KR100520857B1 - 비침투적적외선분광학에서멀티-스펙트럼분석을위한방법및장치 - Google Patents

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Abstract

근적외선 및 중적외선 범위 내의 멀티 스펙트럼 분석을 사용하여 샘플 내에 존재하는 피분석물의 농도를 측정하기 위한 방법 및 장치가 개시되어 있다. 대략 1100 내지 5000 nm의 범위 내의 파장들의 복수의 개별적인, 비중첩 영역들을 포함하는 입사 방사선이 샘플을 스캔하는데 사용된다. 샘플로부터 나온 확산적으로 반사된 방사선이 검출되고, 피분석물의 농도를 나타내는 값이 화학미터법 기술의 응용을 이용하여 얻어진다. 파장들의 각각의 비중첩 영역으로부터 얻어진 정보는 배경 간섭을 제거하기 위해 교차-상관(cross-correlated)될 수 있다.

Description

비침투적 적외선 분광학에서 멀티-스펙트럼 분석을 위한 방법 및 장치
본 발명은 멀티-스펙트럼 분석(multi-spectral analysis)을 사용한 샘플에서 표적 피분석물의 농도를 측정하기 위한 방법 및 장치이다. 본 발명은 광범위한 화학적 분석에 응용할 수 있으며, 구체적으로는 혈액 피분석물의 비침투적 분광 분석(noninvasive infrared spectroscopy)에 응용할 수 있다.
다양한 혈액 성분의 농도 측정은 신체 이상 및 질병의 진단과 치료를 위한 여러 과정에서 응용될 수 있다. 한가지 중요한 응용은 혈당의 측정이다. 특히, 당뇨병을 앓고 있는 환자는 혈당의 농도를 정기적으로 검진받아야 하며, 인슐린 의존성(insulin-dependent) 또는 I형 당뇨병에 대해서는, 하루에 여러 번 혈당 검진을 받는 것이 종종 필수적이거나 바람직하다. 또한, 혈중 콜레스테를 농도의 측정은 관상 동맥 질병을 앓고 있는 치료 또는 예방에 중요한 정보를 제공하며, 빌리루빈(bilirubin) 및 알코올과 같은 다른 유기 혈액 피분석물의 측정도 다양한 진단 환경에서 중요하다.
혈액 피분석물 농도를 얻는 가장 정확하고 광범위한 실용화된 방법은 환자로부터의 혈액의 추출을 포함하는데, 이 혈액은 고정확도 및 민감한 분석 평가 기술을 사용하는 실험실에서 또는 보다 덜 정확한 자가 시험 방법을 사용함으로써 분석된다. 특히, 전통적인 혈당 감시 방법은 각각의 시험을 위해 혈액 샘플을 (예를 들어, 손가락 끝의 절개에 의해) 채취하고 혈당계(클루코스 농도를 판독하는 분광 광도계) 또는 색채 캘리브레이션 방법을 사용하여 클루코스 레벨을 판독할 당뇨병 환자를 필요로 한다. 이러한 침투적 혈액 추출법은 당뇨병 환자에게 고통과 지겨운 부담을 주게 되며 당뇨병 환자를 감염, 특히 필수적인 시험 주파수의 광에 노출시키게 된다. 이러한 이유로 당뇨병 환자에 의해 감시 과정이 거부될 수 있다.
따라서, 특히 당뇨병 환자들의 혈당 감시 환경에서, 혈액 피분석물 농도를 비침투적으로 측정하기 위한 간단하고 정확한 방법 및 장치가 당해 기술 분야에서 요망된다는 것이 인지된다. 상기 문제점에 접근하는 한 가지 방법은 근적외선(near-IR 또는 "NIR") 분석의 전통적인 방법을 사용하는 것이며, 하나 이상의 특정 파장의 흡광도(absorbance)의 측정이 제공된 샘플로부터 피분석물 특성 정보를 추출하는데 사용된다.
액체 샘플의 근적외선 흡광도 스펙트럼은 샘플의 다양한 유기 성분에 대한 많은 정보를 포함하고 있다. 특히, 유기 분자 구조(탄소-탄소, 탄소-수소, 탄소-질소 및 질소-수소 화학 결합)와 연관된 진동, 회전, 및 스트레칭 에너지(stretching energy)는 샘플 내에 존재하는 다양한 유기 성분의 농도에 대해 검출되고 관련될 수 있는 근적외선 영역 내에 섭동(perturbations)을 생성한다. 그러나, 복잡한 샘플 매트릭스에서, 근적외선 스펙트럼은 또한 일부가 피분석물들 간의 구조의 유사성, 피분석물 농도의 상대적인 레벨, 피분석물들 간의 간섭 관계, 및 특정 시스템에서 고유의 전자적 및 화학적 "잡음"으로 인해 상당량의 간섭을 포함한다. 이러한 간섭은 액체 샘플 피분석물의 농도를 측정하기 위한 근적외선 분광 측정을 사용하여 얻어진 측정의 효율과 정확도를 감소시킨다. 그러나, 비침투적 혈액 피분석물 측정을 제공하기 위한 많은 근적외선 장치 및 방법이 개시되어 있다.
Purdy 등에 의한 U.S. 특허 제5,360,004호는 혈액 피분석물의 농도 측정 방법 및 장치를 개시하고 있으며, 인체 일부가 2가지 이상의 개별적인 대역의 연속 파장 입사 방사선을 포함하는 방사선으로 조사된다. Purdy 등은 약 1440 및 1935 nm에서 발생하는 수분에 대한 NIR 흡수 스펙트럼의 2개의 피크에서 특별히 방사선을 차단하는 필터링 기술을 강조하고 있다. 이러한 선택적인 차단은 인체의 일부가 조사될 때 수분에 의한 방사선의 흡수로 발생할 수 있는 가열 효과를 피하기 위해 수행된다.
반대로, Yang 등에 의한 U.S. 특허 제5,267,152는 NIR 수분 흡수 피크(예를 들어, "물 전송 윈도우(water transmission window)"를 포함하는 IR 스펙트럼 부분만을 사용하여 혈당 농도를 측정하기 위한 비침투적 장치 및 기술을 개시하고 있다. 광학적으로 제어되는 광은 조직 소스(tissue source)로 유도되고 다음에 통합 구체(integrating sphere)에 의해 집광된다. 이 집광된 광은 분석되어 저장되어 있는 기준 캘리브레이션 곡선을 사용하여 혈당 농도가 계산된다.
또한, 복잡한 샘플의 피분석물 농도의 측정에 사용되는 장치가 개시되어 있다.
예를 들어, Richardson 등에 의한 U.S. 특허 제5,242,602호는 다수의 활성 또는 불활성 수분 처리 성분을 검출하도록 수성 시스템(aqueous systems)을 분석하기 위한 방법을 개시하고 있다. 상기 방법은 200 내지 2500 nm의 범위에 걸친 성분의 흡광도 또는 방사 스펙트럼의 측정, 및 다수의 퍼포먼스 인디케이터(performance indicators)의 양을 측정하도록 얻어진 스펙트럼 데이타의 세그먼트를 추출하기 위한 화학미터법 알고리즘(chemometrics algorithms)의 응용을 포함한다.
Nygaard 등에 의한 U.S. 특허 제5,252,829호는 적외선 감쇠 측정 기술을 사용하여 우유 샘플 내의 요소 농도를 측정하기 위한 방법 및 장치를 개시하고 있다. 다변수 기술들(multivariate techniques)이 부분 최소 제곱 알고리즘(partial least squares algorithms), 주 성분 회귀, 다중 선형 회귀, 또는 인공 신경망 지식을 사용하여 공지된 성분의 스펙트럼 기여도를 측정하도록 수행된다. 관심있는 피분석물 신호를 차단하는 성분 기여도를 계산함으로써 캘리브레이션이 수행된다. 그러므로, Nygaard 등은 다수 피분석물 적외선 감쇠의 기술과 보다 정확한 측정을 얻기 위해 배경 피분석물들의 영향에 대한 보상을 설명하고 있다.
Ross 등에 의한 U.S. 특허 제4,306,152호는 탁한 샘플의 측정 정확도 또는 분석하기 어려운 액체 샘플의 배경 흡수(즉, 유체의 전체 또는 기저 레벨 광흡수)의 효과를 최소화하도록 설계된 광학 유체 분석기를 개시하고 있다. 상기 장치는 관심있는 샘플 성분의 특징적인 광 흡수 및 근사적인 배경 흡수에 대해 선택된 파장의 또다른 신호를 측정하고, 다음에 피분석물 의존 신호의 배경 성분을 감소시키도록 감산한다.
상술한 방법 및 장치를 사용하여 얻어진 정보의 정확도는 배경, 즉 근적외선 범위 내의 흡수 스펙트럼을 갖는 비피분석물에 의해 발생된 스펙트럼 간섭에 의해서 제한된다. 상당 수준의 배경 잡음은 특히 피분석물이 매우 적을 때 고유의 시스템 제한을 나타낸다. 이러한 제한의 관점에서, 예를 들어, 증가된 방사선 세기를 사용하도록 하는 수분 흡수 피크치를 피함으로써, 또는 분석될 스펙트럼 정보의 양을 감소시킴으로써, 또는 배경 흡수의 근사치를 기초로 한 감산 또는 보상 기술을 사용함으로써 신호 대 잡음 비를 향상시키려는 시도가 이루어져 왔다. 이러한 기술들은 몇가지 향상을 가져왔지만, 액체 매트릭스 내, 특히 혈당 감시의 환경에서의 피분석물 농도의 보다 정확한 측정을 가능하게 할 수 있는 방법 및 장치 제공의 필요성이 남아 있다.
〈발명의 요약〉
따라서, 본 발명의 주요 목적은 다양한 배경 매트릭스를 가지며 또한 가능하게는 실질적인 성분 간섭을 갖는 샘플에 존재하는 피분석물의 농도를 측정하는 방법을 제공함으로써 상술한 필요성을 충족시키는 것이다. 상기 방법은 샘플 내에 존재하는 다양한 성분 중에서 구조의 유사성, 피분석물 농도의 상대적인 크기, 및 다양한 샘플 성분과 수단 변화에 기인한 스펙트럼 간섭의 원인을 설명한다.
상기 방법은 일반적으로, (1) 피분석물의 농도에 대해 높은 상관성을 갖는 근적외선 내의 파장의 여러 개별적인, 비중첩 영역들을 식별하는 단계; (2) 샘플 성분의 상호 작용의 결과로서 스펙트럼 감쇠된 방사선을 얻기 위해 상기 영역들을 포함하는 입사 방사선을 갖는 샘플을 조사하는 단계; (3) 상기 스펙트럼 감쇠된 방사선을 검출하는 단계; (4) 파장의 비중첩 영역들 내의 파장에서 스펙트럼 감쇠된 방사선의 세기를 측정하는 단계; 및 (5) 피분석물의 농도를 나타내는 값을 얻도록 상기 측정을 상관시키는 단계를 포함한다.
본 발명의 한 가지 특징에 따르면, 근적외선 및 중적외선(mid-infrared) 영역 양자 모두로부터의 스펙트럼 데이타가 피분석물 특성 정보를 얻도록 분석되는 방법이 제공된다. 그러므로, 상기 방법은 선택된 피분석물의 농도와 실질적으로 상관되거나 측정 및 기계 파라미터들(measurement and instrumentation parameters)에 대한 정보를 제공하는 일반적으로 대략 1100 내지 5000 nm의 범위 내의 근적외선 및 중적외선 영역의 여러 개별적인, 비중첩 영역들의 파장의 식별을 포함한다.
본 발명의 또다른 특징에 따르면, 일반적으로 (1) 피분석물의 농도에 대한 높은 상관도를 갖는 근적외선 범위 내의 파장의 여러 개별적인, 비중첩 영역을 선택하는 단계; (2) 스펙트럼 변경된 방사선을 얻도록 선택된 스펙트럼 범위를 포함하는 적외선 광을 사용하여 샘플을 조사하는 단계; (3) 각각의 비중첩 영역으로부터의 방사선의 한 부분을 분리 또는 강조하도록 스펙트럼 변경된 방사선을 광학적으로 필터링하는 단계; (4) 검출기를 사용하여 광학적으로 필터링된 방사선의 세기를 수집 및 측정하는 단계; 및 정의된 수학적 모델을 광학적으로 필터링된 방사선에 사용함으로써 피분석물 농도를 나타내는 값을 얻는 단계를 포함하는 방법이 제공된다.
본 발명의 목적은 또한 가변 배경 매트릭스 및 실질적인 성분 간섭을 갖는 샘플 내에 존재하는 피분석물의 농도를 측정하기 위한 분광 측정 장치를 제공하는 것이다. 상기 장치는 샘플로부터 반사되는 감쇠된 방사선을 수집 및 측정할 수 있는 검출기들의 배열을 포함한다. 상기 장치는 기계 배경 잡음(instrument background noise)과 간섭 스펙트럼 정보에 관련된 신호 뿐만 아니라 피분석물 특성 신호도 포함하는 스펙트럼 정보를 얻기위해 다중 스펙트럼 분석에 사용된다. 캐모메트릭 기술들이 피분석물 특성 정보와 피분석물의 농도와의 상관을 향상시킬 수 있는 필터 소자를 구성하고 피분석물 농도값을 결정할 수 있는 시스템 알고리즘을 유도하는데 사용된다. 본 발명의 한 특징에서, 회절 격자 시스템이 동시에 수백개의 데이타 포인트 또는 파장까지 분석할 수 있는 선형 검출기 어레이에 의해 검출된 피분석물 특성 스펙트럼 정보를 얻는데 사용된다.
도 1은 본 발명에 따라 구성된 근적외선 및 중적외선 영역 양자 모두에서 파장을 분석할 수 있는 검출기들의 선형 어레이를 구비한 장치의 개략도.
도 2는 본 발명에 따라 구성된 다른 예의 장치의 개략도.
도 3은 비보 클루코스 허용 오차 연구(vivo glucose tolerance study) 동안 취해진 시간 종속 스캔을 도시한 그래프.
도 4는 본 발명의 방법을 사용하여 처리된 혈당 농도의 비침투적 측정으로부터 얻어지는 결과를 도시한 그래프.
본 발명을 수행하기 위한 모드들
본 발명을 상세히 설명하기 전에, 본 발명은 설명되는 특정 구성 부품으로 제한되지 않는다는 것을 이해하여야 한다. 또한, 본 명세서에 사용된 용어는 특정한 실시예만을 설명하기 위한 것이지, 제한하려는 의도는 아니라는 것을 이해하여야 한다. 본 명세서와 첨부된 특허 청구의 범위에서 사용된 단수형 "a", "an" 및 "the"는 문장에서 달리 규정하지 않는 한 복수의 대상물을 포함하는 것에 유의하여야 한다. 따라서, 예를 들어, "an analyte"의 언급은 피분석물들의 혼합물을 포함하고, "an optical transfer cell"의 언급은 2개 이상의 광 전송 셀을 포함하며, "a means for reflectively transmitting radiation"의 언급은 2개 이상의 상기와 같은 수단을 포함하고, "a wavelength"의 언급은 2개 이상의 파장을 포함하고, "a chemometrics algorithm"은 2개 이상의 알고리즘을 포함하는 것 등을 의미한다.
본 명세서 및 청구범위에서, 다음의 의미를 갖도록 정의된 다수의 용어들이 참조될 것이다.
"Chemometrics"은 화학적 분석 적용에서 수학적, 통계적 및 패턴 인식 기술의 적용에 관한 것이다. 이는, 예를 들면 Brown et al. (1990) Anal. Chem. 62:84-101을 참조한다. 화학미터법은 진보된 신호 처리 및 캘리브레이션 기술을 사용하는 무침입성 진단 기기를 개발하여 사용하는 내용으로 여기서 실시된다. 신호 처리는 분석 신호의 물리적으로 중요한 정보의 접근 가능성을 개선하는데 사용된다. 신호 처리 기술의 예는 푸리에 변환, 제1 및 제2 도함수, 및 디지털 또는 적응 필터링을 포함한다.
화학미터법의 내용에서, "calibration"은 수량화하기 위하여 측정 데이터를 화학 농도에 관련시키는 과정을 말한다. 특히, 화학미터법을 사용하는 통계적 캘리브레이션은 복합 세트의 데이터로부터 특정 정보를 추출하는데 사용될 수 있다. 이러한 캘리브레이션 방법은 선형 회귀, 다중-선형 회귀, 부분 선형 회귀, 및 주성분 분석을 포함한다. 다른 적용으로, 캘리브레이션은 모의 신경망, 일반 알고리즘 및 회전형 주성분 분석을 사용하여 실행될 수 있다.
복합 화학 매트릭스 내의 하나 이상의 성분에 대한 정보를 검출하는 기기는 하나 이상의 화학적 성분에 대해 특화되는 정보를 나타내기 위해 분석 알고리즘(화학미터법을 사용하여 유도된 것과 같은)에 의존해야 한다. 화학미터법 기술은 진보된 형식의 클러스터 분석을 제공하기 위하여 미지수를 캘리브레이트된 표준과 데이터베이스를 비교하고 통계적 및 수학적 모델의 정보로 사용될 수 있는 미지의 표본으로부터 특징을 추출하는데 사용될 수 있다.
"주성분 분석" (PCA)는 화학미터법 기술을 복합 매트릭스 내의 화학적 피분석물의 분광기 측정에 적용할 때 수행될 수 있는 데이터 감소의 한 방법이다. PCA는 한 성분을 다른 성분과 구별하는 정보를 보유하면서 다수의 서로 밀접한 관계가 있는 변수의 규모를 감소시키는데 사용된다. 이러한 감소는 본래의 서로 밀접한 관계가 있는 변수 세트(예를 들면, 흡수 스펙트럼)를 본래 세트 내에 있는 대부분의 정보를 나타내는 실질적으로 보다 작은 비상관 주성분 (PC) 변수 세트로 변형시키는 고유벡터 변형을 사용하여 실행된다. 새로운 변수 세트는 첫번째가 본래의 변수 모두에 존재하는 대부분의 변화를 거의 보유하지 않도록 정리된다. 이는, 예를 들면 Jolliffe, L.T., Principal Component Analysis, Sprinter-Verlag, New York (1986)을 참조한다. 보다 상세하게는, 각각의 PC는 모든 본래의 측정 변수의 선형 조합이다. 첫번째는 관측 변수의 가장 큰 분산 방향으로의 벡터이다, 다음의 PC는 측정 데이터의 가장 큰 변화를 나타내고 미리 계산된 PC에 직교인 것으로 선택된다. 따라서, PC는 중요도가 떨어지는 순서로 구성된다.
용어 "가중 상수"는 부분 최소 제곱 회귀 및/또는 주성분 회귀의 파장 계수, 또는 미지 표본에 대한 값(피분석물 농도와 같은)을 계산하는데 사용될 수 있는 임의의 통계적 캘리브레이션으로부터 얻어진 임의의 상수를 포함한다. "파장 가중인자"는 스펙트럼 데이터로부터 파장-특정 정보를 강조할 수 있는 광 필터 수단의 구성에 사용되는 가중 상수의 실시예이다. 파장-특정 정보는 분석 대상 표본에 관련있는 소정의 값(예를 들면, 피분석물 농도)을 측정하는데 사용될 수 있다. 파장 가중 인자는 특정 필터 밀도(예를 들면, 중성 또는 파장-특정), 필터 두께 등으로 있는데, 이러한 매개 변수들은 상술된 통계적 캘리브레이션 기술을 사용하여 측정되었다.
파장 가중 인자를 구체화한 광학 필터가 선택된 피분석물 농도와 고 상관도를 갖는 파장들을 선택적으로 강조하는데 사용될 수 있다. "고 상관도" 또는 "근 상관도"는 특정한 파장에서의 흡수 스펙트럼과 특정한 피분석물 농도 간의 양적인 연관성을 말하는 것이며, 2개의 변수가 0.9 이상의 상관 계수 (r)를 갖는다.
"중성 농도 필터"는 평탄한 흡수 스펙트럼을 갖는 표준 광 필터 수단을 말한다. 중성 농도 필터는 필터 시스템의 상관 필터와 협력하여 사용되어, 선택된 파장에서의 피분석물로 인한 흡수도를 감쇠시키기 위해 가중 인자를 제공하고 또한 시스템에 의해 제공되는 상관의 정확성을 개선할 수 있다. 중성 농도 필터는 관심있는 범위 내의 모든 파장에서의 방사선을 동등하게 감쇠시키는데 충분한 흡수 스펙트럼을 가질 수 있다.
본 명세서에 사용된 바와 같이, "수성 매체"는 수분을 포함하는 임의의 합성물을 포함한다. 일반적으로, 수성 매체는 주 성분으로서 수분을 포함하며, 다시말해 적어도 약 50 vol. %의 양의 수분이 존재한다. 이러한 수성 매체는 예를 들어 포유류의 조직을 포함한다.
용어 "혈액 피분석물"는 near-IR 범위에서 흡수하는 혈액 성분을 말하는데, 그 측정은 환자 감시 또는 건강 보호의 평가에 있어 유용하다.
본 명세서에 사용된 바와 같이, 용어 "단파장 적외선" 또는 "near-IR"은 약 660nm에서 3500nm까지의 범위이지만, 전형적으로 약 1050 내지 2850 nm의 범위이고, 보다 전형적으로는 약 1100 내지 약 2500 nm의 범위인 스펙트럼의 방사선을 내포한다.
용어 "중적외선(mid-infrared)" 또는 "mid-IR"은 약 3501 nm 내지 약 6000 nm 범위의 스펙트럼의 방사선을 포함한다.
용어 "배경 흡수"는 분석되어야 할 수성 표본의 전체 또는 기본 레벨의 광흡수에 관한 것으로, 선택된 성분의 흡수는 상기 선택된 성분의 농도를 대부분 가리키는 하나 이상의 특성 파장에서 벗어난다. 배경 흡수의 레벨이 다수의 간섭 성분이 발견되는 복합 수성 매체와 같이, 선택된 성분의 특성 흡수에 비하여 높을 때, 관심있는 성분의 특성 파장에서의 흡수에 있어 크기의 완만한 변화에 대한 정확한 측정은 여기에 설명된 화학미터법 기술을 적용하는 것이 필요하다. 특히, 이는, 예를 들면 혈액 피분석물의 측정에 있어 관심있는 성분의 전체 농도가 수성 매체에 비해 낮은 경우에 대한 적용이다.
일반적인 방법
분광 광도계 방법은 near-IR 방사선을 사용하여 액체 표본 내의 피분석물의 농도를 측정하기 위해 제공된다. 종래의 기술과는 대조적으로, 본 방법은 고도의 정확성으로 피분석물 농도를 측정하는데 사용될 수 있는 측정 세트를 얻기 위해 near-IR 영역에 포함되어 있는 모든 스펙트럼 정보를 사용한다.
상기 방법은 (1) 일반적으로 1100 내지 3000 nm에 걸친 근적외선 범위, 또는 근적외선 범위 및 일반적으로 3501 내지 5000 nm에 걸친 중적외선 범위으로부터의 파장의 여러 개별적인, 비중첩 영역들을 선택하는 단계 - 상기 각각의 영역은 스펙트럼 범위를 정의함 - , (2) 감쇠된 스펙트럼 변형된 방사선을 얻도록 선택된 스펙트럼 범위를 포함하는 적외선 광을 사용하여 샘플을 조사하는 단계, (3) 상기 각각의 선택된 스펙트럼 범위 내에서 얻어진 하나 이상의 파장에서의 스펙트럼 감쇠된 방사선의 세기를 수집하여 측정하는 단계, (4) 상기 피분석물 농도를 나타내는 값을 얻도록 그 측정들을 상관시키는 단계를 포함한다.
이 방법을 사용하여 얻어진 스펙트럼 정보는 정확한 피분석물 농도값에 도달하도록 수학적 변형이 조합될 수 있다, 예를 들면, 부분 최소 제곱 (PLS) 분석, 또는 주성분 회귀 (PCR) 분석과 같은 표준 통계적 기술은 특정 파장에서의 방사선 흡수도를 피분석물 구조 및 농도에 상관하는데 사용될 수 있다. PLS 기술은, 예를 들면 Geladi et al. (1986) Analytica Chimica Acta 185:1-17에 기술되어 있다. PCR 기술의 설명인 경우에는, Jolliffe, L.T., Principal Component Analysis, Sprinter-Verlag, New York (1986)이 참조될 수 있다.
따라서, 신체 조직 표본으로부터 혈액 피분석물 농도를 측정하는데 있어, 한가지 방법으로는 근적외선 내, 대략 1100 내지 3500 nm의 범위 내의 파장의 3개의 비중첩 영역의 선택을 포함한다. 양호하게, 필수적이지는 않지만, 제1 영역은 1100 내지 1350 nm의 범위 내에 있고, 제2 영역은 1430 내지 1450 nm 또는 1930 내지 1959 nm의 범위 내에 있으며, 제3 영역은 2000 내지 2500 nm의 범위내에 있으며, 각각의 영역은 "스펙트럼 범위"를 정의한다. 제1 영역은 단백질 및 다른 세포 성분들이 주요 스펙트럼 활동을 나타내는 파장들을 포함하고, 제2 영역은 수분의 흡수 스펙트럼에 지배를 받으며, 제3 영역은 유기 피분석물 분자들이 현저한 스펙트럼 활동을 나타내는 파장들을 포함한다.
이들 성분들은 또한 우점종이 아닌 그 영역의 흡수 스펙트럼에 기여한다. 따라서, 각각의 영역으로부터 얻어진 스펙트럼 감쇠된 방사선은 피분석물-특정 정보를 얻기 위하여 통계적 방법을 사용하여 감쇠되어야 하는 다량의 서로 밀접한 관계가 있는 정보를 포함한다.
본 발명은 또한 분석 신호의 물리적으로 중요한 정보의 접근 가능성을 개선하는 신호 처리의 사용에 관련이 있다. 따라서, 특정 파장에서 얻어진 신호의 세기값은 기기 노이즈의 영향을 감소시키도록 처리될 수 있다. 다음에, 처리된 신호는 공지된 통계적 기술을 사용하여 다변화 분석이 행해진다.
데이터 감소의 PCA 방법은 한 성분을 다른 성분으로부터 구별하는 정보를 보유하면서, 다수의 서로 밀접한 관계가 있는 변수의 규모를 감소시키는 본 발명의 실시에 사용되는 하나의 바람직한 방법이다. 데이터 감소는 본래의 서로 밀접한 관계가 있는 변수 세트를 본래 세트 내의 대부분의 정보를 표현하는 실질적으로 보다 작은 비상관 주성분 (PC) 변수 세트로 변형시키는 고유벡터 변형을 사용하여 실행된다. 새로운 변수 세트는 첫번째가 본래 세트에 존재하는 대부분의 변화를 거의 보유하지 않도록 정리된다.
주성분 벡터는 흡수도의 평균값에 대한 직교 회전에 의해 변형되어, 공지된 파장과 피분석물에 기여하는 그 파장에서의 흡수도의 상대값 모두를 얻는다. 3가지 스펙트럼 영역 각각으로부터 얻어진 정보에 대해 이러한 분석을 수행하며, 선형 알고리즘을 거쳐 주성분 벡터를 상호 상관하고, 간섭 피분석물의 영향을 제거하는 감산 방법을 사용함으로써, 피분석물의 농도를 측정하기 위해 시스템 알고리즘에 사용될 수 있는 값이 얻어진다.
다변화 기술은 각 스펙트럼 영역의 특정 파장에서의 방사선 세기를 특정 표본 매트릭스, 예를 들면 신체 조직 내의 피분석물 농도에 관련시키는 모델을 제공하는데 사용된다. 이 모델은 동시에 얻어지는 두 세트의 예시적인 측정을 사용하여 구성되는데, 측정의 제1 세트, "예측 세트"는 스펙트럼 데이터, 예를 들면 선택된 파장에서의 방사선 세기를 포함하고, 측정의 제2 세트, "캘리브레이션 세트"는 침입성 표본링 기술을 사용하여 측정된 매우 정확한 피분석물 농도를 포함한다. 프로시져는 캘리브레이션 및 예측 데이터 세트를 제공하기 위하여 피분석물 농도의 범위 전체에 걸쳐 실행된다.
캘리브레이션 및 예측 세트 모두에서 얻어진 측정은 업계에 유효한 다변화 모델 개발 소프트웨어 프로그램의 사용에 의한 것과 같이, 초기 모델을 제공하기 위하여 다변화 분석이 행해진다, 초기 모델은 예측 데이터에 적용되어 침입성 기술에 의해 얻어진 값에 비교될 수 있는 피분석물 농도값을 유도한다. 상기 단계를 반복해서 수행함으로써, 본 발명의 방법에 의해 얻어진 데이터를 분석하는데 사용하기 위한 시스템 알고리즘을 수립하는데 사용될 수 있는 개량된 수학적 모델이 개발된다.
본 발명의 실제 적용에서, 다양한 비중첩 스펙트럼 영역으로부터의 비 피분석물(non-analyte) 특성 정보가 예를 들어, 각각의 스펙트럼 스캔을 정규화(normalize)하고, 배경 및 베이스 라인 간섭을 감산하고, 부정확한 측정을 검출하기 위해 사용된 신호 값들을 제공하는데 사용될 수 있다.
약 1320 내지 1340nm에 걸치는 스펙트럼 범위에서 취해진 측정은, 신체 조직 표본 내의 혈액 피분석물 농도를 측정할 때, 영역에 존재하는 어떠한 주요 흡수대도 없으므로 매우 반사적이고 감쇠되지 않는 신호를 제공한다. 그 범위에서 조사의 세기를 수집하여 측정함으로써, 표본을 조사하는데 사용되는 near-IR 광의 실제 세기를 평가하는데 사용될 수 있는 값이 구해진다. 그 값은 각각의 개별 스캔을 정규화하고 본 발명의 방법을 사용하여 얻어진 피분석물 농도값의 정확성에 영향을 미칠 수 있는 광원 세기의 변동을 교정하는데 사용될 수 있다.
추가로, 약 1430 내지 1450nm에 걸치는 스펙트럼 범위에서 취해진 측정은, 수분에 대한 near-IR 흡수 스펙트럼에서 약 1440 및 1935nm로 발생하는 두개의 우세한 흡수 피크치의 결과로서 실질적으로 무-반사, 매우 감쇠된 신호를 제공한다. 이들 범위들중 하나 또는 모두에서 조사의 세기를 수집하여 측정함으로써, 조사된 표본에 의해 전체적으로 흡수되지 않는 near-IR 광의 세기를 평가하는데 사용될 수 있는 값이 얻어진다. 그 값은 다른 영역에서 얻어진 피분석물-특정 신호로부터 배경 또는 기본-라인 정보를 감산하고/하거나 부정확한 측정을 검출하고자 내부 기준을 제공하는데 사용될 수 있다. 그 값은 피부결 및 나이에 따라 변하는 정반사(specular reflection)로 인한 페데스탈 효과(pedestal effect)를 교정하기 위하여 본 방법을 사용하여 얻어진 각각의 스펙트럼 측정으로부터 감산될 수 있다.
제1 영역(예를 들면, 약 1320 내지 1340nm에 걸치는 스펙트럼 영역)으로부터 얻어진 실질적으로 감쇠되지 않은 신호의 측정 및 제2 영역(예를 들면, 약 1430 내지 1450nm 및 약 1930 내지 1950nm에 걸치는 스펙트럼 영역)으로부터 얻어진 매우 감쇠된 신호의 측정은 산란 반사된 방사선을 정반사된 방사선과 비교하는데 사용될 수 있다. 두 영역에서의 신호가 상대적으로 비교할 만한 값을 가지면, 조직 표본에 조사하는데 사용된 대부분의 방사선이 피부 표면으로부터 반사되어, 혈액 피분석물과 상호작용하기 위해 피부를 투과하지 못하게 될 것이다. 이 정보는 조직 표본의 적당한 기기 스캔을 얻지 못하여 발생하는 비효율적인 측정을 식별하는데 사용될 수 있다.
본 발명의 한 특징에 따르면, 샘플 내의 피분석물의 농도를 측정하는 방법이 적외선 영역 내의 파장들의 여러 개별적인, 비중첩 영역들로 얻어진 비침투적 측정들과 야외 또는 옥내 응용에 특히 적합한 광학 처리 시스템을 사용하여 제공된다. 상기 방법은 일반적으로 (1) 양호하게 1100 내지 3000 nm에 걸친 근적외선 범위로부터, 또는 1100 내지 3500 nm에 걸친 근적외선 범위와 3501 내지 5000 nm에 걸친 중적외선 범위로부터의 파장들의 여러 개별적인, 비중첩 영역들을 선택하는 단계, (2) 스펙트럼 변형된 방사선, 즉 반사된 방사선을 얻도록 선택된 스펙트럼 범위들을 포함하는 적외선 광을 사용하여 샘플을 조사하는 단계, (3) 각각의 비중첩 영역으로부터 방사선의 한 부분을 분리시키거나 강조하도록 스펙트럼 변형된 방사선을 선택적으로 필터링하는 단계, (4) 검출기를 사용하여 선택적으로 필터링된 방사선의 세기를 수집하고 측정하는 단계, 및 (5) 정해진 수학적 모델을 광학적으로 필터링된 방사선에 사용함으로써 피분석물 농도를 나타내는 값을 얻는 단계를 포함한다. 상기 수학적 모델은 상술한 화학미터법 기술을 사용하여 얻어진 상관 알고리즘을 포함할 수 있다.
본 발명의 방법은 다수의 분광 광도계 구성을 사용하여 수행될 수 있다. 도 1을 참조하면, 액체 샘플 내의 피분석물의 농도를 측정하기 위한 하나의 특정한 장치가 일반적으로 (10)으로 표시되어 있다. 상기 장치는 대략 1100 내지 5000 nm의 범위 내의 파장들의 복수의 개별적인, 비중첩 영역들을 제공하는 방사선 원(12)을 포함한다. 다수의 적절한 방사선 원은 당해 기술 분야에 공지되어 있으며 본 명세서에서는 예를 들어, 간섭 필터들을 가로질러 유도되는 백열 광원, 연관된 초퍼 휠(chopper wheel)에 의해 변조되는 할로겐 광원, 레이저 다이오드 어레이, 또는 고속 발광 다이오드(LED) 어레이가 사용될 수 있다. 한 특정한 장치에서, 방사선 원(12)은 파장들의 3개의 개별적인 영역을 제공하는데, 상세히 제1 영역은 1100 내지 1350 nm 내의 파장이고, 제2 영역은 1930 내지 1950 nm의 근사적인 범위 내의 파장이며, 제3 영역은 2000 내지 3500 nm의 근사적인 범위 내의 파장이다.
또한, 상기 장치(10)는 방사선 원으로부터의 입사 방사선을 피분석물을 포함하는 샘플 매체(16)와의 접촉부로 발사하는 샘플 간섭 광학 수단(14)을 포함한다. 샘플 매체와 접촉한 후에, 산란 반사된 광으로서 샘플로부터 나온 스펙트럼 변형된 방사선이 수집되고 일반적으로 (18)로 표시된 다단 필터 수단(multi-stage filter means)에 전달된다.
다양한 구성으로, 표본 인터페이스 광학 수단(14)은 표본 매체와 직접 접촉하여 장치를 배치함으로써 발사가 실행되는 곳과 같이, 매체(16)와 장치(10)의 근접한 인터페이스가 가능하도록 설계되어, 방사선원을 분석될 표본에 거의 가까이 근접시킬 수 있다. 발사후, 반사된 방사선은 광 수렴 수단 또는 빔 굴절 광학과 같이, 광 능동 수단을 사용하여 수집된다. 대안적으로, 표본 인터페이스 광학 수단(14)은 원격 장치가 배치 및 동작될 수 있도록 장치에 결합되는 광섬유 도파관을 포함할 수 있다. 단일 광섬유 다발이 매체로 그리고 매체로부터 방사선을 전송하는데 사용되는 다른 구성이 제공된다. 단일 다발의 끝단에 배치된 광전극은 near-IR 방사선을 표본 매체(14)로 전송하고 번들(bundle)을 통해 장치(10)로 되돌아가는 스펙트럼이 변형된 방사선을 수신한다. 사파이어 또는 고도의 수정은, 이들 재료들이 near-IR 스펙트럼 범위에서 매우 우수한 전송 특성을 가지므로 상기 광섬유 도파관의 광 소자로서 사용될 수 있다.
도 1을 참조하면, 샘플(16)로부터 나온 반사된 광은 다단 필터 수단(18)으로 통과한다. 특히, 광은 외부적으로 발생되거나 또는 장치(10)에 으해 발생된 신호에 응답하여 조정되는 흡수 특성을 가질 수 있는 가변 필터 수단(20)을 포함하는 제1 단으로 통과한다. 가변 필터 수단은 일반적으로 외부 신호 또는 시스템 명령에 의해 지시받은 대로 방사선의 세기를 가변적으로 감쇠시키도록 조정되는 흡수 특성을 갖는 중성 농도 필터와 같은 스크린 필터를 포함한다. 가변 필터 수단(20)에 의해 제공된 감쇠의 정도는 가변 필터로부터 나온 방사선이 프리필터링(pre-filtering)된 방사선의 세기에 관계없이 일정한 값을 가지는 것을 보장하도록 선택된 소정의 인자를 기초로 한다.
가변 필터 수단(20)으로부터 나온 감쇠된 방사선은 방사선 원(12)에 의해 발사된 파장들의 개별적인 비중첩 영역들 각각으로부터 하나 이상의 파장을 선택적으로 통과시킬 수 있는 광학 특성을 갖는 주요 피분석물 필터(22)에 전달된다. 주요 피분석물 필터에 의해 통과된 파장은 피분석물의 농도와 상관하도록 선택된다.
제2 필터 수단(24)은 주요 피분석물 필터로부터 나온 선택적으로 통과된 파장들이 제2 필터 수단과 상호작용하도록 주요 피분석물 필터(22)에 관련된 장치(10) 내에 배치된다. 제2 필터 수단은 각각의 통과된 파장의 세기가 제2 필터 수단에 의해 감쇠되도록 선택된 흡수 특성을 갖는다. 제2 필터 수단에 의해 제공되는 감쇠는 예를 들어 화학미터법 기술을 사용하여 유도된 가중 인자의 독립적인 세트에 의해 결정될 수 있다.
한 특정한 구성에서, 가중 인자들은 피분석물을 포함하는 샘플로부터 얻어진 본래의 스펙트럼의 부분적인 최소 제곱 또는 주요 성분 회귀를 사용하여 결정된다. 제2 필터 수단(24)은 적어도 1100 내지 5000 nm 범위의 방사선을 전송할 수 있는 적절한 기판층을 사용하여 구성될 수 있다. 기판층은 일반적으로 복수의 제2 필터 밀도를 제공하도록 당해 기술 분야에서 상용되고 있는 하나 이상의 금속 및/또는 산화물층으로 코팅된다. 이러한 코팅은 당해 기술 분야에 널리 공지된 에멀션 또는 화학적 기상 증착(CVD) 기술을 사용하여 기판에 적용될 수 있다. 대안적인 장치에서, 제2 필터 수단은 회전형 주성분 분석 또는 최소 제곱 분식 기술을 사용하여 결정된 가중 함수에 비례하는 광학 밀도의 스펙트럼 라인을 갖는 포토그래픽 마스크이다.
제2 필터 수단에 의한 감쇠 후에, 독립적인 파장들은 하나 이상의 황화납 검출기, 갈륨 아세나이드 검출기 등과 같은 검출 수단(26)으로 전달된다. 한 특정한 장치 구성에 있어서, 약 1100 내지 5000 nm의 전체 범위에 걸친 특정을 얻는 것이 바람직하며, 하나 이상의 리드 셀레나이드(PbSe) 검출기가 사용될 수 있다.
검출 수단(26)은 제2 필터 수단으로부터 나온 감쇠된 파장들을 검출하고 이를 피분석물 농도를 측정하기 위한 피분석물 특수 알고리즘에 사용될 수 있는 신호로 변환시킨다. 특히, 제2 검출 수단으로부터 얻어진 신호들은 손쉽게 아날로그/디지탈 변환기를 사용하여 디지탈 신호로 변환될 수 있다. 디지탈화된 정보는 마이크로프로세서 또는 다른 전자 메모리 수단으로의 입력에 손쉽게 이용될 수 있는데, 이는 표시 장치 상에 표시되거나 출력 기록기 상에 기록될 수 있는 피분석물 농도를 제공하는데 사용된다.
대안적인 구성에서, 장치(10)는 다단 필터 수단(18) 대신에 회절 격자 시스템과 선형 검출기를 포함할 수 있다. 샘플(16)로부터 나온 반사된 광은 그로부터 이산 파장들을 선택적으로 통과시키도록 구성된 회절 격자 시스템으로 통과될 수 있으며, 상기 통과된 파장들은 특히 피분석물의 농도와 상관된다. 다음에, 상기 통과된 파장들은 PbS계 선형 검출기 어레이 등과 같은 선형 검출기 어레이로 전달된다. 약 1100 내지 5000 nm의 전체 범위에 걸친 측정을 얻기 위한 특정한 응용에서, PbSe계 선형 검출기가 사용될 수 있다. PbSe 선형 어레이들은 예를 들어 제품명 MULTIPLEXIRTM(Graseby Infrared, Orlando, Fla.로부터 입수가능) 하에서 얻어질 수 있다.
상술한 바와 같이, 선형 검출기 어레이는 피분석물 농도를 측정하기 위한 피분석물 특수 알고리즘에 사용될 수 있는 신호들을 제공하도록 회절 격자 시스템에 의해 통과된 파장들을 수집하고 측정한다.
장치(10)는 합성 스펙트럼 배경을 갖는 수성 매체와 같은 다양한 합성 매체내의 피분석물 농도의 측정을 얻는데 사용될 수 있다. 한 응용에서, 상기 장치는 혈액 피분석물,제한하는 것은 아니지만, 구체적으로 글루코스, 요소(BUN), 지질, 빌리루빔, 및 알코올과 같은 유기 혈액 비분석물의 농도 측정에 사용될 수 있다. 혈액 피분석물은 비트로 샘플 매치(예를 들어, 혈액 샘플) 내에 존재할 수 있거나 또는 상기 장치는 조직 내의 혈액 피분석물을 측정하는데 사용될 수 있다. 그러나, 상기 장치(10)는 예를 들어, 혈중 알코올의 측정시 또는 가정 건강 모니터링, 예를 들어, 혈당 측정의 응용 분야에 특히 적합하다.
도 2를 참조하면, 샘플 내의 피분석물의 농도를 측정하기 위한 다른 장치가 (50)으로 표시되어 있다. 상기 장치는 대략 1100 내지 5000 nm의 범위 내의 파장들의 복수의 개별적인, 비중첩 영역들을 제공하는 방사선 원(52)을 포함한다. 또한, 상기 장치(50)는 방사선 원으로부터 입사 방사선을 피분석물을 포함하는 샘플 매체(56)와의 접촉부로 발사하는 샘플 인터페이스 광학 수단(54)을 포함한다. 상기 샘플 매체와의 접촉 후에, 산란 반사된 광으로서 샘플로부터 나온 스펙트럼 변형된 방사선이 수집되고 특정 파장들의 광을 통과시키도록 구성된 필터 수단(58)에 전달된다.
동작 시에, 입사 방사선은 방사선 원(52)으로부터 샘플 인터페이스 광학 수단을 통해 샘플 매체로 발사되는데, 상기 샘플 인터페이스 광학 수단은 특정한 샘플 매체가 분석될 때 상기 장치의 근접 인터페이스를 가능하게 하도록 설계될 수 있다. 발사 후에, 반사된 방사선은 광 수렴 수단(즉, 렌즈) 또는 빔 편향 광학계와 같은 광학 활성 수단을 사용하여 수집된다. 샘플 인터페이스 광학 수단(54)은 원격 장치 변위 및 동작을 가능하게 하는 장치(50)에 결합된 광섬유 도파관을 포함할 수 있다. 상술한 바와 같이, 한 대안적인 시스템은 매체로 및 매체로부터 방사선을 전달하도록 단일 광섬유 다발을 사용한다.
반사된 방사선은 λ1, λ2, λ3, ... , λn으로 표시된 복수의 이산 필터 소자를 포함하는 필터 수단(58)으로 향하게 된다. 필터 수단(58)은 비분석물 특정 정보, 측정 배경에 대한 정보, 및 기계 변화 또는 간섭 효과에 대한 보정에 사용될 수 있다. 필터 수단으로부터 나온 선택된 파장들은 일반적으로 D1, D2, D3, ... , Dn으로 표시된 복수의 이산 검출기 수단을 구비한 검출기들(60)의 배치에 의해 검출된다. 검출기들은 필터 수단으로부터 나온 각각의 선택된 파장 범위가 단일, 이산 검출기에 의해 검출된다. 적합한 검출기 구성들은 당해 기술 분야에 공지되어 있으며 예를 들어, PbS 또는 PbSe 검출기들의 배열을 포함할 수 있다. 각각의 검출기는 검출된 방사선을 피분석물 농도를 나타내는 값을 얻는데 사용될 수 있는 전기 신호로 변환시킨다.
검출기들로부터 얻어진 신호들은 아날로그/디지탈 변환기를 사용하여 디지탈 신호들, 예를 들어, 검출된 파장들의 세기를 나타내는 디지탈 신호들로 손쉽게 변환된다. 다음에, 이 디지탈화된 정보는 추가 처리(예를 들어, 시스템 알고리즘에 사용되는)를 위해 마이크로프로세서로 입력되는 것이 가능하거나, 또는 상기 정보가 전자 표시 수단을 통해 표시될 수 있다. 각각의 이산 검출기로부터 얻어진 아날로그 신호들은 디지탈 형태로의 변환을 위해 아날로그/디지탈(A/D) 변환기로 전달된다. 아날로그 신호들은 당해 기술 분야에 공지되어 있는 기술들을 사용하여 변환 이전에 전치 증폭(pre-amplify)될 수 있다. 다음에, A/D 변환기로부터의 디지탈 정보는 피분석물에 대해 특정되는 시스템 알고리즘을 사용하여 피분석물 농도를 계산하도록 마이크로프로세서로 손쉽게 입력된다. 마이크로프로세서는 검출된 신호들에 대해 화학미터법 알고리즘을 사용함으로써 피분석물 농도를 계산한다. 비분석물 특정 알고리즘은 상술한 화학미터법과 같은 반복 교정 및 통계 모델링 기술을 사용하여 결정될 수 있다.
본 발명의 실제 응용에서, 필터 수단(58)은 분석물의 농도와 함께 통과된 파장의 상관성을 향상시킬 수 있는 흡수 특성을 갖는 적어도 하나의 이산 필터 소자를 포함하도록 구성될 수 있다. 특히, 필터 수단은 예를 들어, 화학미터법 기술을 사용하여 유도된 가중 인자의 독립적인 세트에 의해 결정된 대로 통과된 파장의 세기를 감쇠시키는 하나 이상의 필터 소자를 포함할 수 있다. 이러한 가중 인자들은 피분석물을 포함하는 샘플로부터 얻어진 본래의 스펙트럼의 부분 최소 제곱 또는 주요 성분 회귀를 사용하여 유도될 수 있다.
또다른 대안적인 구성에서, 필터 수단(58)은 2단 필터를 포함하는데, 제1 단은 샘플로부터 반사된 감쇠 방사선으로부터 선택된 파장 범위들의 개체군(population)을 선택적으로 통과시키도록 구성된 복수의 부분을 포함한다. 상기 선택적으로 통과된 파장들은 피분석물 특정 정보, 측정 배경에 대한 정보, 및 기계 변화 또는 간섭 효과를 보정하는데 사용될 수 있는 정보를 포함한다. 상기 필터의 제2 단은 상기 제1 단에 바로 인접하여 배치되며, 제1 단으로부터 나온 상기 통과된 파장들 각각의 세기를 감쇠시키는 역할을 한다. 상기 2단 필터의 제2 단은 필터의 제1 단으로부터 나온 통과된 파장들 각각의 세기를 균등하게 감쇠시키기에 충분한 평탄화된 흡수 스펙트럼을 갖는 중성 농도 필터일 수 있다.
상기 장치(50)는 합성 스펙트럼 배경을 갖는 수성 매체와 같은 다양한 합성 매체에 존재하는 관심있는 하나 이상의 피분석물의 농도를 확인하는데 사용될 수 있다. 특히, 상기 장치는 혈액 피분석물, 특히 제한하는 것은 아니지만, 글루코스, 요소(BUN), 지질, 빌리루빈, 및 알코올과 같은 유기 혈액 피분석물의 농도 측정에 사용될 수 있다. 상술한 바와 같이, 혈액 피분석물의 농도는 비트로 샘플에 사용하여 처리될 수 있거나, 팔뚝 조직 스캔으로부터 얻어진 반사 측정과 같은 조직의 근적외선 스캔을 사용하여 분석이 수행될 수 있다.
장치(50)가 조직 원으로부터 혈액 피분석물 측정을 얻는데 사용될 때, 샘플 인터페이스 광학 수단(54)을 통해 방사선 원(52)으로부터 발사된 입사 방사선이 피검자의 팔뚝과 같은 조직의 피부 표면을 침범하게 된다. 샘플 인터페이스 광학 수단은 조직을 향해 일정한 각(angle)으로 방사선을 유도하여 방사선은 표면 근방의 조직 물질에 의해 흡수되고 산란된 방사선으로서 반사된다. 입사 방사선은 혈액과 조직 성분에 의한 적외선 흡수의 결과로 스펙트럼 변형된다. 입사 근적외선 방사선의 부분들은 조직 원 내에 존재하는 혈액 성분으로부터 흡수, 분산, 확산 및 반사된다. 이러한 스펙트럼 변형된 방사선은 각각 광학적으로 활성화된 혈액 성분에 대한 특정한 정보를 포함한다.
장치(50)를 사용하여 혈액 글루코스 레벨의 측정시에, 혈액 글루코스 분자의 진동 동작이 산란-반사 근적외선 방사선을 사용하여 검출되고 측정된다. 진동 동작은 오버톤 진동(overtone vibrations) 및 조합 진동을 포함하는 글루코스 분자들의 회전 및 병진 동작 모두를 포함한다. 이러한 동작들 중, 오버톤 진동이 지배적이며 대략 1670 내지 1690 nm의 범위에서 발생한다. 글루코스 조합 진동 대역들은 대략 2120 내지 2280 nm의 범위에서 발생한다. 글루코스는 대략 1320 내지 1340 nm의 근적외선 범위 내에서는 현저한 광학적 활동을 갖지 않는다.
따라서, 장치(50)는 4개의 개별적인 부분을 갖는 필터 수단(58)을 포함하는데, 여기서 제1 부분은 대략 1300 내지 1360 nm의 범위 내의 파장들의 영역으로부터 반사된 방사선을 통과시키도록 구성되고, 제2 부분은 대략 1430 내지 1450 nm의 범위 또는 대략 1930 내지 1950 nm의 범위 내의 파장들의 영역으로부터 반사된 방사선을 통과시키도록 구성되며, 제3 부분은 대략 1670 내지 1690 nm의 범위 내의 파장들의 영역으로부터 반사된 방사선을 통과시키도록 구성되고, 제4 부분은 대략 2120 내지 2280 nm의 범위 내의 파장들의 영역으로부터 반사된 방사선을 통과시키도록 구성된다.
필터 수단의 제3 및 제4 부분에 의해 통과된 파장들의 세기는 피분석물 특정 정보를 포함한다. 상술한 바와 같이, 제3 및 제4 필터 부분은 조직 샘플 내에 존재하는 글루코스의 농도와 함께 통과된 방사선의 상관성을 향상시키는 가중 인자들을 포함한다. 필터의 제1 부분으로부터 얻어진 정보는 각각의 측정 시에 배경 스펙트럼 기여도를 예측하는데 사용될 수 있으므로, 제3 및 제4 필터 부분으로부터 얻어진 측정을 보정 또는 정규화하는데 사용될 수 있다. 제2 필터 부분(물 흡수 정보)으로부터 얻어진 신호들은 무효 측정, 예를 들어, 조직 샘플의 적절한 기계 스캔을 얻는 것이 실패한 경우를 식별하도록 내부 검사로서 사용되거나 상기 정보는 제3 및 제4 필터 부분으로부터 얻어진 측정에서 온도 변화에 대한 보정에 사용될 수 있다.
본 발명이 양호한 특정 실시예에 관하여 설명되었지만, 다음의 예뿐 아니라 상기 설명은 설명하기 위한 것이지 본 발명의 범위를 제한하는 것은 아니라는 것을 이해하여야 한다. 본 기술 분야에 숙련된 당업자에게는 본 발명의 범위 내에서의 다른 특징, 장점 및 수정이 본 발명에 포함된다는 것이 명백할 것이다.
실시예
비침투적 글루코스 측정은 본 발명의 방법을 사용하여 얻어졌다. 특히, 약 1100nm 내지 3500nm의 near-IR 영역에서 반사 광 측정이 실행되었다. 스펙트럼 스캔은 텅스텐-수은(W-Hg) 방사선원, 리드 황화물 (PbS) 검출기 및 nm/0.4 초의 스캔속도를 갖는 기기를 사용하여 자생 전완물(volunteer forearm subjects)로부터 수집되었다.
다수의 특정 스펙트럼 범위는 전완 조직 스캔으로부터 글루코스 농도를 결정하는데 사용될 수 있는 정보를 포함하는 것으로서 구별되었다. 특화된 영역은 비침투적으로 얻어진 시험관 내의 혈당 농도 결정과 협력하여 수행되는 생체 내의 클루코스 허용치의 연구로부터 결정되었다. 특히, 생체 내의 허용치를 연구하는 동안 얻어진 시간-의존 스캔이 도 3에 도시되어 있다. 알 수 있는 바와 같이, 약 2120 내지 2180nm의 범위 전체에 걸쳐 반사 세기차의 현저한 변화가 연구 기간 동안 기록되었다. 이들 변화들은 허용치를 시험하는 동안에 혈당 레벨의 증가에 직접 관련하여 증가하며, 글루코스 특정 정보가 2120 내지 2180nm의 범위를 포함한다는 것을 나타내었다.
일단 특정 스펙트럼 범위가 식별되면, 비침투적 글루코스 측정은 4개의 독특한 스펙트럼 범위로부터의 정보를 사용하여 얻어졌다. 제1 스펙트럼 범위는 약 1320 내지 1340nm로 발생하는 방사선을 포함하였다. 이 범위는 매우 크게 반사된 신호를 제공하고, 이 범위에서는 어떠한 주요 글루코스 흡수대는 없다. 제1 스펙트럼 범위로부터 얻어진 정보는 방사선 원의 변동을 교정하기 위해 각각의 개별 스캔을 정규화하는데 사용될 수 있고, 기계적인 섭동으로 인해 변한다.
제2 스펙트럼 범위는 약 1440 내지 1460nm, 또는 약 1940 내지 1960nm로 발생하는 방사선을 포함하였다. 이들 범위들은 산란 반사된 방사선을 감쇠시키는 큰 흡착수 대역으로 인한 실질적으로 무반사되는 신호를 제공한다. 이들 범위들로부터 얻어진 정보는 다른 측정으로부터 배경 및 기본 라인 감산에 사용될 수 있다. 이 측정은 정반사 신호값으로 인한 변동을 설명하기 위해 페데스탈 조정을 허용하고, 부적당한 측정을 검출하는데 사용될 수 있다.
제3 범위는 약 1670 내지 1690nm에서 발생하는 방사선을 포함하였다. 이 범위는 글루코스 진동 배음대로 인한 피분석물-특정 정보를 제공한다.
제4 범위는 약 2120 내지 2280nm에서 발생하는 방사선을 포함하였다. 이 범위는 글루코스 조합 진동 대역에 기인한 피분석물-특정 정보를 제공한다.
제1 범위로부터 얻어진 신호는 다른 영역의 신호를 정규화하는데 사용되었다. 이 과정은, 각각의 스펙트럼 스캔에 따라 반복될 때 광원의 변화와 관련된 문제를 제거하고 내부 기준을 제공하는 역할을 한다. 따라서, 광 인터페이스, 예를 들면 환자 배치의 차이로 인한 측정 변화는 실질적으로 감소되었다.
배경 정보는 제2 범위에서 얻어진 신호를 제3 및 제4 피분석물-특정 범위에서 얻어진 신호로부터 감산함으로써 제거되었다. 이와 같이, 피부결 및 나이에 따라 변하는 정반사에 의해 생성되는 페데스탈 효과가 교정되었다.
제3 및 제4 범위로부터 정규화되고 기본 라인이 교정된 신호는 분석학적 화학미터법 분석에 적용되었다. 도 4는 제2 및 제3 범위의 신호들 간의 정규화된 차이를 도시한다.
도 4에 도시되어 있는 결과로 알 수 있듯이, 혈당 레벨의 증가로 두 범위들 간의 신호차가 증가된다.

Claims (28)

  1. 신체 조직 샘플 내의 유기 혈액 피분석물(analyte)의 농도를 측정하는 방법에 있어서,
    (a) 빔 경로 내에서 1100과 5000 나노미터 사이의 파장 영역 내의 입사 방사선(incident radiation)을 상기 샘플에 조사(irradiating)하는 단계;
    (b) 상기 샘플로부터 나오는 반사된 방사선을 수집하는 단계:
    (c) 상기 빔 경로에 배치된 검출 수단으로 상기 샘플로부터 나오는 반사된 방사선을 수신하는 단계;
    (d) 검출된 반사된 방사선을 신호로 변환하는 단계;
    (e) 상기 피분석물의 농도를 측정하기 위해 상기 신호를 분석하는 단계; 및
    (f) 부정확한 측정들을 검출하기 위한 기준을 제공하는 것; 및 상기 조직 샘플의 적절한 기계 스캔을 얻기 위하여 실패로부터 발생하는 무효의 측정들을 식별하는 것 중의 적어도 하나를 위해, 근적외선 흡수 스펙트럼(near-IR absorption spectrum)에서 특히 수분(water)에 대한 상기 신체 조직 샘플로부터의 방사선의 세기를 측정하는 단계
    를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 검출 수단은,
    PbSe(lead selenide) 선형 검출기 어레이;
    PbS(lead sulfide) 선형 검출기 어레이;
    PbSe, PbS, 및 GaAs(Gallium Arsenide) 중 임의의 것으로부터 제조된 적어도 하나의 검출기
    중 하나를 포함하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 적외선 스펙트럼은 1100 내지 1350 nm의 범위 내의 파장들의 스펙트럼 영역, 2000 내지 3500 nm의 범위 내의 파장들의 추가 스펙트럼 영역, 및 이들 스펙트럼 영역들 사이의 파장들의 또 다른 추가 스펙트럼 영역을 포함하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 유기 혈액 피분석물은 글루코스(glucose), 요소(BUN), 지질(lipids), 빌리루빈(bilirubin), 및 에틸 알코올로 구성된 그룹으로부터 선택되는 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 혈액 피분석물은 글루코스인 방법.
  6. 신체 조직 샘플의 유기 혈액 피분석물의 농도를 측정하는 방법에서 무효의 측정들을 식별하기 위한 방법으로서,
    1100과 5000 나노미터 사이의 파장 영역 내의 입사 방사선을 상기 샘플에 조사하는 단계;
    상기 샘플로부터 나오는 반사된 방사선을 수집하는 단계;
    상기 샘플로부터 나오는 반사된 방사선을 검출하는 단계;
    상기 검출된 반사된 방사선을 신호로 변환하는 단계; 및
    상기 입사 방사선은 거의 흡수하고 산란반사된(diffusely reflected) 방사선은 감쇠시키는 파장 대역들에서, 상기 신호에 의해 나타내어지는, 상기 샘플로부터 나오는 반사된 방사선의 세기를 측정함으로써 정반사(specular reflection) 방사선의 세기를 측정하는 단계
    를 포함하는 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 근적외선 흡수 스펙트럼은 1430-1450nm 및 1930-1950nm 범위의 스펙트럼 영역들을 포함하는 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 수분에 대한 상기 근적외선 흡수 스펙트럼은 1440nm 및 1935nm에서 흡수 피크들을 포함하는 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 신체 조직 샘플로부터의 방사선의 세기는 1320-1340nm 범위의 스펙트럼 영역으로부터 얻어진 실질적으로 감쇠되지 않은 신호들을 포함하고, 1430-1450nm 및 1930-1950nm 범위의 스펙트럼 영역들로부터 얻어진 크게 감쇠된 신호들을 포함하는 방법.
  10. 제6항에 있어서,
    상기 파장 대역들은 수분 대역들을 포함하는 방법.
  11. 제6항에 있어서,
    상기 파장 대역들은 1440-1460 나노미터 및 1940-1980 나노미터 중 임의의 것을 포함하는 방법.
  12. 제6항에 있어서,
    정반사 측정값을, 산란반사된 방사선이 실질적으로 감쇠되지 않은 파장 대역으로부터의 신호 측정값과 비교하는 단계
    를 더 포함하며,
    상기 양쪽 측정값들에 대한 실질적으로 비교가능한 값들은 무효 측정을 나타내는 방법.
  13. 인체 조직 샘플 내의 유기 혈액 피분석물의 농도를 측정하기 위한 장치에 있어서,
    (a) 적외선 스펙트럼 내의 복수의 개별적인 비중첩 스펙트럼 영역들을 포함하는 입사 방사선으로 상기 샘플을 조사하기 위한 수단;
    (b) 상기 샘플로부터 나온 반사된 방사선을 수집하고 상기 반사된 방사선을 빔 경로(beam path)로 향하게 하기 위한 수단;
    (c) 상기 빔 경로 내에 배치된 가변 필터 수단(adjustable filter means) - 상기 가변 필터 수단은 상기 빔 경로 내의 상기 방사선의 세기를 감쇠시킴 - ;
    (d) 상기 가변 필터 수단으로부터 나온 감쇠된 방사선을 수신하고, 그로부터 이산 파장들을 선택적으로 통과시킬 수 있는 주요 피분석물 필터 수단(principal analyte filter means) - 상기 이산 파장들은 상기 피분석물의 농도와 특정하게 상관됨 - ;
    (e) 상기 주요 피분석물 필터 수단으로부터 나온 상기 이산 파장들을 수신하고 상기 파장들의 세기를 감쇠시킬 수 있는 제2 필터 수단;
    (f) 상기 제2 필터 수단으로부터 나온 상기 감쇠된 파장들을 수신하기 위한 검출 수단; 및
    (g) 상기 검출된 파장들을 상기 파장들의 세기를 나타내는 신호로 변환시키기 위한 수단
    을 포함하는 장치.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 가변 필터 수단은 필터 시스템 내의 상관 필터들과 협조하여 사용되는 중성 농도 필터(neutral density filter)를 포함하는 장치.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 제2 필터 수단은 필터 시스템 내의 상관 필터들과 협조하여 사용되는 중성 농도 필터를 포함하는 장치.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 제2 필터 수단에 의해 제공된 감쇠는 가중 인자들(weighting factors)을 사용하여 설정되는 장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 가중 인자들은 캐모메트릭 기술들(chemometrics techniques)을 이용하여 유도되는 장치.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 가중 인자들은 상기 피분석물의 흡수 스펙트럼의 회전형 주성분 분석(rotated principal components analysis)을 사용하여 유도되는 장치.
  19. 제13항에 있어서,
    상기 검출기 수단은 PbSe(lead selenide) 검출기를 포함하는 장치.
  20. 신체 조직 샘플 내의 유기 혈액 피분석물의 농도를 측정하기 위한 장치에 있어서,
    (a) 적외선 스펙트럼 내의 복수의 개별적인 비중첩 스펙트럼 영역을 포함하는 입사 방사선으로 상기 샘플을 조사하기 위한 수단;
    (b) 상기 샘플로부터 나온 반사된 방사선을 수집하고 상기 반사된 방사선을 빔 경로(beam path)로 향하게 하기 위한 수단;
    (c) 상기 빔 경로 내에 배치되며, 상기 샘플로부터 나온 상기 반사된 방사선으로부터의 적어도 하나의 파장을 선택적으로 통과시키도록 구성된 복수의 섹션(section)을 포함하는 필터 수단;
    (d) 상기 필터 수단으로부터 나온 각각의 파장이 개별적인 검출기에 의해 검출되도록 배열된 복수의 검출기; 및
    (e) 상기 검출된 파장들을 상기 파장들의 세기를 나타내는 신호로 변환시키기 위한 수단
    을 포함하는 장치.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 필터 수단은, 상기 샘플로부터 나온 상기 반사된 방사선으로부터의 적어도 하나의 파장을 선택적으로 통과시키도록 구성된 복수의 섹션을 포함하는 제1 단(first stage)과, 상기 제1 단에 인접하게 배치되며 상기 필터 수단의 상기 제1 단으로부터 나온 선택적으로 통과된 파장의 각각의 세기를 감쇠시킬 수 있는 제2 단을 갖는 2단 필터(two-stage filter)를 포함하는 장치.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 2단 필터의 상기 제2 단은 중성 농도 필터인 장치.
  23. 제20항에 있어서,
    상기 필터 수단은 복수의 개별적인 필터 소자를 포함하는 장치.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 개별적인 필터 소자는 통과된 파장과 상기 피분석물의 농도와의 강화된 상관관계를 제공하도록 선택된 흡수 특성을 포함하는 장치.
  25. 제20항에 있어서,
    상기 복수의 검출기는 PbSe(lead selenide) 검출기들을 포함하는 장치.
  26. 제20항에 있어서,
    상기 필터 수단은 1300 내지 1360 nm의 범위 내의 파장들의 제1 스펙트럼 분석 영역으로부터 적어도 하나의 파장을 통과시키도록 구성된 제1 섹션, 1670 내지 1690 nm의 범위 내의 파장들의 제2 스펙트럼 분석 영역으로부터 적어도 하나의 파장을 통과시키도록 구성된 제2 섹션, 1930 내지 1950 nm의 범위 내의 파장들의 제3 스펙트럼 분석 영역으로부터 적어도 하나의 파장을 통과시키도록 구성된 제3 섹션, 및 2120 내지 2280 nm의 범위 내의 파장들의 제4 스펙트럼 분석 영역으로부터 적어도 하나의 파장을 통과시키도록 구성된 제4 섹션을 포함하는 장치.
  27. 인체 조직 샘플 내의 유기 혈액 피분석물의 농도를 측정하기 위한 장치에 있어서,
    (a) 적외선 스펙트럼 내의 복수의 개별적인 비중첩 스펙트럼 영역을 포함하는 입사 방사선으로 상기 샘플을 조사하기 위한 수단;
    (b) 상기 샘플로부터 나온 반사된 방사선을 수집하고 상기 반사된 방사선을 빔 경로로 향하게 하기 위한 수단;
    (c) 상기 빔 경로 내에 배치되며, 상기 샘플로부터 나온 반사된 방사선을 수신하고 그로부터 이산 파장들을 선택적으로 통과시킬 수 있는 회절 격자 수단 - 상기 이산 파장들은 상기 피분석물의 농도와 특정하게 상관됨 - ;
    (d) 상기 회절 격자 수단으로부터 나온 상기 통과된 파장들을 수신하기 위한 선형 검출기 어레이; 및
    (g) 상기 검출된 파장들을 상기 파장들의 세기를 나타내는 신호로 변환시키기 위한 수단
    을 포함하는 장치.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 선형 검출기 어레이는 PbSe(lead selenide) 선형 검출기 어레이를 포함하는 장치.
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US8/597,480 1996-02-02

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190105422A (ko) * 2018-03-05 2019-09-17 주식회사 바이오메디랩스 혈당 측정방법 및 이를 이용한 인체착용형 혈당 측정장치
KR20230043504A (ko) * 2021-09-24 2023-03-31 주식회사 휘라포토닉스 광학 혈당 센서용 광도파로 모듈
KR20230111866A (ko) * 2022-01-19 2023-07-26 울산과학기술원 파장가변 양자폭포 레이저 기반의 비접촉식 액상 화학물질 탐지 방법 및 장치

Families Citing this family (429)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6240306B1 (en) 1995-08-09 2001-05-29 Rio Grande Medical Technologies, Inc. Method and apparatus for non-invasive blood analyte measurement with fluid compartment equilibration
US6212424B1 (en) * 1998-10-29 2001-04-03 Rio Grande Medical Technologies, Inc. Apparatus and method for determination of the adequacy of dialysis by non-invasive near-infrared spectroscopy
US7890158B2 (en) * 2001-06-05 2011-02-15 Lumidigm, Inc. Apparatus and method of biometric determination using specialized optical spectroscopy systems
US6871169B1 (en) 1997-08-14 2005-03-22 Sensys Medical, Inc. Combinative multivariate calibration that enhances prediction ability through removal of over-modeled regions
US7383069B2 (en) * 1997-08-14 2008-06-03 Sensys Medical, Inc. Method of sample control and calibration adjustment for use with a noninvasive analyzer
DE19858426C2 (de) * 1997-12-17 2002-01-31 Steffen Leonhardt Vorrichtung zur Messung des menschlichen Blutzuckerspiegels
JP3345590B2 (ja) * 1998-07-16 2002-11-18 株式会社アドバンテスト 基板処理方法及び装置
FR2782163B1 (fr) * 1998-08-07 2000-12-08 Schlumberger Ind Sa Procede de mesure de l'absorption spectrale d'un corps et dispositif pour la mise en oeuvre du procede
US6262795B1 (en) * 1998-08-28 2001-07-17 Philip Semiconductors, Inc. Apparatus and method for the improvement of illumination uniformity in photolithographic systems
US6067463A (en) * 1999-01-05 2000-05-23 Abbott Laboratories Method and apparatus for non-invasively measuring the amount of glucose in blood
IL144401A0 (en) * 1999-01-22 2002-05-23 Instrumentation Metrics Inc System and method for noninvasive blood analyte measurements
US6280381B1 (en) 1999-07-22 2001-08-28 Instrumentation Metrics, Inc. Intelligent system for noninvasive blood analyte prediction
US6493566B1 (en) * 1999-01-22 2002-12-10 Instrumentation Metrics, Inc. Classification system for sex determination and tissue characterization
US6690464B1 (en) * 1999-02-19 2004-02-10 Spectral Dimensions, Inc. High-volume on-line spectroscopic composition testing of manufactured pharmaceutical dosage units
US7123844B2 (en) * 1999-04-06 2006-10-17 Myrick Michael L Optical computational system
US6529276B1 (en) * 1999-04-06 2003-03-04 University Of South Carolina Optical computational system
AT408376B (de) * 1999-04-07 2001-11-26 Lendl Bernhard Dr Verfahren zur infrarot-optischen bestimmung der konzentration zumindest eines analyten in einer flüssigen probe
US7299080B2 (en) * 1999-10-08 2007-11-20 Sensys Medical, Inc. Compact apparatus for noninvasive measurement of glucose through near-infrared spectroscopy
US6816605B2 (en) 1999-10-08 2004-11-09 Lumidigm, Inc. Methods and systems for biometric identification of individuals using linear optical spectroscopy
US20050107676A1 (en) * 2003-03-07 2005-05-19 Acosta George M. Method and apparatus for noninvasive glucose concentration estimation through near-infrared spectroscopy
US7317938B2 (en) * 1999-10-08 2008-01-08 Sensys Medical, Inc. Method of adapting in-vitro models to aid in noninvasive glucose determination
WO2003076883A2 (en) * 2002-03-08 2003-09-18 Sensys Medical, Inc. Compact apparatus for noninvasive measurement of glucose through near-infrared spectroscopy
CA2433844A1 (en) * 2000-02-18 2001-08-23 Spectral Dimensions, Inc. Multi-source spectrometry
CA2406139C (en) * 2000-04-17 2012-01-10 Becton Dickinson And Company Method for analyzing substance mixtures
US7606608B2 (en) * 2000-05-02 2009-10-20 Sensys Medical, Inc. Optical sampling interface system for in-vivo measurement of tissue
US20060211931A1 (en) * 2000-05-02 2006-09-21 Blank Thomas B Noninvasive analyzer sample probe interface method and apparatus
US7519406B2 (en) * 2004-04-28 2009-04-14 Sensys Medical, Inc. Noninvasive analyzer sample probe interface method and apparatus
EP1299709A1 (en) * 2000-06-02 2003-04-09 Hema Metrics, Inc. System and method for measuring blood urea nitrogen, blood osmolarity, plasma free haemoglobin and tissue water content
AU2001273314A1 (en) * 2000-08-01 2002-02-13 Sensys Medical, Inc. Combinative multivariate calibration that enhances prediction ability through removal of over-modeled regions
US6549861B1 (en) 2000-08-10 2003-04-15 Euro-Celtique, S.A. Automated system and method for spectroscopic analysis
EP1311189A4 (en) 2000-08-21 2005-03-09 Euro Celtique Sa Near-BLOOD GLUCOSE MONITORING DEVICE
US7138156B1 (en) 2000-09-26 2006-11-21 Myrick Michael L Filter design algorithm for multi-variate optical computing
US6574490B2 (en) 2001-04-11 2003-06-03 Rio Grande Medical Technologies, Inc. System for non-invasive measurement of glucose in humans
US8174394B2 (en) * 2001-04-11 2012-05-08 Trutouch Technologies, Inc. System for noninvasive determination of analytes in tissue
US7043288B2 (en) 2002-04-04 2006-05-09 Inlight Solutions, Inc. Apparatus and method for spectroscopic analysis of tissue to detect diabetes in an individual
US7126682B2 (en) * 2001-04-11 2006-10-24 Rio Grande Medical Technologies, Inc. Encoded variable filter spectrometer
US8581697B2 (en) * 2001-04-11 2013-11-12 Trutouch Technologies Inc. Apparatuses for noninvasive determination of in vivo alcohol concentration using raman spectroscopy
US6697658B2 (en) 2001-07-02 2004-02-24 Masimo Corporation Low power pulse oximeter
JP2003042948A (ja) * 2001-08-03 2003-02-13 Univ Waseda グルコース濃度測定装置
FR2829286B1 (fr) * 2001-09-03 2008-04-04 Ge Med Sys Global Tech Co Llc Dispositif et procede d'emission de rayons x
CA2463151A1 (en) * 2001-10-11 2003-04-17 Sentelligence, Inc. Low-cost on-line and in-line spectral sensors based on solid-state source and detector combinations
US7050157B2 (en) * 2001-11-08 2006-05-23 Optiscan Biomedical Corp. Reagent-less whole-blood glucose meter
US7061593B2 (en) * 2001-11-08 2006-06-13 Optiscan Biomedical Corp. Device and method for in vitro determination of analyte concentrations within body fluids
US6958809B2 (en) 2001-11-08 2005-10-25 Optiscan Biomedical Corporation Reagent-less whole-blood glucose meter
US6989891B2 (en) 2001-11-08 2006-01-24 Optiscan Biomedical Corporation Device and method for in vitro determination of analyte concentrations within body fluids
WO2003045234A2 (en) * 2001-11-21 2003-06-05 Optiscan Biomedical Corporation Method and apparatus for adjusting signal variation of an electronically controlled infrared transmissive window
US7009180B2 (en) * 2001-12-14 2006-03-07 Optiscan Biomedical Corp. Pathlength-independent methods for optically determining material composition
US6862534B2 (en) * 2001-12-14 2005-03-01 Optiscan Biomedical Corporation Method of determining an analyte concentration in a sample from an absorption spectrum
DE10163972B4 (de) * 2001-12-22 2005-10-27 Roche Diagnostics Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung eines Lichttransportparameters und eines Analyten in einer biologischen Matrix
US7355512B1 (en) 2002-01-24 2008-04-08 Masimo Corporation Parallel alarm processor
US8504128B2 (en) * 2002-03-08 2013-08-06 Glt Acquisition Corp. Method and apparatus for coupling a channeled sample probe to tissue
US20050054908A1 (en) * 2003-03-07 2005-03-10 Blank Thomas B. Photostimulation method and apparatus in combination with glucose determination
US7697966B2 (en) * 2002-03-08 2010-04-13 Sensys Medical, Inc. Noninvasive targeting system method and apparatus
US20070149868A1 (en) * 2002-03-08 2007-06-28 Blank Thomas B Method and Apparatus for Photostimulation Enhanced Analyte Property Estimation
US7440786B2 (en) * 2002-03-08 2008-10-21 Sensys Medical, Inc. Method and apparatus for presentation of noninvasive glucose concentration information
US20050187439A1 (en) * 2003-03-07 2005-08-25 Blank Thomas B. Sampling interface system for in-vivo estimation of tissue analyte concentration
US8718738B2 (en) * 2002-03-08 2014-05-06 Glt Acquisition Corp. Method and apparatus for coupling a sample probe with a sample site
US7145143B2 (en) * 2002-03-18 2006-12-05 Honeywell International Inc. Tunable sensor
US6850788B2 (en) 2002-03-25 2005-02-01 Masimo Corporation Physiological measurement communications adapter
US6654125B2 (en) 2002-04-04 2003-11-25 Inlight Solutions, Inc Method and apparatus for optical spectroscopy incorporating a vertical cavity surface emitting laser (VCSEL) as an interferometer reference
US7343185B2 (en) * 2002-06-21 2008-03-11 Nir Diagnostics Inc. Measurement of body compounds
US6956649B2 (en) * 2002-11-26 2005-10-18 Sensys Medical, Inc. Spectroscopic system and method using a ceramic optical reference
ATE418067T1 (de) * 2002-12-19 2009-01-15 Koninkl Philips Electronics Nv Optisches analysesystem
US7613488B1 (en) 2002-12-20 2009-11-03 Niresults Inc. Apparatus and methods for compensation of blood volume effects on NIR spectroscopic measurements of blood analytes
US20040132168A1 (en) * 2003-01-06 2004-07-08 Peter Rule Sample element for reagentless whole blood glucose meter
US6920345B2 (en) 2003-01-24 2005-07-19 Masimo Corporation Optical sensor including disposable and reusable elements
WO2004069164A2 (en) * 2003-01-30 2004-08-19 Euro Celtique Sa Wireless blood glucose monitoring system
US7668350B2 (en) * 2003-04-04 2010-02-23 Lumidigm, Inc. Comparative texture analysis of tissue for biometric spoof detection
US7460696B2 (en) * 2004-06-01 2008-12-02 Lumidigm, Inc. Multispectral imaging biometrics
US7751594B2 (en) 2003-04-04 2010-07-06 Lumidigm, Inc. White-light spectral biometric sensors
US7539330B2 (en) * 2004-06-01 2009-05-26 Lumidigm, Inc. Multispectral liveness determination
US7347365B2 (en) * 2003-04-04 2008-03-25 Lumidigm, Inc. Combined total-internal-reflectance and tissue imaging systems and methods
US7545963B2 (en) * 2003-04-04 2009-06-09 Lumidigm, Inc. Texture-biometrics sensor
US7627151B2 (en) * 2003-04-04 2009-12-01 Lumidigm, Inc. Systems and methods for improved biometric feature definition
ATE492001T1 (de) * 2003-04-04 2011-01-15 Lumidigm Inc Multispektralbiometriesensor
US7633621B2 (en) * 2003-04-11 2009-12-15 Thornton Robert L Method for measurement of analyte concentrations and semiconductor laser-pumped, small-cavity fiber lasers for such measurements and other applications
US7283242B2 (en) * 2003-04-11 2007-10-16 Thornton Robert L Optical spectroscopy apparatus and method for measurement of analyte concentrations or other such species in a specimen employing a semiconductor laser-pumped, small-cavity fiber laser
US7271912B2 (en) * 2003-04-15 2007-09-18 Optiscan Biomedical Corporation Method of determining analyte concentration in a sample using infrared transmission data
EP1618389A1 (en) * 2003-04-15 2006-01-25 Optiscan Biomedical Corporation Sample element qualification
US20050106749A1 (en) * 2003-04-15 2005-05-19 Braig James R. Sample element for use in material analysis
US7092344B2 (en) * 2003-04-18 2006-08-15 Lucere Enterprises, Ltd. Apparatus for creating a multi-dimensional data signal
DE10326152A1 (de) * 2003-06-06 2005-01-05 Aventis Pharma Deutschland Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur quantitativen Analyse von Lösungen und Dispersionen mittels Nahinfrarot-Spektroskopie
US20060097173A1 (en) * 2003-10-15 2006-05-11 Sanofi-Aventis Deutschland Method and device for the quantitative analysis of solutions and dispersions by means of near infrared spectroscopy
US20050007582A1 (en) * 2003-07-07 2005-01-13 Lumidigm, Inc. Methods and apparatus for collection of optical reference measurements for monolithic sensors
US7500950B2 (en) 2003-07-25 2009-03-10 Masimo Corporation Multipurpose sensor port
US7459713B2 (en) 2003-08-14 2008-12-02 Microptix Technologies, Llc Integrated sensing system approach for handheld spectral measurements having a disposable sample handling apparatus
US7214190B1 (en) 2003-09-09 2007-05-08 Kitchener Clark Wilson Apparatus and method for noninvasive monitoring of analytes in body fluids
US20070234300A1 (en) * 2003-09-18 2007-10-04 Leake David W Method and Apparatus for Performing State-Table Driven Regression Testing
KR100518810B1 (ko) * 2003-09-19 2005-10-05 삼성전자주식회사 샘플의 화학성분을 분석하는 분석시스템 및 그 분석방법
US7328052B2 (en) * 2003-09-19 2008-02-05 Nir Diagnostics Inc. Near infrared risk assessment of diseases
US20050073690A1 (en) * 2003-10-03 2005-04-07 Abbink Russell E. Optical spectroscopy incorporating a vertical cavity surface emitting laser (VCSEL)
US7483729B2 (en) 2003-11-05 2009-01-27 Masimo Corporation Pulse oximeter access apparatus and method
WO2005087097A1 (en) 2004-03-08 2005-09-22 Masimo Corporation Physiological parameter system
US20080033275A1 (en) * 2004-04-28 2008-02-07 Blank Thomas B Method and Apparatus for Sample Probe Movement Control
US8868147B2 (en) 2004-04-28 2014-10-21 Glt Acquisition Corp. Method and apparatus for controlling positioning of a noninvasive analyzer sample probe
US8515506B2 (en) * 2004-05-24 2013-08-20 Trutouch Technologies, Inc. Methods for noninvasive determination of in vivo alcohol concentration using Raman spectroscopy
US8730047B2 (en) 2004-05-24 2014-05-20 Trutouch Technologies, Inc. System for noninvasive determination of analytes in tissue
US20110178420A1 (en) * 2010-01-18 2011-07-21 Trent Ridder Methods and apparatuses for improving breath alcohol testing
US20080319286A1 (en) * 2004-05-24 2008-12-25 Trent Ridder Optical Probes for Non-Invasive Analyte Measurements
US7508965B2 (en) * 2004-06-01 2009-03-24 Lumidigm, Inc. System and method for robust fingerprint acquisition
US8229185B2 (en) * 2004-06-01 2012-07-24 Lumidigm, Inc. Hygienic biometric sensors
TWI428271B (zh) * 2004-06-09 2014-03-01 Smithkline Beecham Corp 生產藥物之裝置及方法
MXPA06014778A (es) * 2004-06-17 2007-03-23 Bayer Healthcare Llc Cabeza lectora con reflectancia difusa coaxial.
US9341565B2 (en) 2004-07-07 2016-05-17 Masimo Corporation Multiple-wavelength physiological monitor
US7343186B2 (en) 2004-07-07 2008-03-11 Masimo Laboratories, Inc. Multi-wavelength physiological monitor
US20060142650A1 (en) * 2004-07-20 2006-06-29 Prescient Medical, Inc. Systems and methods for medical interventional optical monitoring with molecular filters
US8787630B2 (en) 2004-08-11 2014-07-22 Lumidigm, Inc. Multispectral barcode imaging
US7822452B2 (en) 2004-08-11 2010-10-26 Glt Acquisition Corp. Method for data reduction and calibration of an OCT-based blood glucose monitor
US7522786B2 (en) * 2005-12-22 2009-04-21 Palo Alto Research Center Incorporated Transmitting light with photon energy information
US7310153B2 (en) 2004-08-23 2007-12-18 Palo Alto Research Center, Incorporated Using position-sensitive detectors for wavelength determination
KR100612861B1 (ko) 2004-10-05 2006-08-14 삼성전자주식회사 체액 성분농도 측정용 가변파장 발생방법 및 장치
US7388202B2 (en) * 2004-10-21 2008-06-17 Optiscan Biomedical Corporation Method and apparatus for determining an analyte concentration in a sample having interferents
US7785258B2 (en) * 2005-10-06 2010-08-31 Optiscan Biomedical Corporation System and method for determining a treatment dose for a patient
US20060189926A1 (en) * 2005-02-14 2006-08-24 Hall W D Apparatus and methods for analyzing body fluid samples
US7860542B2 (en) * 2005-02-14 2010-12-28 Optiscan Biomedical Corporation Analyte detection system with reduced sample volume
US7722537B2 (en) * 2005-02-14 2010-05-25 Optiscan Biomedical Corp. Method and apparatus for detection of multiple analytes
US7364562B2 (en) * 2005-10-06 2008-04-29 Optiscan Biomedical Corp. Anti-clotting apparatus and methods for fluid handling system
US20070083160A1 (en) * 2005-10-06 2007-04-12 Hall W D System and method for assessing measurements made by a body fluid analyzing device
US20060235348A1 (en) 2005-02-14 2006-10-19 Callicoat David N Method of extracting and analyzing the composition of bodily fluids
US8251907B2 (en) * 2005-02-14 2012-08-28 Optiscan Biomedical Corporation System and method for determining a treatment dose for a patient
US8936755B2 (en) 2005-03-02 2015-01-20 Optiscan Biomedical Corporation Bodily fluid composition analyzer with disposable cassette
EP1860993B1 (en) 2005-03-01 2019-01-23 Masimo Laboratories, Inc. Noninvasive multi-parameter patient monitor
US20060206018A1 (en) * 2005-03-04 2006-09-14 Alan Abul-Haj Method and apparatus for noninvasive targeting
WO2006092050A1 (en) * 2005-03-04 2006-09-08 Nir Diagnostics Inc. Method and apparatus for determining blood analytes
US7248370B2 (en) * 2005-03-07 2007-07-24 Caleb Brett Usa, Inc. Method to reduce background noise in a spectrum
US7251037B2 (en) 2005-03-07 2007-07-31 Caleb Brett Usa, Inc. Method to reduce background noise in a spectrum
US8335550B2 (en) * 2005-03-25 2012-12-18 Cnoga Holdings Ltd. Optical sensor device and image processing unit for measuring chemical concentrations, chemical saturations and biophysical parameters
US7801338B2 (en) 2005-04-27 2010-09-21 Lumidigm, Inc. Multispectral biometric sensors
US7698105B2 (en) * 2005-05-23 2010-04-13 Sensys Medical, Inc. Method and apparatus for improving performance of noninvasive analyte property estimation
US7330746B2 (en) * 2005-06-07 2008-02-12 Chem Image Corporation Non-invasive biochemical analysis
US7330747B2 (en) * 2005-06-07 2008-02-12 Chemimage Corporation Invasive chemometry
US20060281982A1 (en) * 2005-06-14 2006-12-14 Diasense, Inc. Method and apparatus for the non-invasive sensing of glucose in a human subject
US8140139B2 (en) * 2005-06-14 2012-03-20 Dominion Assets, Llc Method and apparatus for the non-invasive sensing of glucose in a human subject
US8597208B2 (en) * 2005-09-06 2013-12-03 Covidien Lp Method and apparatus for measuring analytes
WO2007028233A1 (en) 2005-09-06 2007-03-15 Nir Diagnostics Inc. Method and apparatus for measuring analytes
US9561001B2 (en) 2005-10-06 2017-02-07 Optiscan Biomedical Corporation Fluid handling cassette system for body fluid analyzer
US20070179435A1 (en) * 2005-12-21 2007-08-02 Braig James R Analyte detection system with periodic sample draw and body fluid analyzer
US7962188B2 (en) 2005-10-14 2011-06-14 Masimo Corporation Robust alarm system
US7933005B2 (en) * 2005-11-21 2011-04-26 Nir Diagnostics Inc. Modified method and apparatus for measuring analytes
WO2007062202A1 (en) * 2005-11-28 2007-05-31 University Of South Carolina Novel multivariate optical elements for optical analysis system
US7420677B2 (en) * 2005-12-22 2008-09-02 Palo Alto Research Center Incorporated Sensing photon energies of optical signals
US7547904B2 (en) * 2005-12-22 2009-06-16 Palo Alto Research Center Incorporated Sensing photon energies emanating from channels or moving objects
US8437582B2 (en) 2005-12-22 2013-05-07 Palo Alto Research Center Incorporated Transmitting light with lateral variation
US7358476B2 (en) * 2005-12-22 2008-04-15 Palo Alto Research Center Incorporated Sensing photons from objects in channels
US7433552B2 (en) 2005-12-22 2008-10-07 Palo Alto Research Center Incorporated Obtaining analyte information
US7315667B2 (en) * 2005-12-22 2008-01-01 Palo Alto Research Center Incorporated Propagating light to be sensed
US8182443B1 (en) 2006-01-17 2012-05-22 Masimo Corporation Drug administration controller
US8219172B2 (en) 2006-03-17 2012-07-10 Glt Acquisition Corp. System and method for creating a stable optical interface
WO2007120746A2 (en) * 2006-04-11 2007-10-25 Optiscan Biomedical Corporation Anti-clotting apparatus and methods for fluid handling system
US10188348B2 (en) 2006-06-05 2019-01-29 Masimo Corporation Parameter upgrade system
WO2008002903A2 (en) 2006-06-26 2008-01-03 University Of South Carolina Data validation and classification in optical analysis systems
WO2008100329A2 (en) * 2006-07-19 2008-08-21 Lumidigm, Inc. Multibiometric multispectral imager
US8175346B2 (en) * 2006-07-19 2012-05-08 Lumidigm, Inc. Whole-hand multispectral biometric imaging
US8355545B2 (en) * 2007-04-10 2013-01-15 Lumidigm, Inc. Biometric detection using spatial, temporal, and/or spectral techniques
US7995808B2 (en) 2006-07-19 2011-08-09 Lumidigm, Inc. Contactless multispectral biometric capture
US7804984B2 (en) 2006-07-31 2010-09-28 Lumidigm, Inc. Spatial-spectral fingerprint spoof detection
US7801339B2 (en) 2006-07-31 2010-09-21 Lumidigm, Inc. Biometrics with spatiospectral spoof detection
WO2008062439A2 (en) * 2006-09-05 2008-05-29 Bansod Prashant Non-invasive blood glucose measurement using mid-infrared absorption spectroscopy
WO2008030927A2 (en) * 2006-09-06 2008-03-13 Optiscan Biomedical Corporation Infusion flow interruption method and apparatus
US8457707B2 (en) 2006-09-20 2013-06-04 Masimo Corporation Congenital heart disease monitor
US8840549B2 (en) 2006-09-22 2014-09-23 Masimo Corporation Modular patient monitor
CA2664691A1 (en) * 2006-09-29 2008-04-03 Ottawa Health Research Institute Correlation technique for analysis of clinical condition
US9861305B1 (en) 2006-10-12 2018-01-09 Masimo Corporation Method and apparatus for calibration to reduce coupling between signals in a measurement system
US7880626B2 (en) 2006-10-12 2011-02-01 Masimo Corporation System and method for monitoring the life of a physiological sensor
US8255026B1 (en) 2006-10-12 2012-08-28 Masimo Corporation, Inc. Patient monitor capable of monitoring the quality of attached probes and accessories
EP2073692B1 (en) 2006-10-12 2017-07-26 Masimo Corporation Perfusion index smoothing
WO2008057912A2 (en) 2006-11-02 2008-05-15 University Of South Carolina Multi-analyte optical computing system
US20080269616A1 (en) * 2006-11-17 2008-10-30 Bloom Matthew M Mir spectroscopy of tissue
US7718948B2 (en) * 2006-12-04 2010-05-18 Palo Alto Research Center Incorporated Monitoring light pulses
WO2008073855A2 (en) 2006-12-09 2008-06-19 Masimo Corporation Plethysmograph variability processor
US8652060B2 (en) 2007-01-20 2014-02-18 Masimo Corporation Perfusion trend indicator
US8821799B2 (en) 2007-01-26 2014-09-02 Palo Alto Research Center Incorporated Method and system implementing spatially modulated excitation or emission for particle characterization with enhanced sensitivity
US9164037B2 (en) 2007-01-26 2015-10-20 Palo Alto Research Center Incorporated Method and system for evaluation of signals received from spatially modulated excitation and emission to accurately determine particle positions and distances
US7633629B2 (en) * 2007-02-05 2009-12-15 Palo Alto Research Center Incorporated Tuning optical cavities
US7502123B2 (en) * 2007-02-05 2009-03-10 Palo Alto Research Center Incorporated Obtaining information from optical cavity output light
US7936463B2 (en) * 2007-02-05 2011-05-03 Palo Alto Research Center Incorporated Containing analyte in optical cavity structures
US7852490B2 (en) * 2007-02-05 2010-12-14 Palo Alto Research Center Incorporated Implanting optical cavity structures
EP2120713A2 (en) * 2007-03-21 2009-11-25 Lumidigm, Inc. Biometrics based on locally consistent features
US8374665B2 (en) 2007-04-21 2013-02-12 Cercacor Laboratories, Inc. Tissue profile wellness monitor
US20100084557A1 (en) * 2007-05-01 2010-04-08 Urodynamix Technologies Ltd. Light intensity control for near infrared spectroscopy
EP1987762A1 (de) * 2007-05-03 2008-11-05 F.Hoffmann-La Roche Ag Oximeter
US20100145175A1 (en) * 2008-08-22 2010-06-10 Soldo Monnett H Systems and methods for verification of sample integrity
US8417311B2 (en) 2008-09-12 2013-04-09 Optiscan Biomedical Corporation Fluid component analysis system and method for glucose monitoring and control
US8412293B2 (en) * 2007-07-16 2013-04-02 Optiscan Biomedical Corporation Systems and methods for determining physiological parameters using measured analyte values
US8597190B2 (en) 2007-05-18 2013-12-03 Optiscan Biomedical Corporation Monitoring systems and methods with fast initialization
WO2008144575A2 (en) * 2007-05-18 2008-11-27 Optiscan Biomedical Corporation Fluid injection and safety system
US20090160656A1 (en) * 2007-10-11 2009-06-25 Mahesh Seetharaman Analyte monitoring system alarms
WO2008154024A1 (en) * 2007-06-11 2008-12-18 Hartley, Frank Mid-ir spectral measurements for real-time identification of analytes in an industrial and laboratory setting
JP5034720B2 (ja) * 2007-07-04 2012-09-26 パナソニック株式会社 血糖値測定システム
US20090036759A1 (en) * 2007-08-01 2009-02-05 Ault Timothy E Collapsible noninvasive analyzer method and apparatus
WO2009048977A1 (en) * 2007-10-08 2009-04-16 Optiscan Biomedical Corporation Low draw volume analyte detection systems
EP2205147A1 (en) * 2007-10-10 2010-07-14 Optiscan Biomedical Corporation Fluid component analysis system and method for glucose monitoring and control
WO2009049245A1 (en) * 2007-10-11 2009-04-16 Optiscan Biomedical Corporation Synchronization and configuration of patient monitoring devices
US8320983B2 (en) * 2007-12-17 2012-11-27 Palo Alto Research Center Incorporated Controlling transfer of objects affecting optical characteristics
US7701580B2 (en) * 2008-02-01 2010-04-20 Palo Alto Research Center Incorporated Transmitting/reflecting emanating light with time variation
US7894068B2 (en) * 2008-02-04 2011-02-22 Palo Alto Research Center Incorporated Producing filters with combined transmission and/or reflection functions
US8153949B2 (en) * 2008-12-18 2012-04-10 Palo Alto Research Center Incorporated Obtaining sensing results indicating time variation
US8629981B2 (en) 2008-02-01 2014-01-14 Palo Alto Research Center Incorporated Analyzers with time variation based on color-coded spatial modulation
US8373860B2 (en) * 2008-02-01 2013-02-12 Palo Alto Research Center Incorporated Transmitting/reflecting emanating light with time variation
US8768423B2 (en) 2008-03-04 2014-07-01 Glt Acquisition Corp. Multispot monitoring for use in optical coherence tomography
EP2278911A1 (en) 2008-05-02 2011-02-02 Masimo Corporation Monitor configuration system
US9107625B2 (en) 2008-05-05 2015-08-18 Masimo Corporation Pulse oximetry system with electrical decoupling circuitry
US8577431B2 (en) 2008-07-03 2013-11-05 Cercacor Laboratories, Inc. Noise shielding for a noninvasive device
US8630691B2 (en) 2008-08-04 2014-01-14 Cercacor Laboratories, Inc. Multi-stream sensor front ends for noninvasive measurement of blood constituents
US7959598B2 (en) 2008-08-20 2011-06-14 Asante Solutions, Inc. Infusion pump systems and methods
SE532941C2 (sv) 2008-09-15 2010-05-18 Phasein Ab Gasprovtagningsledning för andningsgaser
US8771204B2 (en) 2008-12-30 2014-07-08 Masimo Corporation Acoustic sensor assembly
US8437821B2 (en) * 2009-01-06 2013-05-07 Panasonic Corporation Non-invasive body information measurement apparatus
US8588880B2 (en) 2009-02-16 2013-11-19 Masimo Corporation Ear sensor
US20100246902A1 (en) * 2009-02-26 2010-09-30 Lumidigm, Inc. Method and apparatus to combine biometric sensing and other functionality
US10032002B2 (en) 2009-03-04 2018-07-24 Masimo Corporation Medical monitoring system
US9323894B2 (en) 2011-08-19 2016-04-26 Masimo Corporation Health care sanitation monitoring system
JP5749658B2 (ja) 2009-03-04 2015-07-15 マシモ・コーポレイション 医療監視システム
US10007758B2 (en) 2009-03-04 2018-06-26 Masimo Corporation Medical monitoring system
US8388353B2 (en) 2009-03-11 2013-03-05 Cercacor Laboratories, Inc. Magnetic connector
BRPI1012177A2 (pt) * 2009-05-14 2016-04-05 Pioneer Hi Bred Int métodos e sistema para estimar uma característica de planta, métodos de predição de tolerância a seca em uma planta, de predição do teor de um analito-alvo em uma planta, de predição de um teor de introgressão do genoma de um experimento de retrocruzamento.
US8571619B2 (en) 2009-05-20 2013-10-29 Masimo Corporation Hemoglobin display and patient treatment
WO2011011462A1 (en) 2009-07-20 2011-01-27 Optiscan Biomedical Corporation Adjustable connector and dead space reduction
US20110208015A1 (en) 2009-07-20 2011-08-25 Masimo Corporation Wireless patient monitoring system
US8731639B2 (en) 2009-07-20 2014-05-20 Optiscan Biomedical Corporation Adjustable connector, improved fluid flow and reduced clotting risk
US9554742B2 (en) 2009-07-20 2017-01-31 Optiscan Biomedical Corporation Fluid analysis system
US10475529B2 (en) 2011-07-19 2019-11-12 Optiscan Biomedical Corporation Method and apparatus for analyte measurements using calibration sets
US8473020B2 (en) 2009-07-29 2013-06-25 Cercacor Laboratories, Inc. Non-invasive physiological sensor cover
US8731250B2 (en) * 2009-08-26 2014-05-20 Lumidigm, Inc. Multiplexed biometric imaging
EP2477544A4 (en) * 2009-09-14 2017-11-01 Sleep Methods System and method for anticipating the onset of an obstructive sleep apnea event
US20110137297A1 (en) 2009-09-17 2011-06-09 Kiani Massi Joe E Pharmacological management system
US20110082711A1 (en) 2009-10-06 2011-04-07 Masimo Laboratories, Inc. Personal digital assistant or organizer for monitoring glucose levels
US9848800B1 (en) 2009-10-16 2017-12-26 Masimo Corporation Respiratory pause detector
US9839381B1 (en) 2009-11-24 2017-12-12 Cercacor Laboratories, Inc. Physiological measurement system with automatic wavelength adjustment
GB2487882B (en) 2009-12-04 2017-03-29 Masimo Corp Calibration for multi-stage physiological monitors
US9153112B1 (en) 2009-12-21 2015-10-06 Masimo Corporation Modular patient monitor
GB2490817A (en) 2010-01-19 2012-11-14 Masimo Corp Wellness analysis system
DE112011100761T5 (de) 2010-03-01 2013-01-03 Masimo Corporation Adaptives Alarmsystem
WO2011112524A1 (en) 2010-03-08 2011-09-15 Masimo Corporation Reprocessing of a physiological sensor
US8570149B2 (en) 2010-03-16 2013-10-29 Lumidigm, Inc. Biometric imaging using an optical adaptive interface
US9307928B1 (en) 2010-03-30 2016-04-12 Masimo Corporation Plethysmographic respiration processor
JP5143175B2 (ja) * 2010-03-31 2013-02-13 株式会社サイム ラマン散乱に基づく識別方法および識別装置、並びにラマン散乱スペクトルの計測方法および計測装置
JP5604959B2 (ja) * 2010-04-27 2014-10-15 セイコーエプソン株式会社 光測定装置
US8666468B1 (en) 2010-05-06 2014-03-04 Masimo Corporation Patient monitor for determining microcirculation state
EP2577267A1 (en) 2010-05-27 2013-04-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Apparatus and method for measuring an analyte such as bilirubin, using light
WO2011156522A1 (en) 2010-06-09 2011-12-15 Optiscan Biomedical Corporation Measuring analytes in a fluid sample drawn from a patient
US20140132957A1 (en) * 2010-07-09 2014-05-15 Methode Electronics, Inc. Optical measurement of an analyte
DE102010040783A1 (de) * 2010-09-15 2012-03-15 Robert Bosch Gmbh Messgerät zur Bestimmung der Gewebealkoholkonzentration
JP5710767B2 (ja) 2010-09-28 2015-04-30 マシモ コーポレイション オキシメータを含む意識深度モニタ
US9211095B1 (en) 2010-10-13 2015-12-15 Masimo Corporation Physiological measurement logic engine
US20120226117A1 (en) 2010-12-01 2012-09-06 Lamego Marcelo M Handheld processing device including medical applications for minimally and non invasive glucose measurements
US10332630B2 (en) 2011-02-13 2019-06-25 Masimo Corporation Medical characterization system
US9066666B2 (en) 2011-02-25 2015-06-30 Cercacor Laboratories, Inc. Patient monitor for monitoring microcirculation
US9532722B2 (en) 2011-06-21 2017-01-03 Masimo Corporation Patient monitoring system
US9986919B2 (en) 2011-06-21 2018-06-05 Masimo Corporation Patient monitoring system
EP2729784A4 (en) 2011-07-06 2015-05-13 Optiscan Biomedical Corp Measuring cell for liquid analysis system
US11439329B2 (en) 2011-07-13 2022-09-13 Masimo Corporation Multiple measurement mode in a physiological sensor
US8723140B2 (en) 2011-08-09 2014-05-13 Palo Alto Research Center Incorporated Particle analyzer with spatial modulation and long lifetime bioprobes
US9029800B2 (en) 2011-08-09 2015-05-12 Palo Alto Research Center Incorporated Compact analyzer with spatial modulation and multiple intensity modulated excitation sources
US9782077B2 (en) 2011-08-17 2017-10-10 Masimo Corporation Modulated physiological sensor
US9808188B1 (en) 2011-10-13 2017-11-07 Masimo Corporation Robust fractional saturation determination
JP6104920B2 (ja) 2011-10-13 2017-03-29 マシモ・コーポレイション 医療用監視ハブ
US9943269B2 (en) 2011-10-13 2018-04-17 Masimo Corporation System for displaying medical monitoring data
US9778079B1 (en) 2011-10-27 2017-10-03 Masimo Corporation Physiological monitor gauge panel
US11172890B2 (en) 2012-01-04 2021-11-16 Masimo Corporation Automated condition screening and detection
US9392945B2 (en) 2012-01-04 2016-07-19 Masimo Corporation Automated CCHD screening and detection
US9267572B2 (en) 2012-02-08 2016-02-23 Masimo Corporation Cable tether system
US10149616B2 (en) 2012-02-09 2018-12-11 Masimo Corporation Wireless patient monitoring device
WO2013148605A1 (en) 2012-03-25 2013-10-03 Masimo Corporation Physiological monitor touchscreen interface
EP2838428B1 (en) 2012-04-17 2023-09-06 Masimo Corporation Hypersaturation index
JP2015525877A (ja) * 2012-06-28 2015-09-07 クイック エルエルシー 物質を解析する携帯スマートデバイス用赤外光測定装置、方法、およびシステム
US20150018646A1 (en) * 2013-07-12 2015-01-15 Sandeep Gulati Dynamic sample mapping noninvasive analyzer apparatus and method of use thereof
US20160242682A1 (en) * 2012-07-16 2016-08-25 Sandeep Gulati Noninvasive analyzer apparatus and method of use thereof for separating distributed probing photons emerging from a sample
US20150018644A1 (en) * 2012-07-16 2015-01-15 Sandeep Gulati Multiplexed pathlength resolved noninvasive analyzer apparatus with non-uniform detector array and method of use thereof
US9351671B2 (en) 2012-07-16 2016-05-31 Timothy Ruchti Multiplexed pathlength resolved noninvasive analyzer apparatus and method of use thereof
US20160249836A1 (en) * 2012-07-16 2016-09-01 Sandeep Gulati Sample optical pathlength control using a noninvasive analyzer apparatus and method of use thereof
US9351672B2 (en) 2012-07-16 2016-05-31 Timothy Ruchti Multiplexed pathlength resolved noninvasive analyzer apparatus with stacked filters and method of use thereof
US9585604B2 (en) * 2012-07-16 2017-03-07 Zyomed Corp. Multiplexed pathlength resolved noninvasive analyzer apparatus with dynamic optical paths and method of use thereof
US9697928B2 (en) 2012-08-01 2017-07-04 Masimo Corporation Automated assembly sensor cable
US9955937B2 (en) 2012-09-20 2018-05-01 Masimo Corporation Acoustic patient sensor coupler
US9877650B2 (en) 2012-09-20 2018-01-30 Masimo Corporation Physiological monitor with mobile computing device connectivity
US9749232B2 (en) 2012-09-20 2017-08-29 Masimo Corporation Intelligent medical network edge router
US9560996B2 (en) 2012-10-30 2017-02-07 Masimo Corporation Universal medical system
US9787568B2 (en) 2012-11-05 2017-10-10 Cercacor Laboratories, Inc. Physiological test credit method
WO2014070310A2 (en) * 2012-11-05 2014-05-08 Roc8Sci Co. Apparatus and method for detecting and quantifying analytes in solution
US9750461B1 (en) 2013-01-02 2017-09-05 Masimo Corporation Acoustic respiratory monitoring sensor with probe-off detection
US9724025B1 (en) 2013-01-16 2017-08-08 Masimo Corporation Active-pulse blood analysis system
US20140204200A1 (en) * 2013-01-24 2014-07-24 Wipro Limited Methods and systems for speed calibration in spectral imaging systems
JP5884021B2 (ja) 2013-02-13 2016-03-15 パナソニックIpマネジメント株式会社 マルチスペクトル撮像装置およびマルチスペクトル撮像方法
WO2014164139A1 (en) 2013-03-13 2014-10-09 Masimo Corporation Systems and methods for monitoring a patient health network
US10441181B1 (en) 2013-03-13 2019-10-15 Masimo Corporation Acoustic pulse and respiration monitoring system
US9936917B2 (en) 2013-03-14 2018-04-10 Masimo Laboratories, Inc. Patient monitor placement indicator
US9891079B2 (en) 2013-07-17 2018-02-13 Masimo Corporation Pulser with double-bearing position encoder for non-invasive physiological monitoring
US10555678B2 (en) 2013-08-05 2020-02-11 Masimo Corporation Blood pressure monitor with valve-chamber assembly
WO2015038683A2 (en) 2013-09-12 2015-03-19 Cercacor Laboratories, Inc. Medical device management system
US11147518B1 (en) 2013-10-07 2021-10-19 Masimo Corporation Regional oximetry signal processor
US10010276B2 (en) 2013-10-07 2018-07-03 Masimo Corporation Regional oximetry user interface
US10832818B2 (en) 2013-10-11 2020-11-10 Masimo Corporation Alarm notification system
US10279247B2 (en) 2013-12-13 2019-05-07 Masimo Corporation Avatar-incentive healthcare therapy
WO2015095239A1 (en) 2013-12-18 2015-06-25 Optiscan Biomedical Corporation Systems and methods for detecting leaks
US10213550B2 (en) 2014-01-23 2019-02-26 Covidien Lp Systems and methods for monitoring clinical procedures using regional blood oxygen saturation
US9867561B2 (en) 2014-01-27 2018-01-16 Covidien Lp Systems and methods for determining whether regional oximetry sensors are properly positioned
US11259745B2 (en) 2014-01-28 2022-03-01 Masimo Corporation Autonomous drug delivery system
GB2523989B (en) 2014-01-30 2020-07-29 Insulet Netherlands B V Therapeutic product delivery system and method of pairing
US9861317B2 (en) 2014-02-20 2018-01-09 Covidien Lp Methods and systems for determining regional blood oxygen saturation
US9322756B2 (en) * 2014-02-21 2016-04-26 Maxim Integrated Products, Inc. Nondispersive infrared micro-optics sensor for blood alcohol concentration measurements
US10123729B2 (en) 2014-06-13 2018-11-13 Nanthealth, Inc. Alarm fatigue management systems and methods
US10231670B2 (en) 2014-06-19 2019-03-19 Masimo Corporation Proximity sensor in pulse oximeter
WO2016026722A1 (en) * 2014-08-20 2016-02-25 Institut National De La Sante Et De La Recherche Medicale (Inserm) Method for correcting an infrared absorption spectrum
US10111591B2 (en) 2014-08-26 2018-10-30 Nanthealth, Inc. Real-time monitoring systems and methods in a healthcare environment
WO2016036985A1 (en) 2014-09-04 2016-03-10 Masimo Corportion Total hemoglobin index system
US10383520B2 (en) 2014-09-18 2019-08-20 Masimo Semiconductor, Inc. Enhanced visible near-infrared photodiode and non-invasive physiological sensor
WO2016054079A1 (en) 2014-09-29 2016-04-07 Zyomed Corp. Systems and methods for blood glucose and other analyte detection and measurement using collision computing
JP2016080680A (ja) * 2014-10-15 2016-05-16 セイコーエプソン株式会社 信号検出方法、検量線作成方法、定量方法、信号検出装置、および計測装置
US10154815B2 (en) 2014-10-07 2018-12-18 Masimo Corporation Modular physiological sensors
KR102335739B1 (ko) 2014-12-19 2021-12-06 삼성전자주식회사 비 침습적 혈당 측정 방법 및 이를 위한 장치
HUE042517T2 (hu) 2014-12-23 2019-07-29 Max Planck Gesellschaft Eljárás spektrális minta válasz mérésére
US10806385B2 (en) * 2015-01-21 2020-10-20 National Institutes For Quantum And Radiological Science And Technology Device for measuring concentration of substance in blood, and method for measuring concentration of substance in blood
US10328202B2 (en) 2015-02-04 2019-06-25 Covidien Lp Methods and systems for determining fluid administration
CN113054464B (zh) 2015-02-06 2023-04-07 迈心诺公司 连接器和传感器组件
US10568553B2 (en) 2015-02-06 2020-02-25 Masimo Corporation Soft boot pulse oximetry sensor
CN107405075B (zh) 2015-02-06 2021-03-05 迈心诺公司 用于光学探针的折叠柔性电路
JP2018505756A (ja) 2015-02-18 2018-03-01 インシュレット コーポレイション 流体送達及び注入装置並びにその使用方法
US10524738B2 (en) 2015-05-04 2020-01-07 Cercacor Laboratories, Inc. Noninvasive sensor system with visual infographic display
US11653862B2 (en) 2015-05-22 2023-05-23 Cercacor Laboratories, Inc. Non-invasive optical physiological differential pathlength sensor
EP3334334A1 (en) 2015-08-11 2018-06-20 Masimo Corporation Medical monitoring analysis and replay including indicia responsive to light attenuated by body tissue
CN108348162B (zh) 2015-08-31 2021-07-23 梅西莫股份有限公司 无线式病人监护系统和方法
US11504066B1 (en) 2015-09-04 2022-11-22 Cercacor Laboratories, Inc. Low-noise sensor system
WO2017082864A1 (en) * 2015-11-10 2017-05-18 Halliburton Energy Services, Inc. Incorporation of integrated computational elements within optical analysis tools having a miniaturized operational profile
US11679579B2 (en) 2015-12-17 2023-06-20 Masimo Corporation Varnish-coated release liner
EP3374905A1 (en) 2016-01-13 2018-09-19 Bigfoot Biomedical, Inc. User interface for diabetes management system
CA3009351A1 (en) 2016-01-14 2017-07-20 Bigfoot Biomedical, Inc. Adjusting insulin delivery rates
US10993662B2 (en) 2016-03-04 2021-05-04 Masimo Corporation Nose sensor
US10537285B2 (en) 2016-03-04 2020-01-21 Masimo Corporation Nose sensor
US9554738B1 (en) 2016-03-30 2017-01-31 Zyomed Corp. Spectroscopic tomography systems and methods for noninvasive detection and measurement of analytes using collision computing
US11191484B2 (en) 2016-04-29 2021-12-07 Masimo Corporation Optical sensor tape
KR102497849B1 (ko) * 2016-05-09 2023-02-07 삼성전자주식회사 분석물질 농도 예측 방법 및 장치
WO2018009612A1 (en) 2016-07-06 2018-01-11 Patient Doctor Technologies, Inc. Secure and zero knowledge data sharing for cloud applications
US10617302B2 (en) 2016-07-07 2020-04-14 Masimo Corporation Wearable pulse oximeter and respiration monitor
US10753795B2 (en) 2016-07-08 2020-08-25 Danmarks Tekniske Universitet Infrared upconversion spectrometer for the mid-IR range
CN106308814A (zh) * 2016-08-09 2017-01-11 上海润寿智能科技有限公司 基于近红外光谱分析的血糖无创检测仪及其实现方法
US10765807B2 (en) 2016-09-23 2020-09-08 Insulet Corporation Fluid delivery device with sensor
US11076777B2 (en) 2016-10-13 2021-08-03 Masimo Corporation Systems and methods for monitoring orientation to reduce pressure ulcer formation
US11504058B1 (en) 2016-12-02 2022-11-22 Masimo Corporation Multi-site noninvasive measurement of a physiological parameter
WO2018119239A1 (en) 2016-12-22 2018-06-28 Cercacor Laboratories, Inc Methods and devices for detecting intensity of light with translucent detector
EP3568859A1 (en) 2017-01-13 2019-11-20 Bigfoot Biomedical, Inc. Insulin delivery methods, systems and devices
US10721785B2 (en) 2017-01-18 2020-07-21 Masimo Corporation Patient-worn wireless physiological sensor with pairing functionality
US10327713B2 (en) 2017-02-24 2019-06-25 Masimo Corporation Modular multi-parameter patient monitoring device
US10388120B2 (en) 2017-02-24 2019-08-20 Masimo Corporation Localized projection of audible noises in medical settings
US11417426B2 (en) 2017-02-24 2022-08-16 Masimo Corporation System for displaying medical monitoring data
WO2018156648A1 (en) 2017-02-24 2018-08-30 Masimo Corporation Managing dynamic licenses for physiological parameters in a patient monitoring environment
US11086609B2 (en) 2017-02-24 2021-08-10 Masimo Corporation Medical monitoring hub
US11024064B2 (en) 2017-02-24 2021-06-01 Masimo Corporation Augmented reality system for displaying patient data
CN110891486A (zh) 2017-03-10 2020-03-17 梅西莫股份有限公司 肺炎筛查仪
WO2018194992A1 (en) 2017-04-18 2018-10-25 Masimo Corporation Nose sensor
US10918281B2 (en) 2017-04-26 2021-02-16 Masimo Corporation Medical monitoring device having multiple configurations
CN110891472B (zh) 2017-04-28 2023-04-04 迈心诺公司 抽查测量系统
CN110809804B (zh) 2017-05-08 2023-10-27 梅西莫股份有限公司 使用适配器将医疗系统与网络控制器配对的系统
US11026604B2 (en) 2017-07-13 2021-06-08 Cercacor Laboratories, Inc. Medical monitoring device for harmonizing physiological measurements
KR102611362B1 (ko) 2017-08-15 2023-12-08 마시모 코오퍼레이션 비침습적 환자 모니터의 내수 커넥터
WO2019079643A1 (en) 2017-10-19 2019-04-25 Masimo Corporation DISPLAY ARRANGEMENT FOR MEDICAL SURVEILLANCE SYSTEM
CN111372517B (zh) 2017-10-31 2023-02-17 梅西莫股份有限公司 用于显示氧气状态指示的系统
USD925597S1 (en) 2017-10-31 2021-07-20 Masimo Corporation Display screen or portion thereof with graphical user interface
US10694995B2 (en) 2017-12-05 2020-06-30 Renegade Optophysics, Llc Diagnostic eye goggle system
CN108226086A (zh) * 2018-01-22 2018-06-29 上海海洋大学 一种红葡萄酒酒精度和总糖含量定量分析方法
US11766198B2 (en) 2018-02-02 2023-09-26 Cercacor Laboratories, Inc. Limb-worn patient monitoring device
EP3531110A1 (en) * 2018-02-23 2019-08-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for estimating concentration of blood compound
JP7182887B2 (ja) * 2018-03-27 2022-12-05 キヤノン株式会社 生体情報測定装置および生体情報測定方法
USD928199S1 (en) 2018-04-02 2021-08-17 Bigfoot Biomedical, Inc. Medication delivery device with icons
EP3782165A1 (en) 2018-04-19 2021-02-24 Masimo Corporation Mobile patient alarm display
WO2019209915A1 (en) 2018-04-24 2019-10-31 Cercacor Laboratories, Inc. Easy insert finger sensor for transmission based spectroscopy sensor
WO2019206929A2 (en) * 2018-04-27 2019-10-31 Koninklijke Philips N.V. A method and device for real time monitoring and prediction of bilirubin levels and associated notifications in neonates
EP3788628A1 (en) 2018-05-04 2021-03-10 Insulet Corporation Safety constraints for a control algorithm-based drug delivery system
US11918352B2 (en) 2018-05-15 2024-03-05 Isbrg Corp. Non-invasive determination of a physiological state of interest in a subject
KR101938110B1 (ko) * 2018-06-05 2019-04-11 한국기초과학지원연구원 다중 모드 열영상 측정 장치 및 이의 동작 방법
EP3801207A1 (en) 2018-06-06 2021-04-14 Masimo Corporation Opioid overdose monitoring
US10779098B2 (en) 2018-07-10 2020-09-15 Masimo Corporation Patient monitor alarm speaker analyzer
US11872156B2 (en) 2018-08-22 2024-01-16 Masimo Corporation Core body temperature measurement
US11628251B2 (en) 2018-09-28 2023-04-18 Insulet Corporation Activity mode for artificial pancreas system
USD998631S1 (en) 2018-10-11 2023-09-12 Masimo Corporation Display screen or portion thereof with a graphical user interface
USD998630S1 (en) 2018-10-11 2023-09-12 Masimo Corporation Display screen or portion thereof with a graphical user interface
US11565039B2 (en) 2018-10-11 2023-01-31 Insulet Corporation Event detection for drug delivery system
USD999246S1 (en) 2018-10-11 2023-09-19 Masimo Corporation Display screen or portion thereof with a graphical user interface
USD917550S1 (en) 2018-10-11 2021-04-27 Masimo Corporation Display screen or portion thereof with a graphical user interface
USD917564S1 (en) 2018-10-11 2021-04-27 Masimo Corporation Display screen or portion thereof with graphical user interface
JP7128960B2 (ja) 2018-10-11 2022-08-31 マシモ・コーポレイション 鉛直方向戻り止めを備えた患者コネクタ組立体
US11389093B2 (en) 2018-10-11 2022-07-19 Masimo Corporation Low noise oximetry cable
US11406286B2 (en) 2018-10-11 2022-08-09 Masimo Corporation Patient monitoring device with improved user interface
USD916135S1 (en) 2018-10-11 2021-04-13 Masimo Corporation Display screen or portion thereof with a graphical user interface
EP3864869A1 (en) 2018-10-12 2021-08-18 Masimo Corporation System for transmission of sensor data using dual communication protocol
USD897098S1 (en) 2018-10-12 2020-09-29 Masimo Corporation Card holder set
US11464410B2 (en) 2018-10-12 2022-10-11 Masimo Corporation Medical systems and methods
US11986289B2 (en) 2018-11-27 2024-05-21 Willow Laboratories, Inc. Assembly for medical monitoring device with multiple physiological sensors
US11684296B2 (en) 2018-12-21 2023-06-27 Cercacor Laboratories, Inc. Noninvasive physiological sensor
USD920343S1 (en) 2019-01-09 2021-05-25 Bigfoot Biomedical, Inc. Display screen or portion thereof with graphical user interface associated with insulin delivery
US11986305B2 (en) 2019-04-17 2024-05-21 Masimo Corporation Liquid inhibiting air intake for blood pressure monitor
USD919094S1 (en) 2019-08-16 2021-05-11 Masimo Corporation Blood pressure device
USD985498S1 (en) 2019-08-16 2023-05-09 Masimo Corporation Connector
USD919100S1 (en) 2019-08-16 2021-05-11 Masimo Corporation Holder for a patient monitor
USD917704S1 (en) 2019-08-16 2021-04-27 Masimo Corporation Patient monitor
USD921202S1 (en) 2019-08-16 2021-06-01 Masimo Corporation Holder for a blood pressure device
US20210059585A1 (en) * 2019-08-26 2021-03-04 nanoLambda Korea On-chip integrated multi-wavelengths biological sensing device
US11832940B2 (en) 2019-08-27 2023-12-05 Cercacor Laboratories, Inc. Non-invasive medical monitoring device for blood analyte measurements
US11801344B2 (en) 2019-09-13 2023-10-31 Insulet Corporation Blood glucose rate of change modulation of meal and correction insulin bolus quantity
US11935637B2 (en) 2019-09-27 2024-03-19 Insulet Corporation Onboarding and total daily insulin adaptivity
USD927699S1 (en) 2019-10-18 2021-08-10 Masimo Corporation Electrode pad
WO2021077019A1 (en) 2019-10-18 2021-04-22 Masimo Corporation Display layout and interactive objects for patient monitoring
EP4049032A1 (en) 2019-10-25 2022-08-31 Cercacor Laboratories, Inc. Indicator compounds, devices comprising indicator compounds, and methods of making and using the same
EP4069082B1 (en) 2019-12-06 2024-06-05 Insulet Corporation Techniques and devices providing adaptivity and personalization in diabetes treatment
US11833329B2 (en) 2019-12-20 2023-12-05 Insulet Corporation Techniques for improved automatic drug delivery performance using delivery tendencies from past delivery history and use patterns
DE102019135877B4 (de) * 2019-12-30 2021-09-30 TRUMPF Venture GmbH System zur Messung des Vorhandenseins und/oder der Konzentration einer in Körperflüssigkeit gelösten Analysesubstanz
US11551802B2 (en) 2020-02-11 2023-01-10 Insulet Corporation Early meal detection and calorie intake detection
US11986630B2 (en) 2020-02-12 2024-05-21 Insulet Corporation Dual hormone delivery system for reducing impending hypoglycemia and/or hyperglycemia risk
US11547800B2 (en) 2020-02-12 2023-01-10 Insulet Corporation User parameter dependent cost function for personalized reduction of hypoglycemia and/or hyperglycemia in a closed loop artificial pancreas system
US11721105B2 (en) 2020-02-13 2023-08-08 Masimo Corporation System and method for monitoring clinical activities
US11879960B2 (en) 2020-02-13 2024-01-23 Masimo Corporation System and method for monitoring clinical activities
US11324889B2 (en) 2020-02-14 2022-05-10 Insulet Corporation Compensation for missing readings from a glucose monitor in an automated insulin delivery system
WO2021189007A1 (en) 2020-03-20 2021-09-23 Masimo Corporation Remote patient management and monitoring systems and methods
US11607493B2 (en) 2020-04-06 2023-03-21 Insulet Corporation Initial total daily insulin setting for user onboarding
USD933232S1 (en) 2020-05-11 2021-10-12 Masimo Corporation Blood pressure monitor
USD979516S1 (en) 2020-05-11 2023-02-28 Masimo Corporation Connector
USD980091S1 (en) 2020-07-27 2023-03-07 Masimo Corporation Wearable temperature measurement device
USD974193S1 (en) 2020-07-27 2023-01-03 Masimo Corporation Wearable temperature measurement device
US11684716B2 (en) 2020-07-31 2023-06-27 Insulet Corporation Techniques to reduce risk of occlusions in drug delivery systems
US11986067B2 (en) 2020-08-19 2024-05-21 Masimo Corporation Strap for a wearable device
USD946597S1 (en) 2020-09-30 2022-03-22 Masimo Corporation Display screen or portion thereof with graphical user interface
USD946596S1 (en) 2020-09-30 2022-03-22 Masimo Corporation Display screen or portion thereof with graphical user interface
USD946598S1 (en) 2020-09-30 2022-03-22 Masimo Corporation Display screen or portion thereof with graphical user interface
US11904140B2 (en) 2021-03-10 2024-02-20 Insulet Corporation Adaptable asymmetric medicament cost component in a control system for medicament delivery
USD997365S1 (en) 2021-06-24 2023-08-29 Masimo Corporation Physiological nose sensor
USD1000975S1 (en) 2021-09-22 2023-10-10 Masimo Corporation Wearable temperature measurement device
WO2023049900A1 (en) 2021-09-27 2023-03-30 Insulet Corporation Techniques enabling adaptation of parameters in aid systems by user input
US11439754B1 (en) 2021-12-01 2022-09-13 Insulet Corporation Optimizing embedded formulations for drug delivery
PE20231121A1 (es) * 2021-12-27 2023-07-19 Innovaciones Peruanas Ad Hoc S A C Sistema, dispositivo y metodo para determinacion no invasiva de bioparametros

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5360004A (en) * 1992-12-09 1994-11-01 Diasense, Inc. Non-invasive determination of analyte concentration using non-continuous radiation

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2255300A1 (de) * 1972-11-11 1974-05-22 Siemens Ag Verfahren und geraet zur kolorimetrischen untersuchung von substanzen auf signifikante bestandteile
US4306152A (en) * 1979-07-23 1981-12-15 Anarad, Inc. Optical fluid analyzer
DE2934190A1 (de) * 1979-08-23 1981-03-19 Müller, Gerhard, Prof. Dr.-Ing., 7080 Aalen Verfahren und vorrichtung zur molekuelspektroskopie, insbesondere zur bestimmung von stoffwechselprodukten
US4491730A (en) * 1980-08-14 1985-01-01 Panametrics, Inc. Method and apparatus for feedback stabilized photometric detection in fluids
US4655225A (en) * 1985-04-18 1987-04-07 Kurabo Industries Ltd. Spectrophotometric method and apparatus for the non-invasive
DE3541165A1 (de) * 1985-11-21 1987-05-27 Hellige Gmbh Vorrichtung zur kontinuierlichen bestimmung von konzentrationsaenderungen in stoffgemischen
US4805623A (en) * 1987-09-04 1989-02-21 Vander Corporation Spectrophotometric method for quantitatively determining the concentration of a dilute component in a light- or other radiation-scattering environment
JPH0827235B2 (ja) * 1987-11-17 1996-03-21 倉敷紡績株式会社 糖類濃度の分光学的測定法
US4882492A (en) * 1988-01-19 1989-11-21 Biotronics Associates, Inc. Non-invasive near infrared measurement of blood analyte concentrations
US5086229A (en) * 1989-01-19 1992-02-04 Futrex, Inc. Non-invasive measurement of blood glucose
US5023804A (en) * 1989-05-23 1991-06-11 The Perkin-Elmer Corporation Method and apparatus for comparing spectra
US4975581A (en) * 1989-06-21 1990-12-04 University Of New Mexico Method of and apparatus for determining the similarity of a biological analyte from a model constructed from known biological fluids
CA2028261C (en) * 1989-10-28 1995-01-17 Won Suck Yang Non-invasive method and apparatus for measuring blood glucose concentration
US5070874A (en) * 1990-01-30 1991-12-10 Biocontrol Technology, Inc. Non-invasive determination of glucose concentration in body of patients
US5222495A (en) * 1990-02-02 1993-06-29 Angiomedics Ii, Inc. Non-invasive blood analysis by near infrared absorption measurements using two closely spaced wavelengths
US5222496A (en) * 1990-02-02 1993-06-29 Angiomedics Ii, Inc. Infrared glucose sensor
WO1991011136A1 (en) * 1990-02-02 1991-08-08 Boston Advanced Technologies, Inc. Systems for material analysis based on reflectance ratio detection
US5054487A (en) * 1990-02-02 1991-10-08 Boston Advanced Technologies, Inc. Laser systems for material analysis based on reflectance ratio detection
US5349188A (en) * 1990-04-09 1994-09-20 Ashland Oil, Inc. Near infrared analysis of piano constituents and octane number of hydrocarbons
US5146091A (en) * 1990-04-19 1992-09-08 Inomet, Inc. Body fluid constituent measurement utilizing an interference pattern
US5121337A (en) * 1990-10-15 1992-06-09 Exxon Research And Engineering Company Method for correcting spectral data for data due to the spectral measurement process itself and estimating unknown property and/or composition data of a sample using such method
US5209231A (en) * 1990-11-02 1993-05-11 University Of Connecticut Optical glucose sensor apparatus and method
GB9106672D0 (en) * 1991-03-28 1991-05-15 Abbey Biosystems Ltd Method and apparatus for glucose concentration monitoring
US5242602A (en) * 1992-03-04 1993-09-07 W. R. Grace & Co.-Conn. Spectrophotometric monitoring of multiple water treatment performance indicators using chemometrics
DK39792D0 (da) * 1992-03-25 1992-03-25 Foss Electric As Fremgangsmaade til bestemmelse af en komponent
US5355880A (en) * 1992-07-06 1994-10-18 Sandia Corporation Reliable noninvasive measurement of blood gases
US5424545A (en) * 1992-07-15 1995-06-13 Myron J. Block Non-invasive non-spectrophotometric infrared measurement of blood analyte concentrations
US5460177A (en) * 1993-05-07 1995-10-24 Diasense, Inc. Method for non-invasive measurement of concentration of analytes in blood using continuous spectrum radiation
DE69430152T2 (de) * 1993-06-25 2002-10-31 Edward W Stark Verfahren und Vorrichtung zum Messen von Glukoseverwandten Substanzen
US5435309A (en) * 1993-08-10 1995-07-25 Thomas; Edward V. Systematic wavelength selection for improved multivariate spectral analysis
DE4339067A1 (de) * 1993-11-16 1995-05-18 Jenoptik Jena Gmbh Verfahren und Anordnung zur nichtinvasiven, transkutanen Bestimmung von Stoffkonzentrationen in Körperflüssigkeit oder Gewebe des Menschen
US5459317A (en) * 1994-02-14 1995-10-17 Ohio University Method and apparatus for non-invasive detection of physiological chemicals, particularly glucose
US5553613A (en) * 1994-08-17 1996-09-10 Pfizer Inc. Non invasive blood analyte sensor
SG38866A1 (en) * 1995-07-31 1997-04-17 Instrumentation Metrics Inc Liquid correlation spectrometry
US5747806A (en) * 1996-02-02 1998-05-05 Instrumentation Metrics, Inc Method and apparatus for multi-spectral analysis in noninvasive nir spectroscopy

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5360004A (en) * 1992-12-09 1994-11-01 Diasense, Inc. Non-invasive determination of analyte concentration using non-continuous radiation

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190105422A (ko) * 2018-03-05 2019-09-17 주식회사 바이오메디랩스 혈당 측정방법 및 이를 이용한 인체착용형 혈당 측정장치
KR102033914B1 (ko) 2018-03-05 2019-10-18 주식회사 바이오메디랩스 혈당 측정방법 및 이를 이용한 인체착용형 혈당 측정장치
KR20230043504A (ko) * 2021-09-24 2023-03-31 주식회사 휘라포토닉스 광학 혈당 센서용 광도파로 모듈
KR102644079B1 (ko) * 2021-09-24 2024-03-07 주식회사 휘라포토닉스 광학 혈당 센서용 광도파로 모듈
KR20230111866A (ko) * 2022-01-19 2023-07-26 울산과학기술원 파장가변 양자폭포 레이저 기반의 비접촉식 액상 화학물질 탐지 방법 및 장치
KR102628110B1 (ko) 2022-01-19 2024-01-23 울산과학기술원 파장가변 양자폭포 레이저 기반의 비접촉식 액상 화학물질 탐지 방법 및 장치

Also Published As

Publication number Publication date
CN1214768A (zh) 1999-04-21
HUP9901855A2 (hu) 1999-09-28
HUP9901855A3 (en) 2000-03-28
EP0877925B1 (en) 2003-07-16
WO1997028437A1 (en) 1997-08-07
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