza-desplazamiento) para electrodos del sistema 100, desarrollada para permitir el sondeo de la prominencia ósea. Los símbolos de diamante muestran la respuesta del electrodo superior 104, los símbolos cuadrados muestran la respuesta del electrodo inferior 102. El dispositivo de escaneo de SEM 10 también puede incluir otros instrumentos, tales como una cámara (no mostrada), que se puede utilizar para tomar imágenes de la herida, o desarrollar un sistema de escaneo para escanear códigos de barras como un mecanismo de registro o un interrogador.
Los pacientes que usan el dispositivo de escáner de SEM 10 pueden usar un brazalete (no mostrado) que contiene datos relacionados con su identificación de paciente. Esta identificación puede ser escaneada por la cámara integrada en el escáner de SEM 10 para confirmar la correspondencia correcta de la identificación del paciente. Alternativamente, se puede usar un escáner de RF separado (no mostrado) para interrogar el brazalete (además de la cámara).
El dispositivo de escáner de SEM 10 tiene preferentemente una forma ergonómica para fomentar la colocación correcta del dispositivo en la ubicación corporal deseada.
El dispositivo de escáner de SEM 10 de la presente invención es capaz de generar valores de medición físicos absolutos y puede producir mediciones a múltiples profundidades.
Aunque la descripción anterior contiene muchos detalles, estos no deben interpretarse como limitantes del alcance de la invención, sino como meras ilustraciones de algunas de las realizaciones actualmente preferidas de esta invención. Por lo tanto, se apreciará que el alcance de la presente invención abarca completamente otras realizaciones que pueden llegar a ser obvias para los expertos en la técnica, y que el alcance de la presente invención debe, por lo tanto, limitarse por nada más que las reivindicaciones adjuntas, en las que la referencia a un elemento en singular no pretende significar "uno y solo uno" a menos que se indique explícitamente, sino más bien "uno o más".
Tabla 1
Figure imgf000008_0002
TABLA 2
Figure imgf000008_0001

Claims (11)

REIVINDICACIONES
1. Un aparato de detección de humedad subepidérmica (SEM), que comprende:
un conjunto de sensores de radiofrecuencia (RF) bipolares (14), comprendiendo cada sensor un primer electrodo (36) y un segundo electrodo (38) integrados en un ensamblaje de sustrato biocompatible flexible (16), estando configurado cada sensor para medir una capacitancia subepidérmica equivalente,
un conjunto de sensores de presión (11) que está configurado para detectar la presión aplicada en cada sensor de radiofrecuencia bipolar, y
un paquete de componentes electrónicos (22) que está conectado individualmente a cada uno del primer y segundo electrodos,
donde la capacitancia subepidérmica equivalente es un indicador de la SEM.
2. El aparato de detección de SEM de la reivindicación 1, que comprende además una carcasa que contiene el paquete de componentes electrónicos (22).
3. El aparato de detección de SEM de la reivindicación 2, donde el conjunto de sensores de presión (11) está dispuesto entre una almohadilla de presión y el ensamblaje de sustrato (16).
4. El aparato de detección de SEM según la reivindicación 3, donde cada sensor de presión (11) está integrado debajo de cada electrodo (36, 38).
5. El aparato de detección de SEM de la reivindicación 1, donde el segundo electrodo (38) es un electrodo anular que está dispuesto alrededor del primer electrodo (36).
6. El aparato de detección de SEM de la reivindicación 5, donde el segundo electrodo (38) está dispuesto concéntricamente alrededor del primer electrodo (36).
7. El aparato de detección de SEM de la reivindicación 5, donde el primer electrodo (36) y el segundo electrodo (38) están configurados de modo que haya un espacio anular (40) entre el primer y el segundo electrodo.
10/2021
8. El aparato de detección de SEM de la reivindicación 7, donde el espacio anular (40) es uniforme.
9. El aparato de detección de SEM de la reivindicación 1, donde una almohadilla de presión conforme (12) está dispuesta adyacente y debajo del ensamblaje de sustrato flexible (16), y donde la almohadilla de presión conforme (12) está configurada para soportar el ensamblaje de sustrato flexible (16) mientras permite que el ensamblaje de sustrato flexible (16) se ajuste a una superficie de detección no plana de la piel del paciente.
10. El aparato de detección de SEM de la reivindicación 1, donde el paquete de componentes electrónicos (22) se configura para medir la capacitancia entre el primer y el segundo electrodos (36, 38) mediante la emisión y recepción de energía de radiofrecuencia (RF).
11. El aparato de detección de SEM de la reivindicación 10, donde el primer y el segundo electrodos (36, 38) están acoplados al paquete de componentes electrónicos (22) para formar un sensor de RF bipolar.
ES19190000T 2010-05-08 2011-05-06 Aparato, sistema y metodología de detección de escáner de SEM para la detección precoz de úlceras Active ES2927727T3 (es)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US33275510P 2010-05-08 2010-05-08
US201161453852P 2011-03-17 2011-03-17

Publications (1)

Publication Number Publication Date
ES2927727T3 true ES2927727T3 (es) 2022-11-10

Family

ID=44914913

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES11781061.4T Active ES2626143T3 (es) 2010-05-08 2011-05-06 Aparato, sistema y metodología de detección de SEM con escáner, para la detección temprana de úlceras
ES19190000T Active ES2927727T3 (es) 2010-05-08 2011-05-06 Aparato, sistema y metodología de detección de escáner de SEM para la detección precoz de úlceras

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ES11781061.4T Active ES2626143T3 (es) 2010-05-08 2011-05-06 Aparato, sistema y metodología de detección de SEM con escáner, para la detección temprana de úlceras

Country Status (18)

Country Link
US (8) US20130123587A1 (es)
EP (6) EP4122383A1 (es)
JP (4) JP5763751B2 (es)
KR (2) KR101809623B1 (es)
CN (1) CN102933958B (es)
AU (1) AU2011253253B2 (es)
BR (3) BR122021016044B1 (es)
CA (3) CA3190351A1 (es)
DK (1) DK3581105T3 (es)
ES (2) ES2626143T3 (es)
HK (1) HK1181847A1 (es)
HU (1) HUE059711T2 (es)
LT (1) LT3581105T (es)
PL (1) PL3581105T3 (es)
PT (2) PT3581105T (es)
SG (1) SG185131A1 (es)
SI (1) SI3581105T1 (es)
WO (1) WO2011143071A2 (es)

Families Citing this family (86)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8097926B2 (en) 2008-10-07 2012-01-17 Mc10, Inc. Systems, methods, and devices having stretchable integrated circuitry for sensing and delivering therapy
US8389862B2 (en) 2008-10-07 2013-03-05 Mc10, Inc. Extremely stretchable electronics
US9123614B2 (en) 2008-10-07 2015-09-01 Mc10, Inc. Methods and applications of non-planar imaging arrays
BR112012028410A2 (pt) * 2010-05-08 2016-11-16 Univ California sistema de registro de imagens e método de registro de imagens
EP4122383A1 (en) * 2010-05-08 2023-01-25 The Regents Of The University Of California Sem scanner sensing apparatus, system and methodology for early detection of ulcers
JP5922457B2 (ja) * 2012-03-26 2016-05-24 テルモ株式会社 褥瘡検出装置およびその作動方法
US9326685B2 (en) * 2012-09-14 2016-05-03 Conopco, Inc. Device for evaluating condition of skin or hair
US9171794B2 (en) 2012-10-09 2015-10-27 Mc10, Inc. Embedding thin chips in polymer
WO2014058473A1 (en) 2012-10-09 2014-04-17 Mc10, Inc. Conformal electronics integrated with apparel
GB201317746D0 (en) 2013-10-08 2013-11-20 Smith & Nephew PH indicator
CN103271739B (zh) * 2013-05-06 2015-04-15 清华大学 一种皮肤水分的测量方法及装置
US9706647B2 (en) 2013-05-14 2017-07-11 Mc10, Inc. Conformal electronics including nested serpentine interconnects
US9949691B2 (en) 2013-11-22 2018-04-24 Mc10, Inc. Conformal sensor systems for sensing and analysis of cardiac activity
CN106063392B (zh) 2014-03-04 2020-06-02 Mc10股份有限公司 电子器件的多部分柔性包封壳体
WO2015195720A1 (en) * 2014-06-16 2015-12-23 The Regents Of The University Of California Methods and apparatus for monitoring wound healing using impedance spectroscopy
USD781270S1 (en) 2014-10-15 2017-03-14 Mc10, Inc. Electronic device having antenna
WO2016081946A1 (en) * 2014-11-21 2016-05-26 The Regents Of The University Of California Fast behavior and abnormality detection
CN105807981A (zh) * 2014-12-31 2016-07-27 中兴通讯股份有限公司 一种用户终端及其工作方法
CN107530004A (zh) 2015-02-20 2018-01-02 Mc10股份有限公司 基于贴身状况、位置和/或取向的可穿戴式设备的自动检测和构造
WO2016140961A1 (en) * 2015-03-02 2016-09-09 Mc10, Inc. Perspiration sensor
WO2016172264A1 (en) * 2015-04-24 2016-10-27 Bruin Biometrics Llc Apparatus and methods for determining damaged tissue using sub-epidermal moisture measurements
WO2016172263A1 (en) * 2015-04-24 2016-10-27 Bruin Biometrics Llc Apparatus and methods for determining damaged tissue using sub-epidermal moisture measurements
CN104939796A (zh) * 2015-05-18 2015-09-30 中国人民解放军第四军医大学 一种用于植皮的可视囊
US10542961B2 (en) 2015-06-15 2020-01-28 The Research Foundation For The State University Of New York System and method for infrasonic cardiac monitoring
CN107847733B (zh) 2015-07-21 2021-07-30 皇家飞利浦有限公司 用于射频皮肤处理的设备
US10709384B2 (en) 2015-08-19 2020-07-14 Mc10, Inc. Wearable heat flux devices and methods of use
WO2017059215A1 (en) 2015-10-01 2017-04-06 Mc10, Inc. Method and system for interacting with a virtual environment
US10532211B2 (en) 2015-10-05 2020-01-14 Mc10, Inc. Method and system for neuromodulation and stimulation
WO2017147053A1 (en) 2016-02-22 2017-08-31 Mc10, Inc. System, device, and method for coupled hub and sensor node on-body acquisition of sensor information
EP3420732B8 (en) 2016-02-22 2020-12-30 Medidata Solutions, Inc. System, devices, and method for on-body data and power transmission
WO2017181194A1 (en) * 2016-04-15 2017-10-19 Universal Care Solutions, Llc Systems and methods for classification and treatment of decubitus ulcers
EP3445230B1 (en) 2016-04-19 2024-03-13 Medidata Solutions, Inc. Method and system for measuring perspiration
WO2017195038A1 (en) 2016-05-13 2017-11-16 Smith & Nephew Plc Sensor enabled wound monitoring and therapy apparatus
EP3463053A1 (en) 2016-06-06 2019-04-10 University of Massachusetts Systems and methods for prevention of pressure ulcers
US10447347B2 (en) 2016-08-12 2019-10-15 Mc10, Inc. Wireless charger and high speed data off-loader
KR20220074988A (ko) * 2017-02-03 2022-06-03 브루인 바이오메트릭스, 엘엘씨 부종의 측정
GB2569748B (en) 2017-02-03 2022-05-04 Bruin Biometrics Llc Measurement of tissue viability
GB2601273B (en) * 2017-02-03 2022-11-23 Bruin Biometrics Llc Bisymmetric comparison of sub-epidermal moisture values
US20180220954A1 (en) * 2017-02-03 2018-08-09 Bruin Biometrics, Llc Measurement of susceptibility to diabetic foot ulcers
WO2018162736A1 (en) 2017-03-09 2018-09-13 Smith & Nephew Plc Wound dressing, patch member and method of sensing one or more wound parameters
US11324424B2 (en) 2017-03-09 2022-05-10 Smith & Nephew Plc Apparatus and method for imaging blood in a target region of tissue
CA3059516A1 (en) * 2017-04-11 2018-10-18 Smith & Nephew Plc Component positioning and stress relief for sensor enabled wound dressings
WO2018210692A1 (en) 2017-05-15 2018-11-22 Smith & Nephew Plc Wound analysis device and method
AU2018289297B9 (en) * 2017-06-19 2023-02-02 Bruin Biometrics, Llc Apparatus and methods for determining damaged tissue using sub-epidermal moisture measurements
WO2018234443A1 (en) 2017-06-23 2018-12-27 Smith & Nephew Plc POSITIONING SENSORS FOR MONITORING OR PROCESSING SENSOR ACTIVATED WAFER
CN109199323B (zh) * 2017-06-29 2021-01-26 京东方科技集团股份有限公司 皮肤检测装置、产品信息确定方法、装置及系统
GB201809007D0 (en) 2018-06-01 2018-07-18 Smith & Nephew Restriction of sensor-monitored region for sensor-enabled wound dressings
GB201804502D0 (en) 2018-03-21 2018-05-02 Smith & Nephew Biocompatible encapsulation and component stress relief for sensor enabled negative pressure wound therapy dressings
US11925735B2 (en) 2017-08-10 2024-03-12 Smith & Nephew Plc Positioning of sensors for sensor enabled wound monitoring or therapy
GB201718870D0 (en) 2017-11-15 2017-12-27 Smith & Nephew Inc Sensor enabled wound therapy dressings and systems
GB201804971D0 (en) 2018-03-28 2018-05-09 Smith & Nephew Electrostatic discharge protection for sensors in wound therapy
CN111093477B (zh) 2017-09-10 2023-09-12 史密夫及内修公开有限公司 用于检查装配有传感器的伤口敷料中的封装和部件的系统和方法
GB201718859D0 (en) 2017-11-15 2017-12-27 Smith & Nephew Sensor positioning for sensor enabled wound therapy dressings and systems
EP3687380A1 (en) 2017-09-27 2020-08-05 Smith & Nephew plc Ph sensing for sensor enabled negative pressure wound monitoring and therapy apparatuses
EP3687396A1 (en) 2017-09-28 2020-08-05 Smith & Nephew plc Neurostimulation and monitoring using sensor enabled wound monitoring and therapy apparatus
EP3709943A1 (en) 2017-11-15 2020-09-23 Smith & Nephew PLC Integrated sensor enabled wound monitoring and/or therapy dressings and systems
CN111295130B (zh) * 2017-11-16 2023-11-28 布鲁恩生物有限责任公司 在多个护理环境中提供护理连续性
US20190175098A1 (en) * 2017-12-07 2019-06-13 Bruin Biometrics, Llc SEM Trend Analysis
DK3749181T3 (da) * 2018-02-09 2024-04-29 Bruin Biometrics Llc Detektering af vævsbeskadigelse
WO2019162272A1 (en) 2018-02-21 2019-08-29 T.J.Smith And Nephew, Limited Monitoring of body loading and body position for the treatment of pressure ulcers or other injuries
EP3804452A1 (en) 2018-06-04 2021-04-14 T.J. Smith & Nephew, Limited Device communication management in user activity monitoring systems
EP3586724A1 (en) * 2018-06-27 2020-01-01 Koninklijke Philips N.V. Device for use in determining a hydration level of skin
US11096590B2 (en) * 2018-07-24 2021-08-24 Baxter International Inc. Patch-based physiological sensor
CN113164076A (zh) * 2018-07-24 2021-07-23 巴克斯特国际公司 基于贴片的生理传感器
US10842392B2 (en) * 2018-07-24 2020-11-24 Baxter International Inc. Patch-based physiological sensor
US11202578B2 (en) * 2018-07-24 2021-12-21 Welch Allyn, Inc. Patch-based physiological sensor
US11116410B2 (en) 2018-07-24 2021-09-14 Baxter International Inc. Patch-based physiological sensor
US11064918B2 (en) 2018-07-24 2021-07-20 Baxter International Inc. Patch-based physiological sensor
US10847393B2 (en) 2018-09-04 2020-11-24 Applied Materials, Inc. Method and apparatus for measuring process kit centering
US11342210B2 (en) 2018-09-04 2022-05-24 Applied Materials, Inc. Method and apparatus for measuring wafer movement and placement using vibration data
US11404296B2 (en) 2018-09-04 2022-08-02 Applied Materials, Inc. Method and apparatus for measuring placement of a substrate on a heater pedestal
US11521872B2 (en) 2018-09-04 2022-12-06 Applied Materials, Inc. Method and apparatus for measuring erosion and calibrating position for a moving process kit
US10794681B2 (en) 2018-09-04 2020-10-06 Applied Materials, Inc. Long range capacitive gap measurement in a wafer form sensor system
US11944418B2 (en) 2018-09-12 2024-04-02 Smith & Nephew Plc Device, apparatus and method of determining skin perfusion pressure
GB2577927B (en) * 2018-10-11 2023-07-26 Zedsen Ltd An Apparatus for Producing Output Data Relating to Skin Conditions
EP4283799A3 (en) 2018-10-11 2024-01-17 Bruin Biometrics, LLC Device with disposable element
CN109596264A (zh) * 2018-11-14 2019-04-09 珠海市万瑙特健康科技有限公司 阵列式压力传感器检测装置
CN111195180A (zh) * 2018-11-16 2020-05-26 希尔-罗姆服务公司 用于确定目标压力损伤评分并基于其更改治疗计划的系统和方法
GB201820927D0 (en) 2018-12-21 2019-02-06 Smith & Nephew Wound therapy systems and methods with supercapacitors
EP3941401A1 (en) 2019-03-18 2022-01-26 Smith & Nephew plc Design rules for sensor integrated substrates
US20210076974A1 (en) * 2019-09-17 2021-03-18 Bruin Biometrics, Llc System for Strategic Monitoring and Treatment of Pressure Ulcer Using Sub-Epidermal Moisture Values
CA3178290A1 (en) * 2020-04-03 2021-10-07 Bruin Biometrics, Llc Biocapacitance sensor
CN112315428B (zh) * 2020-11-03 2021-12-28 兰州大学 一种用于测量人体压力性损伤的光学传感装置
US11642075B2 (en) 2021-02-03 2023-05-09 Bruin Biometrics, Llc Methods of treating deep and early-stage pressure induced tissue damage
WO2023183440A1 (en) * 2022-03-23 2023-09-28 Nikon Corporation Flexible skin sensors for skin hydration measurements
CN117281478B (zh) * 2023-10-17 2024-05-28 天津大学 一种皮肤病辅助诊断装置及系统

Family Cites Families (270)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3851641A (en) 1973-11-29 1974-12-03 J Toole Method and apparatus for determining internal impedance of animal body part
US4295009A (en) 1980-03-07 1981-10-13 Amp Incorporated Piezoelectric audio transducer mounting and electrical connector
US4557271A (en) 1983-05-11 1985-12-10 Stoller Kenneth P Method and apparatus for detecting body illness, dysfunction, disease and/or pathology
JPS6063039A (ja) * 1983-09-19 1985-04-11 株式会社肌粧品科学開放研究所 皮膚等の水分測定装置
US4857716A (en) 1986-05-12 1989-08-15 Clinicom Incorporated Patient identification and verification system and method
JPH0524131Y2 (es) 1986-11-07 1993-06-18
US4860753A (en) 1987-11-04 1989-08-29 The Gillette Company Monitoring apparatus
FR2629204B1 (fr) * 1988-03-25 1990-12-14 Oreal Dispositif pour realiser une mesure de la teneur en eau d'un substrat, notamment de la peau
US5152296A (en) * 1990-03-01 1992-10-06 Hewlett-Packard Company Dual-finger vital signs monitor
US5158091A (en) * 1990-11-30 1992-10-27 Ivac Corporation Tonometry system for determining blood pressure
US5226245A (en) 1991-09-20 1993-07-13 Lamont William D Protective boot structure
DE69232572T2 (de) 1991-12-17 2009-09-10 Novamedix Distribution Ltd Pneumatische Kompressionseinrichtung sowie Verfahren zur Anwendung auf medizinischem Gebiet
US5292341A (en) 1992-03-02 1994-03-08 Siemens Pacesetter, Inc. Method and system for determining and automatically adjusting the sensor parameters of a rate-responsive pacemaker
US5664231A (en) 1994-04-29 1997-09-02 Tps Electronics PCMCIA interface card for coupling input devices such as barcode scanning engines to personal digital assistants and palmtop computers
NO180024C (no) 1994-10-11 1997-01-29 Oerjan G Martinsen Måling av fuktighet i hud
US6671563B1 (en) 1995-05-15 2003-12-30 Alaris Medical Systems, Inc. System and method for collecting data and managing patient care
US20010051783A1 (en) * 1996-02-23 2001-12-13 Stuart D. Edwards Method and apparatus for treatment of air way obstructions
US5815416A (en) 1996-04-19 1998-09-29 Vlsi Technology, Inc. Method of measuring energy consumption in a circuit simulator
US6135781A (en) 1996-07-17 2000-10-24 Minnesota Mining And Manufacturing Company Electrical interconnection system and device
US6778090B2 (en) * 1996-09-04 2004-08-17 Paul Newham Modular system for monitoring the presence of a person using a variety of sensing devices
US7657297B2 (en) * 2004-05-03 2010-02-02 Dexcom, Inc. Implantable analyte sensor
US20050096513A1 (en) * 1997-11-11 2005-05-05 Irvine Sensors Corporation Wearable biomonitor with flexible thinned integrated circuit
US6949816B2 (en) * 2003-04-21 2005-09-27 Motorola, Inc. Semiconductor component having first surface area for electrically coupling to a semiconductor chip and second surface area for electrically coupling to a substrate, and method of manufacturing same
US6175752B1 (en) * 1998-04-30 2001-01-16 Therasense, Inc. Analyte monitoring device and methods of use
US6223088B1 (en) 1998-11-09 2001-04-24 Katecho, Incorporated Electrode and connector assembly and method for using same
US6330479B1 (en) * 1998-12-07 2001-12-11 The Regents Of The University Of California Microwave garment for heating and/or monitoring tissue
US6370426B1 (en) 1999-04-20 2002-04-09 Nova Technology Corporation Method and apparatus for measuring relative hydration of a substrate
JP2001110488A (ja) 1999-08-04 2001-04-20 Japan Aviation Electronics Industry Ltd 基板間接続用コネクタ構造
JP3722654B2 (ja) 1999-09-03 2005-11-30 株式会社タニタ 出産後の体調回復判断装置
US6368284B1 (en) 1999-11-16 2002-04-09 Cardiac Intelligence Corporation Automated collection and analysis patient care system and method for diagnosing and monitoring myocardial ischemia and outcomes thereof
JP2001178705A (ja) 1999-12-22 2001-07-03 Sousei Denshi:Kk 接触式測定器
EP1251779A1 (en) 2000-01-27 2002-10-30 National Research Council of Canada Visible-near infrared spectroscopy in burn injury assessment
US20020016535A1 (en) 2000-01-28 2002-02-07 Martin W. Blake Subcutaneous glucose measurement device
DE60142988D1 (de) * 2000-03-29 2010-10-14 Eric Flam Gerät zur verhinderung und/oder heilung von druckgeschwüren
US6738798B1 (en) 2000-06-01 2004-05-18 Ge Medical Technology Services, Inc. Automated monitoring of collection of operational data from medical imaging devices
US7030764B2 (en) 2000-06-09 2006-04-18 Bed-Check Corporation Apparatus and method for reducing the risk of decubitus ulcers
TW548406B (en) * 2000-07-03 2003-08-21 Matsushita Electric Works Ltd Capacitance type moisture sensor and method of producing the same
JP3866943B2 (ja) 2000-08-04 2007-01-10 株式会社タニタ 体重管理装置
US6606510B2 (en) 2000-08-31 2003-08-12 Mallinckrodt Inc. Oximeter sensor with digital memory encoding patient data
JP4101654B2 (ja) 2000-12-14 2008-06-18 株式会社フィジオン 身体インピーダンス測定装置
US7315767B2 (en) * 2001-03-06 2008-01-01 Solianis Holding Ag Impedance spectroscopy based systems and methods
FI109651B (fi) * 2001-03-23 2002-09-30 Delfin Technologies Ltd Menetelmä kudosturvotuksen mittaamiseksi
WO2002076289A2 (en) 2001-03-27 2002-10-03 Kain Aron Z Wireless system for measuring distension in flexible tubes
US6577700B1 (en) 2001-06-22 2003-06-10 Liang-Shih Fan Neural network based multi-criteria optimization image reconstruction technique for imaging two- and three-phase flow systems using electrical capacitance tomography
US7122012B2 (en) * 2001-07-26 2006-10-17 Medrad, Inc. Detection of fluids in tissue
EP1414339B1 (en) * 2001-07-26 2006-10-25 Medrad Inc. Electromagnetic sensors for biological tissue applications
US20030116447A1 (en) * 2001-11-16 2003-06-26 Surridge Nigel A. Electrodes, methods, apparatuses comprising micro-electrode arrays
JP2003169788A (ja) 2001-12-05 2003-06-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd 肌水分量測定装置
JP2003169787A (ja) * 2001-12-05 2003-06-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd 肌水分量測定装置
US20030110662A1 (en) 2001-12-13 2003-06-19 Gilman Thomas H. Adherent orthotic pad
US7016737B2 (en) 2002-03-06 2006-03-21 Loma Linda University Method and device for wound healing
JP4071979B2 (ja) 2002-03-29 2008-04-02 株式会社フィジオン 立位型身体組成測定装置
US6634045B1 (en) 2002-04-01 2003-10-21 Dudonis Matt Heel elevator support
US6963772B2 (en) 2002-04-17 2005-11-08 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University User-retainable temperature and impedance monitoring methods and devices
JP3704685B2 (ja) * 2002-07-29 2005-10-12 株式会社山武 静電容量センサ
US8111165B2 (en) * 2002-10-02 2012-02-07 Orthocare Innovations Llc Active on-patient sensor, method and system
GB0228375D0 (en) 2002-12-05 2003-01-08 Innovation And Entpr Off Of Wound mapping
FR2849764B1 (fr) * 2003-01-14 2012-12-14 Oreal Dispositif et procede visant notamment a evaluer l'hydratation de la peau ou des muqueuses
WO2004080279A2 (en) 2003-03-06 2004-09-23 Spectragenics, Inc. In the patent cooperation treaty application for patent
FI20030806A0 (fi) * 2003-05-28 2003-05-28 Delfin Technologies Ltd Menetelmä ihonalaisten rasvakudosten vesimäärän mittaamiseksi ja laite menetelmän soveltamiseksi
US7725151B2 (en) * 2003-06-02 2010-05-25 Van Der Weide Daniel Warren Apparatus and method for near-field imaging of tissue
US20050027175A1 (en) 2003-07-31 2005-02-03 Zhongping Yang Implantable biosensor
JP2005052227A (ja) * 2003-08-07 2005-03-03 Naoyuki Minorikawa 皮膚表面の電解質成分に影響されない角質層水分量を測定する装置
CA2539547A1 (en) 2003-08-20 2005-03-03 Philometron, Inc. Hydration monitoring
US20050086072A1 (en) 2003-10-15 2005-04-21 Fox Charles S.Jr. Task-based system and method for managing patient care through automated recognition
US20050251418A1 (en) 2003-10-15 2005-11-10 Cerner Innovation, Inc. System and method for processing ad hoc orders in an automated patient care environment
JP2005253840A (ja) 2004-03-15 2005-09-22 Tanita Corp 肌状態推定装置
US7474918B2 (en) 2004-03-24 2009-01-06 Noninvasive Medical Technologies, Inc. Thoracic impedance monitor and electrode array and method of use
JP4157873B2 (ja) * 2004-04-01 2008-10-01 株式会社日本システム研究所 表面性状測定用プローブ、これを用いた表面性状測定方法及び装置
CN1946453A (zh) * 2004-04-23 2007-04-11 米斯提克医药有限公司 多倍剂量药品配给系统
US8060315B2 (en) 2004-07-27 2011-11-15 Carefusion 303, Inc. Method for measuring the incidence of hospital acquired infections
US20060058593A1 (en) 2004-09-02 2006-03-16 Drinan Darrel D Monitoring platform for detection of hypovolemia, hemorrhage and blood loss
EP1803464A4 (en) 2004-09-17 2009-09-09 Cellgentech Inc TOPICAL PREPARATION FOR THE TREATMENT OF SKIN DISEASES
US7358927B2 (en) 2004-10-26 2008-04-15 Eaton Corporation Antenna employing a cover
WO2006048789A1 (en) * 2004-11-05 2006-05-11 Koninklijke Philips Electronics N. V. Detection apparatus and method for use with biosensor emitting rf signals
AU2006218889A1 (en) 2005-02-28 2006-09-08 Rothman Healthcare Corporation A system and method for improving hospital patient care by providing a continual measurement of health
US20060239547A1 (en) * 2005-04-20 2006-10-26 Robinson M R Use of optical skin measurements to determine cosmetic skin properties
US20080009764A1 (en) 2005-04-21 2008-01-10 Epi-Sci, Llc Method and system for detecting electrophysiological changes in pre-cancerous and cancerous tissue and epithelium
US8287451B2 (en) * 2005-05-19 2012-10-16 Industrial Technology Research Institute Flexible biomonitor with EMI shielding and module expansion
US7301350B2 (en) 2005-06-03 2007-11-27 Synaptics Incorporated Methods and systems for detecting a capacitance using sigma-delta measurement techniques
US8690785B2 (en) * 2005-06-27 2014-04-08 Sense A/S Method and an apparatus for determination of blood pressure
US20070213606A1 (en) * 2005-09-02 2007-09-13 Sherman Faiz F Method and device for indicating moisture content of skin
JP4418419B2 (ja) * 2005-09-30 2010-02-17 有限会社アミカ 皮膚状態評価装置及び皮膚状態評価プログラム並びに同プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体
US7733224B2 (en) 2006-06-30 2010-06-08 Bao Tran Mesh network personal emergency response appliance
CA2847144A1 (en) 2005-10-24 2007-05-03 Marcio Marc Abreu Apparatus and method for measuring biologic parameters
US9713447B2 (en) * 2005-11-10 2017-07-25 Biovotion Ag Device for determining the glucose level in body tissue
US7691101B2 (en) 2006-01-06 2010-04-06 Arthrocare Corporation Electrosurgical method and system for treating foot ulcer
US20070179585A1 (en) 2006-01-31 2007-08-02 Mark Chandler Method and apparatus for treating a wound
US9198981B2 (en) 2006-02-01 2015-12-01 The University Of Kentucky Modulation of angiogenesis
US8473262B2 (en) 2008-08-14 2013-06-25 ARETé ASSOCIATES Self-cleaning submerged instrumentation
RU2008138529A (ru) 2006-02-28 2010-04-10 Колопласт А/С (Dk) Датчик утечки
GB0607270D0 (en) * 2006-04-11 2006-05-17 Univ Nottingham The pulsing blood supply
US20070248542A1 (en) 2006-04-24 2007-10-25 Bodybio, Inc. Devices and methods for individualized detection of nutrient imbalance via olfactory system
GB2439750A (en) 2006-07-06 2008-01-09 Wound Solutions Ltd Monitoring a limb wound
US20080015894A1 (en) 2006-07-17 2008-01-17 Walgreen Co. Health Risk Assessment Of A Medication Therapy Regimen
US8275243B2 (en) * 2006-08-31 2012-09-25 Georgia Tech Research Corporation Method and computer program product for synchronizing, displaying, and providing access to data collected from various media
DE102006040790B4 (de) * 2006-08-31 2012-04-26 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Reflexkoppler mit integriertem organischen Lichtemitter sowie Verwendung eines solchen Reflexkopplers
US8116852B2 (en) 2006-09-29 2012-02-14 Nellcor Puritan Bennett Llc System and method for detection of skin wounds and compartment syndromes
JP2008167853A (ja) * 2007-01-10 2008-07-24 Fujifilm Corp 試験シート、物体診断装置および方法並びにプログラム
US20090047694A1 (en) 2007-08-17 2009-02-19 Shuber Anthony P Clinical Intervention Directed Diagnostic Methods
US8845554B2 (en) * 2007-03-09 2014-09-30 The Regents Of The University Of California Method and apparatus for quantitative assessment of neuromotor disorders
US7374460B1 (en) 2007-04-17 2008-05-20 Traxxas Lp Electrical connector assembly
DE602008005299D1 (de) 2007-04-27 2011-04-14 Echo Therapeutics Inc Hautpermeationsvorrichtung für Analytenmessung oder transdermale Arzneiabgabe
ES2681895T3 (es) 2007-06-18 2018-09-17 F. Hoffmann-La Roche Ag Método y sistema de control de la glucosa para monitorizar la respuesta metabólica individual y para generar una respuesta nutricional
US20090009193A1 (en) * 2007-07-06 2009-01-08 Chung Yuan Christian University Moisture-Sensitive Element with an Interdigital Capacitor and Fabrication thereof
US20110046505A1 (en) 2007-08-09 2011-02-24 Impedimed Limited Impedance measurement process
US20090054752A1 (en) * 2007-08-22 2009-02-26 Motorola, Inc. Method and apparatus for photoplethysmographic sensing
WO2009036369A1 (en) 2007-09-14 2009-03-19 Corventis, Inc. System and methods for wireless body fluid monitoring
US20090076345A1 (en) * 2007-09-14 2009-03-19 Corventis, Inc. Adherent Device with Multiple Physiological Sensors
WO2009038964A1 (en) 2007-09-19 2009-03-26 Persimmon Scientific Devices for prevention of pressure ulcers
CN101420076A (zh) 2007-10-22 2009-04-29 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 连接器组件
US7603171B2 (en) 2007-10-25 2009-10-13 Fresh Medical Laboratories, Inc. Method for diagnosing a disease
JP4444338B2 (ja) 2008-01-30 2010-03-31 三菱重工業株式会社 放射線治療装置制御装置および放射線照射方法
JP5317527B2 (ja) 2008-05-02 2013-10-16 花王株式会社 シミ部位の皮膚内部構造推定法
WO2009144615A1 (en) 2008-05-26 2009-12-03 Koninklijke Philips Electronics N.V. Moisture control within a multi-electrode patch for monitoring and electrical stimulation of wound healing
US9326711B2 (en) 2008-06-30 2016-05-03 Medtronic, Inc. Optical perfusion sensor detector
US20100017182A1 (en) 2008-07-15 2010-01-21 Szilard Voros Method for coronary artery disease risk assessment
US20110191122A1 (en) 2008-09-15 2011-08-04 ZocDoc, Inc. Method and apparatus for managing physician referrals
EP2337492A1 (en) 2008-09-22 2011-06-29 Cardiac Pacemakers, Inc. Congestive heart failure decompensation detection
AU2009308500A1 (en) 2008-10-21 2010-04-29 PeraHealth, Inc Methods of assessing risk based on medical data and uses thereof
EP2368114A4 (en) 2008-11-24 2012-06-13 Corthera Inc PREDICTION AND PREVENTION OF PREECLAMPSY
JP5616900B2 (ja) 2008-11-28 2014-10-29 インぺディメッド リミテッドImpedimed Limited インピーダンス測定処理
WO2010068797A1 (en) 2008-12-10 2010-06-17 Waverx, Inc. Devices, systems and methods for preventing and treating sensation loss
DE102009008885A1 (de) 2009-02-14 2010-08-26 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh Vorrichtung zum Detektieren von Feuchtigkeit für eine Vorrichtung zur Überwachung eines Zugangs zu einem Patienten, insbesondere zur Überwachung des Gefäßzugangs bei einer extrakkorporalen Blutbehandlung
US10729357B2 (en) 2010-04-22 2020-08-04 Leaf Healthcare, Inc. Systems and methods for generating and/or adjusting a repositioning schedule for a person
US8246615B2 (en) 2009-05-19 2012-08-21 Vivant Medical, Inc. Tissue impedance measurement using a secondary frequency
KR101006824B1 (ko) 2009-05-22 2011-01-10 한국과학기술원 착용형 모니터링 장치 및 그 구동방법
US20100324455A1 (en) 2009-05-23 2010-12-23 Lasercure Sciences, Inc. Devices for management of foot injuries and methods of use and manufacture thereof
US9345531B2 (en) 2009-06-05 2016-05-24 Cynosure, Inc. Radio-frequency treatment of skin tissue with shock-free handpiece
GB0912009D0 (en) 2009-07-10 2009-08-19 Univ Strathclyde Sensor
CA2770325A1 (en) 2009-08-17 2011-02-24 The Regents Of The University Of California Distributed external and internal wireless sensor systems for characterization of surface and subsurface biomedical structure and condition
US8390583B2 (en) * 2009-08-31 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Pressure sensitive user interface for mobile devices
US9579039B2 (en) 2011-01-10 2017-02-28 Masimo Corporation Non-invasive intravascular volume index monitor
EP2302606B1 (de) 2009-09-23 2013-06-05 Dräger Medical GmbH Verfahren zur Alarmgenerierung, Steuereinrichtung und Vorrichtung zum Ausführen des Verfahrens
PL2308372T3 (pl) 2009-10-01 2017-07-31 Seca Ag Przyrząd do pomiaru bioimpedancji
AU2010315490B2 (en) 2009-10-28 2015-02-12 The Board Of Governors For Higher Education, State Of Rhode Island And Providence Plantations Biomedical electrode
JP2013513648A (ja) 2009-12-15 2013-04-22 ウニヴァーシテテット イ オスロ TiO2のナノ粒子を含んでなる組成物
US10441185B2 (en) * 2009-12-16 2019-10-15 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Flexible and stretchable electronic systems for epidermal electronics
NO20093601A1 (no) 2009-12-29 2011-06-30 Idex Asa Overflatesensor
US8874186B2 (en) 2009-12-30 2014-10-28 Avery Dennison Corporation Apparatus and method for monitoring physiological parameters using electrical measurements
US8519974B2 (en) * 2010-01-19 2013-08-27 Sony Corporation Touch sensing device, touch screen device comprising the touch sensing device, mobile device, method for sensing a touch and method for manufacturing a touch sensing device
EP2529192A1 (en) 2010-01-27 2012-12-05 Xsensor Technology Corporation Risk modeling for pressure ulcer formation
US8828330B2 (en) 2010-01-28 2014-09-09 Abbott Diabetes Care Inc. Universal test strip port
GB2491766A (en) * 2010-02-26 2012-12-12 Myskin Inc Analytic methods of tissue evaluation
EP4122383A1 (en) * 2010-05-08 2023-01-25 The Regents Of The University Of California Sem scanner sensing apparatus, system and methodology for early detection of ulcers
BR112012028410A2 (pt) 2010-05-08 2016-11-16 Univ California sistema de registro de imagens e método de registro de imagens
US20120061257A1 (en) 2010-09-14 2012-03-15 University Of Southern California Concentric bipolar electrochemical impedance spectroscopy to assess vascular oxidative stress
US20120078088A1 (en) 2010-09-28 2012-03-29 Point of Contact, LLC. Medical image projection and tracking system
JP6004444B2 (ja) 2010-10-29 2016-10-05 オーピクス メディカル テクノロジーズ インコーポレイテッドOrpyx Medical Technologies Inc. 末梢感覚および超感覚代行システム
US20120271121A1 (en) 2010-12-29 2012-10-25 Basis Science, Inc. Integrated Biometric Sensing and Display Device
CA2837184C (en) 2011-05-25 2021-09-21 Innate Pharma, S.A. Anti-kir antibodies for the treatment of inflammatory and autoimmune disorders
DE102012011212B4 (de) 2011-06-06 2016-02-11 Technische Universität Dresden Sensor zur Ermittlung des Infektionsgrades einer Wunde unter Verbänden
HUE045003T2 (hu) 2011-07-14 2019-11-28 Smith & Nephew Sebkötözõ és kezelési eljárás
DE102011113839B4 (de) 2011-09-21 2013-05-02 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh Anschlussklemme für einen Feuchtigkeitssensor und Anordnung eines Feuchtigkeitssensors und einer Anschlussklemme zur Überwachung eines Gefäßzugangs sowie Vorrichtung zur Überwachung eines Gefäßzugangs
CA2862732A1 (en) 2012-01-30 2013-08-08 Sensoria Inc. Sensors, interfaces and sensor systems for data collection and integrated remote monitoring of conditions at or near body surfaces
JP5922457B2 (ja) 2012-03-26 2016-05-24 テルモ株式会社 褥瘡検出装置およびその作動方法
EP2830492B1 (en) 2012-03-30 2021-05-19 The Board of Trustees of the University of Illinois Appendage mountable electronic devices conformable to surfaces and method of making the same
CA2907979C (en) 2012-04-02 2023-09-26 Podimetrics, Inc. Method and apparatus for indicating the emergence of a pre-ulcer and its progression
US10265219B2 (en) 2012-04-12 2019-04-23 Elwha Llc Wound dressing monitoring systems including appurtenances for wound dressings
KR101347256B1 (ko) 2012-05-08 2014-01-06 루미리치 주식회사 발광다이오드 조명 장치
UY34812A (es) 2012-05-18 2013-12-31 Teva Pharma Método para el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas
CN104582563B (zh) 2012-08-24 2017-09-15 皇家飞利浦有限公司 临床支持系统及方法
US8945328B2 (en) 2012-09-11 2015-02-03 L.I.F.E. Corporation S.A. Methods of making garments having stretchable and conductive ink
US9901298B2 (en) 2012-11-01 2018-02-27 Quaerimus Medical Incorporated System and method for prevention of diabetic foot ulcers using total internal reflection imaging
US20140142984A1 (en) 2012-11-21 2014-05-22 Datcard Systems, Inc. Cloud based viewing, transfer and storage of medical data
US20150343173A1 (en) 2012-12-24 2015-12-03 Berlinger & Co. Ag Catheter or cannula arrangement with unit for monitoring length of stay of the same in a body
US20140200486A1 (en) 2013-01-17 2014-07-17 Quaerimus, Inc. System and method for continuous monitoring of a human foot for signs of ulcer development
WO2014113897A1 (en) 2013-01-28 2014-07-31 Sensimat Systems Inc. Multi-station system for pressure ulcer monitoring and analysis
US10463273B2 (en) 2013-02-01 2019-11-05 Halo Wearables, Llc Hydration monitor
US20140316297A1 (en) 2013-02-22 2014-10-23 Noninvasive Medical Technologies, Inc. Impedance monitors, electrode arrays and methods of use
US9808170B2 (en) 2013-03-15 2017-11-07 Welch Allyn, Inc. Electrode with charge-operated indicator
US20140273025A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Wallac Oy System and method for determining risk of pre-eclampsia based on biochemical marker analysis
BR112015028905A2 (pt) 2013-05-21 2017-07-25 Orpyx Medical Tech Inc conjunto de aquisição de dados de pressão, e, método de adquirir dados de pressão
US10206604B2 (en) 2013-05-23 2019-02-19 Cutosense Oy Arrangement for facilitating wound healing, a method for measuring wound healing and a wound dressing
EP2999397B1 (en) 2013-05-23 2023-06-14 CutoSense Oy An arrangement for facilitating wound healing and a wound dressing
US20150002168A1 (en) 2013-06-27 2015-01-01 General Electric Company Systems and methods for soft-field tomography
AU2014284372B2 (en) 2013-07-01 2018-08-30 Impedimed Limited Apparatuses for home use in determining tissue wetness
US9729730B2 (en) 2013-07-02 2017-08-08 Immersion Corporation Systems and methods for perceptual normalization of haptic effects
US9999352B2 (en) 2013-09-27 2018-06-19 General Electric Company System and method for determining a hydration level of a tissue region
CN103815875B (zh) 2013-10-28 2015-06-03 重庆西南医院 一种用于烧伤皮肤坏死深度和面积诊断的近红外光谱成像系统
CN105792744B (zh) 2013-11-28 2019-05-17 西部悉尼大学 血容量监测器
US20150157435A1 (en) 2013-12-06 2015-06-11 PegaSense, Inc. Equine fitness monitor
US9028407B1 (en) 2013-12-13 2015-05-12 Safer Care LLC Methods and apparatus for monitoring patient conditions
KR20160120738A (ko) 2014-02-18 2016-10-18 트리아 뷰티, 인코포레이티드 인터넷 접속 피부과 장치 및 시스템
US9579060B1 (en) 2014-02-18 2017-02-28 Orbitol Research Inc. Head-mounted physiological signal monitoring system, devices and methods
JP2017514620A (ja) 2014-05-07 2017-06-08 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 対象の体の部分の流体内容を推定する方法及び装置
WO2015168720A1 (en) 2014-05-07 2015-11-12 University Of South Australia Wound sensor, system and method
US20150363567A1 (en) 2014-06-13 2015-12-17 T.K. Pettus LLC Comprehensive health assessment system and method
WO2015195720A1 (en) 2014-06-16 2015-12-23 The Regents Of The University Of California Methods and apparatus for monitoring wound healing using impedance spectroscopy
WO2015196298A1 (en) * 2014-06-26 2015-12-30 Biopeak Corporation A multi-parameter sensor system for measuring physiological signals
US20160015962A1 (en) 2014-07-16 2016-01-21 Mehdi Shokoueinejad Maragheh Smart Patch For Wound Management
EP3171802B1 (en) 2014-07-24 2021-09-15 Koninklijke Philips N.V. Treatment device using r.f. electrical current for heating a first inner region and a second inner region of skin
US9770185B2 (en) 2014-08-06 2017-09-26 Verily Life Sciences Llc Sharing a single electrode between skin resistance and capacitance measurements
US10321858B2 (en) 2014-08-18 2019-06-18 Proteadx, Inc. Apparatus and methods for transdermal sensing of analytes in interstitial fluid and associated data transmission systems
EP3189581A4 (en) 2014-09-05 2018-03-28 Solace Power Inc. Wireless electric field power transfer system, method, transmitter and receiver therefor
CN204119175U (zh) 2014-09-23 2015-01-21 成都玖信科技有限公司 一种基于pcb工艺的超宽带微波功率放大器模块
US10117617B2 (en) 2014-10-08 2018-11-06 Revealix, Inc. Automated systems and methods for skin assessment and early detection of a latent pathogenic bio-signal anomaly
US9717417B2 (en) 2014-10-29 2017-08-01 Spectral Md, Inc. Reflective mode multi-spectral time-resolved optical imaging methods and apparatuses for tissue classification
CN104352230A (zh) 2014-11-10 2015-02-18 电子科技大学 一种非侵入式血栓检测仪
US10285898B2 (en) 2014-12-10 2019-05-14 Nextern Inc. Responsive whole patient care compression therapy and treatment system
CN104567657A (zh) 2014-12-23 2015-04-29 天津大学 一种基于电化学阻抗谱的金属表面腐蚀粗糙度表征的方法
US10201198B2 (en) 2014-12-23 2019-02-12 Profit Royal Pharmaceutical Limited Protective masks with coating comprising different electrospun fibers interweaved with each other, formulations forming the same, and method of producing thereof
FR3032184B1 (fr) 2015-02-03 2017-02-10 Qualipac Sa Systeme et procede de communication mettant en oeuvre un recipient pour un produit cosmetique ou pharmaceutique ou un vin ou un spiritueux et deux equipements mobiles de telecommunication
US10058256B2 (en) 2015-03-20 2018-08-28 East Carolina University Multi-spectral laser imaging (MSLI) methods and systems for blood flow and perfusion imaging and quantification
US20160270968A1 (en) 2015-03-20 2016-09-22 Amanda J. Stanford Two-part bandage with replaceable wound covering portion
CA2981474A1 (en) 2015-03-31 2016-10-06 Oncosec Medical Incorporated Systems and methods for improved tissue-sensing based electroporation
US10314638B2 (en) 2015-04-07 2019-06-11 Ethicon Llc Articulating radio frequency (RF) tissue seal with articulating state sensing
EP3280488B1 (en) 2015-04-08 2018-12-12 Koninklijke Philips N.V. Non-invasive skin treatment device using r.f. electrical current with a treatment settings determiner
WO2016172264A1 (en) 2015-04-24 2016-10-27 Bruin Biometrics Llc Apparatus and methods for determining damaged tissue using sub-epidermal moisture measurements
WO2016172263A1 (en) 2015-04-24 2016-10-27 Bruin Biometrics Llc Apparatus and methods for determining damaged tissue using sub-epidermal moisture measurements
US20160338591A1 (en) 2015-05-21 2016-11-24 Hill-Rom Services, Inc. Systems and methods for mitigating tissue breakdown
US10149958B1 (en) 2015-07-17 2018-12-11 Bao Tran Systems and methods for computer assisted operation
WO2017032393A1 (en) 2015-08-21 2017-03-02 Qimova A/S System and process for controlling the risks of appearance of pressure ulcers
KR102612874B1 (ko) 2015-08-31 2023-12-12 마시모 코오퍼레이션 무선 환자 모니터링 시스템들 및 방법들
US20190069836A1 (en) 2015-09-05 2019-03-07 Nova Southeastern University Detecting early tissue damage resulting from mechanical deformation, shear, friction, and/or prolonged application of pressure
WO2017106760A1 (en) 2015-12-16 2017-06-22 Siren Care, Inc. System and method for detecting inflammation in a foot
US9949683B2 (en) 2015-12-22 2018-04-24 Sharp Laboratories Of America, Inc. Dual-function active matrix sensor array
US10194856B2 (en) 2015-12-22 2019-02-05 Sharp Laboratories Of America, Inc. Matrix multi-sensor array
US11141100B2 (en) 2015-12-23 2021-10-12 Coloplast A/S Moisture assessment system and method for wound care
US10463279B2 (en) 2016-02-19 2019-11-05 Trustees Of Dartmouth College Movement monitoring systems and methods
KR102493491B1 (ko) 2016-03-04 2023-01-31 삼성전자주식회사 생체 정보를 측정하는 전자 장치와 이의 동작 방법
US20190053751A1 (en) 2016-03-22 2019-02-21 Evelyn TORRES Smart bed
US20170311807A1 (en) 2016-04-27 2017-11-02 Hill-Rom Services, Inc. Apparatuses for detecting biomarkers and methods for using the same
US11389652B2 (en) 2016-04-29 2022-07-19 Lifelens Technologies, Llc Monitoring and management of physiologic parameters of a subject
EP3463053A1 (en) 2016-06-06 2019-04-10 University of Massachusetts Systems and methods for prevention of pressure ulcers
WO2017218818A2 (en) 2016-06-15 2017-12-21 Cvr Global, Inc. Method for eliminating noise in signal data from a piezoelectric device and detecting stenosis
PL3481284T3 (pl) 2016-07-07 2022-01-17 The Regents Of The University Of California Implanty stosujące ultradźwiękowe rozproszenie wsteczne do wykrywania sygnałów elektrofizjologicznych
KR101776698B1 (ko) 2016-08-12 2017-09-11 연세대학교 산학협력단 미생물 동정 및 항생제 감수성 검사용 커패시턴스 바이오 센서
WO2018071715A1 (en) 2016-10-13 2018-04-19 Masimo Corporation Systems and methods for patient fall detection
US20200008299A1 (en) 2016-10-21 2020-01-02 Bao Tran Flexible printed electronics
GB2572313B (en) 2016-10-28 2021-11-03 Tridonic Gmbh & Co Kg Lighting device
WO2018115461A1 (en) 2016-12-22 2018-06-28 Fleming Medical Ltd. A dressing system
US20180220954A1 (en) 2017-02-03 2018-08-09 Bruin Biometrics, Llc Measurement of susceptibility to diabetic foot ulcers
GB2601273B (en) 2017-02-03 2022-11-23 Bruin Biometrics Llc Bisymmetric comparison of sub-epidermal moisture values
GB2569748B (en) 2017-02-03 2022-05-04 Bruin Biometrics Llc Measurement of tissue viability
KR20220074988A (ko) 2017-02-03 2022-06-03 브루인 바이오메트릭스, 엘엘씨 부종의 측정
GB201800057D0 (en) 2018-01-03 2018-02-14 Smith & Nephew Inc Component Positioning And stress Relief For Sensor Enabled Wound Dressings
EP3621564A4 (en) 2017-05-10 2021-02-17 Northwestern University FUNCTIONAL FABRIC-TYPE DEVICES WITH INTEGRATED SENSORS
WO2018210693A1 (en) 2017-05-15 2018-11-22 Smith & Nephew Plc Negative pressure wound therapy system using eulerian video magnification
AU2018289297B9 (en) 2017-06-19 2023-02-02 Bruin Biometrics, Llc Apparatus and methods for determining damaged tissue using sub-epidermal moisture measurements
WO2018234443A1 (en) 2017-06-23 2018-12-27 Smith & Nephew Plc POSITIONING SENSORS FOR MONITORING OR PROCESSING SENSOR ACTIVATED WAFER
GB201803496D0 (en) 2018-03-05 2018-04-18 Smith & Nephew Skewing pads for impedance measurement
US11925735B2 (en) 2017-08-10 2024-03-12 Smith & Nephew Plc Positioning of sensors for sensor enabled wound monitoring or therapy
CN111093477B (zh) 2017-09-10 2023-09-12 史密夫及内修公开有限公司 用于检查装配有传感器的伤口敷料中的封装和部件的系统和方法
GB201718870D0 (en) 2017-11-15 2017-12-27 Smith & Nephew Inc Sensor enabled wound therapy dressings and systems
GB201804971D0 (en) 2018-03-28 2018-05-09 Smith & Nephew Electrostatic discharge protection for sensors in wound therapy
EP3687396A1 (en) 2017-09-28 2020-08-05 Smith & Nephew plc Neurostimulation and monitoring using sensor enabled wound monitoring and therapy apparatus
JP2020536641A (ja) 2017-10-10 2020-12-17 ストライカー・グローバル・テクノロジー・センター・プライヴェート・リミテッド 患者モニタリングシステム及び患者モニタリング方法
GB201718851D0 (en) 2017-11-15 2017-12-27 Smith & Nephew Flocked conformable circuit boards for sensor enabled wound therapy dressings and systems
JP6995574B2 (ja) 2017-11-10 2022-01-14 日本航空電子工業株式会社 コネクタ
EP3709943A1 (en) 2017-11-15 2020-09-23 Smith & Nephew PLC Integrated sensor enabled wound monitoring and/or therapy dressings and systems
CN111295130B (zh) 2017-11-16 2023-11-28 布鲁恩生物有限责任公司 在多个护理环境中提供护理连续性
US20190175098A1 (en) 2017-12-07 2019-06-13 Bruin Biometrics, Llc SEM Trend Analysis
DK3749181T3 (da) 2018-02-09 2024-04-29 Bruin Biometrics Llc Detektering af vævsbeskadigelse
WO2019162272A1 (en) 2018-02-21 2019-08-29 T.J.Smith And Nephew, Limited Monitoring of body loading and body position for the treatment of pressure ulcers or other injuries
US11504071B2 (en) 2018-04-10 2022-11-22 Hill-Rom Services, Inc. Patient risk assessment based on data from multiple sources in a healthcare facility
CN208111467U (zh) 2018-05-24 2018-11-16 山西国惠光电科技有限公司 一种红外阵列探测器新型封装结构
US11266345B2 (en) 2018-07-16 2022-03-08 Swift Medical Inc. Apparatus for visualization of tissue
EP3603492B1 (en) 2018-08-01 2021-06-16 Hill-Rom Services, Inc. Systems for patient turn detection and confirmation
GB201814011D0 (en) 2018-08-29 2018-10-10 Smith & Nephew Componet positioning and encapsulation for sensor enabled wound dressings
US11944418B2 (en) 2018-09-12 2024-04-02 Smith & Nephew Plc Device, apparatus and method of determining skin perfusion pressure
EP4283799A3 (en) 2018-10-11 2024-01-17 Bruin Biometrics, LLC Device with disposable element
US11406286B2 (en) 2018-10-11 2022-08-09 Masimo Corporation Patient monitoring device with improved user interface
US20200296821A1 (en) 2019-03-11 2020-09-17 Signify Holding B.V. Reducing Capacitive Coupling On Metal Core Boards
EP3941401A1 (en) 2019-03-18 2022-01-26 Smith & Nephew plc Design rules for sensor integrated substrates
WO2020190549A1 (en) 2019-03-18 2020-09-24 Purdue Research Foundation Omniphobic paper-based smart bandage devices
US20220151506A1 (en) 2019-03-19 2022-05-19 Smith & Nephew Plc Systems and methods for measuring tissue impedance
JP2022533382A (ja) 2019-05-23 2022-07-22 ティージェイ スミス アンド ネフュー リミテッド 糖尿病性足潰瘍の監視および治療のためのシステムおよび方法
AU2020103438A4 (en) 2020-11-13 2021-01-28 Nijhawan, Parag MR A face shield for sensing body temperature and oxygen level
BR112023018220A2 (pt) 2021-03-09 2023-11-28 Bruin Biometrics Llc Método para diagnóstico e tratamento de lesão tecidual profunda usando medições de umidade subepidérmica

Also Published As

Publication number Publication date
EP4122383A1 (en) 2023-01-25
WO2011143071A3 (en) 2012-04-05
EP2569618A4 (en) 2014-09-24
US9398879B2 (en) 2016-07-26
WO2011143071A2 (en) 2011-11-17
PT3581105T (pt) 2022-10-19
US20130123587A1 (en) 2013-05-16
JP6574030B2 (ja) 2019-09-11
SI3581105T1 (sl) 2023-02-28
HK1181847A1 (en) 2013-11-15
PT2569618T (pt) 2017-06-06
US20160220172A1 (en) 2016-08-04
EP3155965A1 (en) 2017-04-19
EP4335362A1 (en) 2024-03-13
US9980673B2 (en) 2018-05-29
EP3078324A1 (en) 2016-10-12
US20190104981A1 (en) 2019-04-11
CN102933958A (zh) 2013-02-13
US11253192B2 (en) 2022-02-22
US20160174871A1 (en) 2016-06-23
BR112012028408A2 (es) 2017-10-03
ES2626143T3 (es) 2017-07-24
JP5978352B2 (ja) 2016-08-24
BR112012028408B1 (pt) 2022-01-25
BR122021016044B1 (pt) 2022-07-19
SG185131A1 (en) 2012-12-28
AU2011253253A1 (en) 2012-11-29
JP2013528428A (ja) 2013-07-11
JP5763751B2 (ja) 2015-08-12
US20230337966A1 (en) 2023-10-26
KR20160147043A (ko) 2016-12-21
BR112012028408B8 (pt) 2022-04-19
CA2811609C (en) 2020-07-14
US9220455B2 (en) 2015-12-29
EP3581105B1 (en) 2022-08-31
CA3082134C (en) 2023-04-04
US20140288397A1 (en) 2014-09-25
US20190290189A1 (en) 2019-09-26
EP3581105A1 (en) 2019-12-18
LT3581105T (lt) 2022-12-27
CA2811609A1 (en) 2011-11-17
HUE059711T2 (hu) 2022-12-28
KR101688918B1 (ko) 2016-12-22
DK3581105T3 (da) 2022-09-12
JP2018196749A (ja) 2018-12-13
US10188340B2 (en) 2019-01-29
BR122021014110B1 (pt) 2022-05-31
CA3082134A1 (en) 2011-11-17
CN102933958B (zh) 2015-04-01
EP2569618B1 (en) 2017-03-01
JP2015211852A (ja) 2015-11-26
CA3190351A1 (en) 2011-11-17
JP2016198547A (ja) 2016-12-01
KR20130111927A (ko) 2013-10-11
US11779265B2 (en) 2023-10-10
KR101809623B1 (ko) 2017-12-15
PL3581105T3 (pl) 2022-11-28
AU2011253253B2 (en) 2015-10-22
EP2569618A2 (en) 2013-03-20
US20150366499A1 (en) 2015-12-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2927727T3 (es) Aparato, sistema y metodología de detección de escáner de SEM para la detección precoz de úlceras
AU2018204664B2 (en) SEM scanner sensing apparatus, system and methodology for early detection of ulcers