JP2023103370A - 血管モニタシステム - Google Patents
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Abstract
Description
[0031]図1Aは、フローモニタシステム100Aの概略図を示し、図1Bは、フローモニタシステム100Bの斜視図を示す(これらは両方とも、全体としてフローモニタシステム100と呼ばれてもよい)。フローモニタシステム100は、外部リード線110a及び110bを介してモニタ150に取り付けられた複数構成プローブシステム102a及び102bを備えてもよい。例えば、プローブシステム102aは、外部リード線110aを介してモニタ150の「チャネルA」に取り付けられてもよいのに対し、プローブシステム102bは、外部リード線110bを介してモニタ150の「チャネルB」に取り付けられてもよい。具体的には、モニタ150は、少なくとも2つのドップラプローブ入力又はコネクタポート(図2に示す)を有することによって、少なくとも2つの吻合部位のモニタを提供してもよく、いずれかのチャネル(例えば、「チャネルA」又は「チャネルB」)のユーザ選択可能なモニタが可能である。図1A及び図1Bに示す実施形態は、プローブシステム102a、102bをモニタ150に接続するためにリード線110a、110bを使用するが、リード線110を使用せずにプローブがモニタと通信するように構成されている無線システムを使用してもよいことを理解すべきである。
[0046]図2は、モニタ150の例示的実施形態の等角図を示し、図3は、モニタ150の種々の他の図を示す。モニタ150は、ハウジング202と、カラーLCDタッチスクリーンなどのディスプレイ又はユーザインタフェース210とを備える。さらに、図2に示すように、モニタ150は、スピーカ214と、ハンドル216とを備える。ハウジング202及びハンドル216は、射出成形プラスチック(例えば、PC-ABS)で作られてもよい。モニタ150は、ディスプレイ210及び/又はスピーカ214に関連する種々の制御部、例えば、音量制御部220(例えば、音量制御ボタン又はメンブレンスイッチ)、ミュート制御部222(例えば、ミュートボタン又はメンブレンスイッチ)、並びにチャネル選択制御部224a及び224b(例えば、「チャネルA」及び「チャネルB」のチャネル選択ボタン又はメンブレンスイッチ)をさらに備えてもよい。チャンネル選択制御部は、外部リード線110を受容するコネクタポート226a及び226bと関連付けられている。一実施形態では、モニタ150は、約6.17インチD×8.18インチW×3.20インチHであってもよく、約1.84ポンド(0.83kg)の重量であってもよい。さらに、図3に示すように、モニタ150は、AC電源ジャック230、脚240a~240d及び電源制御部250(例えば、電源ボタン又はメンブレンスイッチ)を備えてもよい。さらに、モニタ150は、図5に関連してより詳細に説明した、過去に記録されたオーディオ及び/又は血流データに遠隔アクセスするための無線機能を有してもよい。
[0049]モニタ150は信号を生成し、この信号はトランスデューサ106に送信され(例えば、トランスデューサ106又はプローブは、パルス状の超音波信号を発する)、血管部位を介して送信される。次に、トランスデューサ106は、血管を介して伝達された信号を検出し、検出された信号をモニタ150に送り返し、モニタ150は、信号をユーザが読み取ることができる形式に変換する。プローブが流れを検出すると、音量の大きさが変化する可聴信号が生成される。例えば、信号は音声、視覚表示又はその両方に変換されてもよい。
[0058]場合によっては、特に低血流速度の場合、オーディオサンプルは、背景ノイズと区別できないか、又は区別することが困難なことがある。さらに、血流速度が小さいと、医療従事者(例えば、外科医)がモニタのスピーカの音量を上げることを必要とすることがあり、これはほとんどの背景ノイズを発する場合には、気が散るか又は迷惑である。具体的には、医療従事者(例えば、外科医)は、明瞭な音声又はオーディオ信号によって血管開通性を判断するが、これは、スピーカ214、314からの背景ノイズの「ヒス」によって消えてなくなったときに、しばしば検出が困難である。信号をデジタル的にフィルタリングすることにより、オーディオサンプルは、スピーカから発せられる背景ノイズの煩わしい「うなり」又は「ヒス」なしに、医療従事者が容易に特定して検討することができるように、背景ノイズからはっきりと分離され取り出される。
[0061]図5は、管理ステーション470、クラウドコンピューティングインフラストラクチャ480及びユーザデバイス402のうちの1つ又は複数と通信するモニタ150を備えた例示的なシステム400を示す。管理ステーション470は、クラウドコンピューティングインフラストラクチャ480と通信する種々のモバイルデバイス又はユーザデバイス402に設定及び許可を適用するために使用されてもよい。モニタ150は、図2~図4に示す構成要素のそれぞれを備えてもよい。図5に示すように、プロセッサ410、万能非同期送受信機(「UART」)412などの送受信機、複合プログラマブル論理デバイス(「CPLD」)420、ブートローダ430、接続性モジュール440、メモリデバイス450a及び450b(全体としてメモリデバイス450と呼ぶ)並びに入出力(I/O)デバイス460のような、いくつかのモニタ構成要素(そのうちのいくつかは、図4で前述された)が示されている。
[0068]状況によっては、医療従事者(例えば、外科医)は、モニタ150から発せられる可聴表示及び/又はモニタ150によって表示される定性的視覚表示212を検討し分析するために現場にいないことがある。そのような状況では、患者は、外科医が病院の手術室又は麻酔後ケアユニットに戻ってくるのを待たなければならないか、又は他の従事者又はスタッフから外科医に情報を伝えることができる。例えば、場合によっては、外科医は、電話で可聴表示(例えば、モニタ150によって再生されるオーディオ)をリアルタイムで聞くことを試みてもよいが、これは、携帯電話の受信、携帯電話の搬送波などに応じて信号が劣化することがある。患者の血流データを検討して分析するために現場にいなければならないという不便さは、典型的には結果としてモニタ頻度を下げる。
Claims (20)
- 患者の血管の周りに配置される血管カプラのプローブ受け口に配置されたプローブに信号を送信するように構成された信号生成モジュールと、
前記プローブからの帰還信号を受信するように構成された信号受信モジュールと、
前記帰還信号をフィルタリングするように構成された信号フィルタモジュールと、
前記フィルタリングされた信号を、前記患者の血管内の血流の特性に対応する視覚表示に変換するように構成された信号変換モジュールであって、前記視覚表示は、血流速度閾値をそれぞれ表す複数のバーを含む、信号変換モジュールと、
前記視覚表示を表示するように構成されたユーザインタフェースと
を備える、ドップラ血流モニタデバイス。 - 前記信号生成モジュールによって送信される前記信号は、(i)パルス状超音波信号又は(ii)パルス波ドップラ信号のうち少なくとも1つである、請求項1に記載のドップラ血流モニタデバイス。
- 前記帰還信号をフィルタリングすることは、(i)前記帰還信号にローバンドパスフィルタを適用すること、(ii)前記帰還信号にハイバンドパスフィルタを適用すること、(iii)前記帰還信号に高速フーリエ変換を適用すること、又は(iv)前記帰還信号に周波数調整を適用することであり、前記周波数調整は、前記帰還信号の波形整形の前に前記帰還信号に適用される、ことのうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載のドップラ血流モニタデバイス。
- 前記周波数調整は230Hz~240Hzである、請求項3に記載のドップラ血流モニタデバイス。
- 患者の血管の周りに配置される血管カプラと、
前記血管カプラに取り付けられるトランスデューサと、
モニタと、
を備え、
前記モニタは、
前記トランスデューサに送信する信号を生成することであり、前記トランスデューサは、前記モニタによって生成された前記信号に基づいて超音波信号を発するように構成され、前記超音波信号は、前記患者の血管を介して送信される、生成することと、
前記トランスデューサからの帰還信号を受信することと、
前記帰還信号を、前記患者の血管内のブロー流の特性に対応する第1の表示に変換することであって、前記第1の表示は、血流速度閾値をそれぞれ表す複数のバーを含む可視表示である、ことと
を行うように構成される、ドップラ血流モニタシステム。 - 前記モニタは、前記帰還信号を第2の表示に変換するようにさらに構成され、前記第2の表示は可聴表示である、請求項5に記載のドップラ血流モニタシステム。
- 前記血管カプラは第1の血管カプラであり、前記トランスデューサは第1のトランスデューサであり、前記第1の血管カプラ及び前記第1のトランスデューサは、前記モニタの第1のチャネルに関連付けられ、
前記ドップラ血流モニタシステムは、
前記患者の異なる血管の周りに配置される第2の血管カプラと、
第2のトランスデューサであって、前記第2の血管カプラ及び前記第2のトランスデューサは、前記モニタの第2のチャネルに関連付けられる、第2のトランスデューサと、
をさらに備え、
前記第1の血管カプラ及び前記第1のトランスデューサは、第1の外部リード線を介して前記モニタの第1の入力コネクタポートに接続され、
前記第1の入力コネクタポートは、前記第1のチャネルに関連付けられ、
前記第2の血管カプラ及び前記第2のトランスデューサは、第2の外部リード線を介して前記モニタの第2の入力コネクタポートに接続され、
前記第2の入力コネクタポートは、前記第2のチャネルに関連付けられ、
前記モニタは、
前記第2のトランスデューサに送信する別の信号を生成し、
前記第2のトランスデューサからの異なる帰還信号を受信し、
前記異なる帰還信号を、前記患者の前記異なる血管内のブロー流の特性に対応する1次表示及び2次表示に変換する
ようにさらに構成される、請求項5に記載のドップラ血流モニタシステム。 - 前記1次表示は可聴表示であり、前記2次表示は可視表示である、請求項7に記載のドップラ血流モニタシステム。
- 前記トランスデューサから発せられる前記信号は、パルス状超音波信号及びパルス波ドップラ信号のうち少なくとも1つであり、前記モニタによって生成される前記信号は、パルス状超音波信号及びパルス波ドップラ信号のうち少なくとも1つである、請求項5に記載のドップラ血流モニタシステム。
- 前記トランスデューサは、前記血管カプラ内に着脱可能に保持される、請求項5に記載のドップラ血流モニタシステム。
- 前記血管カプラは、前記トランスデューサを前記血管カプラの受け口から後で取り外すことができるように構成される、請求項5に記載のドップラ血流モニタシステム。
- 前記モニタは、前記帰還信号を前記第1の表示に変換する前に、前記帰還信号をフィルタリングするようにさらに構成される、請求項5に記載のドップラ血流モニタシステム。
- 前記帰還信号をフィルタリングすることは、前記帰還信号に周波数調整を適用することを含み、前記周波数調整は、前記帰還信号の波形整形の前に前記帰還信号に適用され、
前記周波数調整は、150Hz~300Hzの周波数ブーストである、請求項12に記載のドップラ血流モニタシステム。 - 前記トランスデューサは、圧電結晶を含む、請求項5に記載のドップラ血流モニタシステム。
- モニタと、
遠隔データベースと、
を備え、
前記モニタは、
血管カプラ内に配置されるトランスデューサに送信する信号を生成することであり、
前記血管カプラは、患者の血管の周りに配置され、
前記トランスデューサは、前記モニタによって生成された前記信号に基づいて超音波信号を発するように構成され、
前記超音波信号は、前記患者の血管を介して送信される、
生成することと、
前記トランスデューサからの帰還信号を受信することと、
前記帰還信号を、前記患者の血管内のブロー流の特性に対応する第1の表示に変換することであって、前記第1の表示は、血流速度閾値をそれぞれ表す複数のバーを含む可視表示である、ことと
を行うように構成され、
前記遠隔データベースは、
前記第1の表示に関連する1つ又は複数のファイルを受信することと、
前記第1の表示に関連する前記1つ又は複数のファイルを格納することであって、前記1つ又は複数のファイルは、ユーザデバイスを介して遠隔でアクセス可能である、格納することと
を行うように構成される、遠隔モニタシステム。 - 前記モニタは、前記帰還信号を前記第1の表示に変換する前に、前記帰還信号をフィルタリングするようにさらに構成される、請求項15に記載の遠隔モニタシステム。
- 前記帰還信号をフィルタリングすることは、前記帰還信号にローバンドパスフィルタを適用すること、前記帰還信号にハイバンドパスフィルタを適用すること、及び前記帰還信号に高速フーリエ変換を適用することのうちの少なくとも1つを含む、請求項16に記載の遠隔モニタシステム。
- 前記帰還信号をフィルタリングすることは、前記帰還信号に周波数調整を適用することを含み、前記周波数調整は、前記帰還信号の波形整形の前に前記帰還信号に適用される、請求項15に記載の遠隔モニタシステム。
- 前記周波数調整は、150Hz~300Hzの周波数ブーストである、請求項18に記載の遠隔モニタシステム。
- 前記モニタは、前記帰還信号を第2の表示に変換するようにさらに構成され、前記第2の表示は可聴表示であり、前記遠隔データベースは、
前記第2の表示に関連する1つ又は複数のファイルを受信することと、
前記第2の表示に関連する前記1つ又は複数のファイルを格納することであって、前記第2の表示に関連する前記1つ又は複数のファイルは、ユーザデバイスを介して遠隔でアクセス可能である、格納することと
を行うように構成される、請求項15に記載の遠隔モニタシステム。
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