KR101119594B1 - 폐질환 환자의 호기측정 시스템 및 방법 - Google Patents

폐질환 환자의 호기측정 시스템 및 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 폐질환 환자의 호기측정 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 호흡을 통해 나오는 호흡가스로부터 폐질환 여부를 확인할 수 있는 고상 미량 추출장치 및 금속산화물 가스센서 어레이를 포함하는 폐질환 환자의 호기측정 시스템 및 방법에 관한 것이다. 상기 폐질환 환자의 호기측정 시스템은 호기 샘플로부터 분석물질을 흡착하기 위한 고상 미량 추출장치; 및 상기 고상 미량 추출장치에 의하여 흡착된 분석물질을 분석하는 금속산화물 가스센서 장치를 포함한다.
상기 폐질환 환자의 호기측정 시스템을 이용하면 매번 병원을 방문하여 정밀검진 절차를 거치지 않고도, 일상생활에서 간단하게 폐질환의 발현 가능성을 조기에 파악하고, 이를 통하여 발현된 질병의 치료를 앞당김으로써, 건강한 삶을 유지하는데 기여할 수 있다.

Description

폐질환 환자의 호기측정 시스템 및 방법{The System and Method for Measuring Exhalation of Pulmonary Disease Patient}
본 발명은 폐질환 환자의 호기측정 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 호흡을 통해 나오는 호흡가스로부터 폐질환 여부를 확인할 수 있는 고상 미량 추출장치 및 금속산화물 가스센서 어레이를 포함하는 폐질환 환자의 호기측정 시스템 및 방법에 관한 것이다.
폐는 폐포세포가 있어서 모세혈관을 통해서 이산화탄소와 산소가 교환된다. 정맥으로부터 심장의 우심방으로 들어온 여러 가지 독성물질을 함유한 피는 폐동맥으로 들어간 후 폐포의 모세혈관을 통해서 산소를 흡수하고, 대신 노폐물을 비롯한 이산화탄소를 내보내게 된다. 이렇게 깨끗해진 피가 심장의 좌심방, 좌심실을 거쳐 동맥으로 들어가서 온몸으로 퍼지게 된다. 따라서 폐포에 유독가스가 유입될 경우 폐질환을 일으킬 뿐 아니라 혈액의 농도유지에도 영향을 미치게 된다.
즉 자동차에서 뿜어져 나오는 아황산가스, 대기중의 먼지, 황사, 담배연기 등은 이러한 메카니즘을 통해서 폐를 병들게 하고 혈액을 산성화하여 질병을 발생하게 하는 것이다.
일반적으로 폐질환은 단순히 숨이 차다고 해서 질병으로 진단할 수는 없으며, 폐질환의 발생 여부를 판단하기 위해서는 정밀검진의 절차를 거쳐야 한다. 따라서 일반적으로는 폐질환 여부를 확인하기 위하여 별도의 검진을 받지 않는 경우가 대부분이지만, 생활에서 불편함을 느끼고 병원을 찾게 되었을 때 치료가 어려울정도로 악화된 상태인 경우가 종종 있다.
또한, 이미 폐질환이 발견되어 치료를 받은 후에도 지속적인 모니터링이 필요하지만, 이러한 경우에도 환자는 매번 병원을 방문하여 복잡한 검진절차를 거쳐야 하는 불편한 문제점이 있다.
한편, 한국등록특허 제0434003호는 환자의 폐로부터 배출되는 호기중의 하나 이상의 가스의 조성 및 이러한 가스의 조성의 변화속도를 측정하여 질병을 진단하는 시스템을 개시하였고, 한국등록특허 제0946436호는 사람의 날숨으로부터 질소분자, 산소분자 및 물분자를 제거하여 질병 관련 기체분자의 밀도를 높이기 위한 기체분리단, 분리된 기체를 이온화시키는 이온화단 및 기체분자의 질량을 측정하는 리플렉트론 비행시간 질량분석기를 결합함으로써, 날숨 때 방출되는 기체분자의 질량을 측정하여 질병 관련 기체 물질의 존재 유무를 판단하여 질병의 유무를 진단하는 장치 및 방법을 개시하였으나, 이들은 단순히 CO2의 측정 또는 이온빔을 이용한 이온의 비행거리 측정에 의한 방법으로 물리적인 현상에서 접근되었으며, 시스템의 구성이 복잡하고, 전처리를 반드시 수행해야 하는 문제점이 있었다.
이에, 본 발명자들은 상기 문제점을 해결하기 위하여 예의 노력한 결과, 검사 대상자의 호흡을 통해 나오는 호흡가스를 포집하고, 포집된 호흡가스를 고상 미량 추출장치(SPME)를 이용하여 샘플링한 후, 이를 금속산화물 가스센서 어레이에서 분석할 경우, 폐질환 여부를 간단하고, 정확하게 모니터링 할 수 있다는 것을 확인하고, 본 발명을 완성하게 되었다.
본 발명의 목적은 호흡가스로부터 폐질환 여부를 간단하고, 정확하게 확인할 수 있는 폐질환 환자의 호기측정 시스템 및 이를 이용한 폐질환 환자의 호기측정 방법을 제공하는데 있다.
본 발명의 다른 목적은 병원에서 복잡한 검사절차를 거치지 않고, 언제 어디서나 이용가능한 휴대용 폐질환 환자의 호기측정 시스템 및 이를 이용한 폐질환 환자의 호기측정 방법을 제공하는데 있다.
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 호기 샘플로부터 분석물질을 흡착하기 위하여 carboxen-polydimethylsiloxane 또는 polydimethylsiloxane-divinylbenzene 고정상이 피복되어 있는 고상 미량 추출용 파이버를 포함하는 고상 미량 추출장치; 및 상기 고상 미량 추출장치에 의하여 흡착된 분석물질을 분석하기 위하여 상기 고상 미량 추출장치가 장착되는 로딩부; 상기 고상 미량 추출장치에 의하여 흡착된 분석물질이 가스로 증발되는 것을 측정하기 위한 가스센서 어레이 챔버; 및 상기 가스센서 어레이 챔버에서 측정된 분석값을 처리하고, 상기 금속산화물 가스센서 장치를 제어하는 제어부를 포함하는 금속산화물 가스센서 장치를 포함하는 폐질환 환자의 호기측정 시스템을 제공한다.
본 발명은 또한, (a) carboxen-polydimethylsiloxane 또는 polydimethyl siloxane-divinylbenzene 고정상이 피복되어 있는 고상 미량 추출용 파이버를 포함하는 고상 미량 추출장치를 이용하여 호기 샘플로부터 분석물질을 흡착하는 단계; 및 (b) 상기 고상 미량 추출장치가 장착되는 로딩부; 상기 고상 미량 추출장치에 의하여 흡착된 분석물질이 가스로 증발되는 것을 측정하기 위한 가스센서 어레이 챔버; 및 상기 가스센서 어레이 챔버에서 측정된 분석값을 처리하고, 상기 금속산화물 가스센서 장치를 제어하는 제어부를 포함하는 금속산화물 가스센서 장치를 이용하여 상기 고상 미량 추출장치에 의하여 흡착된 분석물질을 분석하는 단계를 포함하는 폐질환 환자의 호기측정 방법을 제공한다.
본 발명에 있어서, 상기 고상 미량 추출용 파이버는 아세타미드(acetamid), 디케인(decane), 헥센(Hexen), 부텐(butene), 펜텐(pentane), 옥탄(Octane), 페놀(phenol) 가스로 구성된 군에서 선택되는 분석물질을 흡착하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 가스센서 어레이 챔버는 히터가 구비되어 있는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 가스센서 어레이 챔버는 외부로부터 공기를 주입받는 공기 주입구가 형성되어 있는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 로딩부와 상기 가스센서 어레이 챔버는 상기 고상 미량 추출장치가 이동하거나, 상기 가스센서 어레이 챔버내의 공기가 로딩부에 형성된 공기 배출구로 이동할 수 있도록 관형 통로로 연결되어 있는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 가스센서 어레이 챔버 내부의 공기를 상기 공기 배출구로 배출시키기 위한 펌프를 추가로 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 폐질환 환자의 호기측정 시스템을 이용하면 매번 병원을 방문하여 정밀검진 절차를 거치지 않고도, 일상생활에서 간단하게 폐질환의 발현 가능성을 조기에 파악하고, 이를 통하여 발현된 질병의 치료를 앞당김으로써, 건강한 삶을 유지하는데 기여할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 폐질환 환자의 호기측정 시스템의 구성도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따라 호흡가스를 포집하는 방법을 나타낸 설명도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 고상 미량 추출용 파이버의 세척방법을 나타낸 설명도이다.
본 발명에서는 검사 대상자의 호흡을 통해 나오는 호흡가스를 포집하고, 포집된 호흡가스를 고상 미량 추출장치(SPME)를 이용하여 샘플링한 후, 이를 금속산화물 가스센서 어레이에서 분석할 경우, 폐질환 여부를 간단하고 정확하게 모니터링 할 수 있다는 것을 확인하고자 하였다.
본 발명에서는, 검사 대상자의 호흡을 통해 나오는 호흡가스를 포집하고, 포집된 호흡가스를 고상미량 추출장치를 이용하여 샘플링한 후, 금속산화물 가스센서 어레이의 분석을 통하여, 호흡가스내에 아세타미드(acetamid), 디케인(decane), 헥센(Hexen), 부텐(butene), 펜텐(pentane), 옥탄(Octane), 페놀(phenol) 가스 등이 존재하고 있음을 확인하였다.
즉, 본 발명의 일 실시예에서는 호흡가스내의 아세타미드(acetamid), 디케인(decane), 헥센(Hexen), 부텐(butene), 펜텐(pentane), 옥탄(Octane), 아민계 가스등의 존재여부를 통하여 검사 대상자가 폐질환에 걸린 것을 확인할 수 있었다.
따라서, 본 발명은 일 관점에서, 호기 샘플로부터 분석물질을 흡착하기 위하여 carboxen-polydimethylsiloxane 또는 polydimethylsiloxane-divinylbenzene 고정상이 피복되어 있는 고상 미량 추출용 파이버를 포함하는 고상 미량 추출장치; 상기 고상 미량 추출장치에 의하여 흡착된 분석물질을 분석하기 위하여 상기 고상 미량 추출장치가 장착되는 로딩부; 상기 고상 미량 추출장치에 의하여 흡착된 분석물질이 가스로 증발되는 것을 측정하기 위한 가스센서 어레이 챔버; 및 상기 가스센서 어레이 챔버에서 측정된 분석값을 처리하고, 상기 금속산화물 가스센서 장치를 제어하는 제어부를 포함하는 금속산화물 가스센서 장치를 포함하는 폐질환 환자의 호기측정 시스템에 관한 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 폐질환 환자의 호기측정 시스템의 구성도 이다.
본 발명에 있어서, 상기 고상 미량 추출장치(Solid Phase Microextraction; SPME)는 분석물질을 흡착하기 위하여 carboxen-polydimethylsiloxane 또는 polydimethylsiloxane-divinylbenzene 고정상이 피복되어 있는 고상 미량 추출용 파이버를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 고상 미량 추출용 파이버는 용융 실리카심 외벽에 분석물질과 상호 작용성이 큰 고정상이 입혀져 있다. 즉, 상기 고상 미량 추출용 파이버는 아세타미드(acetamid), 디케인(decane), 헥센(Hexen), 부텐(butene), 펜텐(pentane), 옥탄(Octane), 페놀(phenol) 가스로 구성된 군에서 선택되는 분석물질을 흡착하는 것을 특징으로 한다. 상기 아세타미드(acetamid), 디케인(decane), 헥센(Hexen), 부텐(butene), 펜텐(pentane), 옥탄(Octane), 페놀(phenol) 가스 등의 분석물질은 폐질환 환자의 호흡가스에서 특이적으로 존재하는 가스이다.
본 발명에 있어서, 상기 금속산화물 가스센서 장치는 상기 고상 미량 추출장치가 장착되는 로딩부(22); 상기 고상 미량 추출장치에 의하여 흡착된 분석물질이 가스로 증발되는 것을 측정하기 위한 가스센서 어레이 챔버(24); 및 상기 가스센서 어레이 챔버에서 측정된 분석값을 처리하고, 상기 금속산화물 가스센서 장치를 제어하는 제어부(26)를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 로딩부(22)는 상기 고상 미량 추출장치(10)가 장착된 후, 상기 가스센서 어레이 챔버(24)로 이동할 수 있도록 지지하는 장치로써, 상기 고상 미량 추출장치가 관통할 수 있도록 내부가 비어 있고, 또한 상기 가스센서 어레이 챔버(24)내의 공기가 배출될 수 있도록 공기 배출구(23)가 형성되어 있다.
상기 가스센서 어레이 챔버(24)는 상기 고상 미량 추출용 파이버에 흡착된 분석물질의 성분 및 그 양을 측정하기 위한 것으로서, SnO2, ZnO, TiO2 등의 금속산화물을 포함하는 센서를 포함한다.
또한, 상기 가스센서 어레이 챔버(24)는 상기 고상 미량 추출용 파이버에 흡착된 분석물질의 탈착을 위한 히터(미도시)가 구비되어 있는 것을 특징으로 한다.
상기 가스센서 어레이 챔버는 내부의 공기를 안정화시키기 위하여, 외부로부터 공기를 주입받는 공기 주입구(28)가 형성되어 있다.
상기 외부로부터 공급받는 공기는 공기정화 필터(50)에서 정화된 것을 이용하는 것이 가스센서 어레이 챔버의 안정화를 위하여 바람직하다. 상기 정화된 공기는 공기정화 필터(50)에 연결된 튜브(52)를 통하여 공급될 수 있으며, 상기 튜브(52)는 상기 공기 주입구(28)에 바로 결합되거나, 다른 연결부재를 통하여 결합될 수 있다.
본 발명에 있어서, 상기 로딩부(22)와 상기 가스센서 어레이 챔버(24)는 상기 고상 미량 추출장치(10)가 이동하거나, 상기 가스센서 어레이 챔버내(24)의 공기가 로딩부에 형성된 공기 배출구(23)로 이동할 수 있도록 관형 통로(29)로 연결되어 있는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 금속산화물 가스센서 장치는 상기 가스센서 어레이 챔버(24) 내부의 공기를 상기 공기 배출구로 배출시키기 위한 펌프(40)를 추가로 포함할 수 있다.
상기 제어부(26)는 상기 가스센서 어레이 챔버(24)에서 측정된 분석값을 처리하고, 상기 금속산화물 가스센서 장치를 제어할 수 있다.
예를들어, 상기 제어부(26)는 상기 고상 미량 추출장치(10)가 상기 로딩부(22)에 장착되면 가스센서 어레이 챔버(24)로 이송시키고, 상기 가스센서 어레이 챔버(24)의 온도를 조절하고, 상기 가스센서 어레이 챔버(24)로 공급되는 공기의 양을 조절하며, 가스센서 어레이 챔버(24)에서 측정된 분석값을 처리하고, 이를 출력시킬 수 있다.
한편, 본 발명에서는 상기 폐질환 환자의 호기측정 시스템을 이용할 경우, 호흡가스로부터 폐질환 여부를 간단하고, 정확하게 확인할 수 있을 것으로 예측하였다.
따라서, 본 발명은 다른 관점에서, (a) carboxen-polydimethylsiloxane 또는 polydimethylsiloxane-divinylbenzene 고정상이 피복되어 있는 고상 미량 추출용 파이버를 포함하는 고상 미량 추출장치를 이용하여 호기 샘플로부터 분석물질을 흡착하는 단계; 및 (b) 상기 고상 미량 추출장치가 장착되는 로딩부; 상기 고상 미량 추출장치에 의하여 흡착된 분석물질이 가스로 증발되는 것을 측정하기 위한 가스센서 어레이 챔버; 및 상기 가스센서 어레이 챔버에서 측정된 분석값을 처리하고, 상기 금속산화물 가스센서 장치를 제어하는 제어부를 포함하는 금속산화물 가스센서 장치를 이용하여 상기 고상 미량 추출장치에 의하여 흡착된 분석물질을 분석하는 단계를 포함하는 폐질환 환자의 호기측정 방법에 관한 것이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따라 호흡가스를 포집하는 방법을 나타낸 설명도이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 검사 대상자가 호흡관(30)을 통하여 호흡가스를 불어 넣으면, 호흡가스는 침 등의 타액제거용 필터(31) 및 연결관(32)을 거쳐서 공기주머니(34)에 포집된다.
호기샘플을 포함하는 공기주머니(34)에 상기 고상 미량 추출장치를 삽입시키고 20~30분간 노출시키면, 상기 고상 미량 추출용 파이버에는 분석물질이 흡착된다.
분석물질을 흡착한 고상 미량 추출장치를 상기 로딩부에 장착시키면, 제어부에 의하여 상기 고상 미량 추출장치는 관형통로를 통하여 가스센서 어레이 챔버로 이송되고, 히터가 작동하여 상기 가스센서 어레이 챔버의 온도가 60~70℃에 이르게 되면 상기 고상 미량 추출용 파이버에 흡착된 분석물질이 증발되고, 가스센서 어레이 챔버내의 금속산화물을 포함하는 센서가 전기변화값을 토대로 증발된 가스를 검지한다. 검지된 가스는 제어부에서 그 종류 및 그 양을 확인함으로써, 분석할 수 있다.
분석을 마친 후, 새로운 분석을 위하여 공기정화 필터(50)에서 정화된 공기가 상기 가스센서 어레이 챔버의 공기 주입구(28)에 주입되고, 주입된 공기는 관형통로(29)를 거쳐서 상기 로딩부(22)에 형성된 공기 배출구(23)에서 배출된다.
한편, 상기 분석에 이용된 고상 미량 추출장치(10)의 추출용 파이버는 도 3에 기재된 바와 같이, 질소가스를 이용하여 세척할 수 있다. 고상 미량 추출용 파이버를 포함하는 고상 미량 추출장치(10)가 파이버 세척 챔버(64)로 이송되면, 파이버 세척용 질소 주입구(66)로 질소가 주입되어 파이버에 잔존하는 이물질이 제거되는데, 이러한 파이버 세척을 보다 활성화하기 위하여 파이버 세척용 히터(62)가 작동된다.
[실시예]
이하, 실시예를 통하여 본 발명을 더욱 상세히 설명하고자 한다. 이들 실시예는 오로지 본 발명을 예시하기 위한 것으로, 본 발명의 범위가 이들 실시예에 의해 제한되는 것으로 해석되지 않는 것은 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 자명할 것이다.
실시예 1: 폐질환 환자의 호기측정 시스템
1.1: 고상 미량 추출장치
고상 미량 추출용 파이버는 SUPLECO에서 구입하였으며, 파이버의 고정상으로는 carboxen-polydimethylsiloxane(Carboxen/PDMS:57318) 또는 polydimethyl siloxane-divinylbenzene(PDMS/DVB:57310)를 사용하였다. 이들 고정상은 양극성(bipolar)를 가지며, 아민계열, 황(sulfur) 계열, 알코올 및 VOCs 계열의 흡?탈착이 가능하다.
1.2: 금속산화물 가스센서 어레이
금속산화물 센서는 TGS 2600 계열 가스 센서(일본 피가로 엔지니어링), 주석산화물(SnO2) 촉매 및 아연산화물(ZnO) 촉매를 포함하고, 자체제작 되어진 센서들을 이용하여 4개, 8개, 12개 또는 16개의 조합으로 가스센서 어레이를 구성하였다. 센서 어레이부는 가스 흡착 및 탈착시 어레이 내부의 변질 및 내부표면의 가스 흡착을 방지 할 수 있도록 스테인레스 스틸(Stainless Steel) 316L을 사용하여 제작 하였다.
실험예 1: 폐질환 환자의 호기측정
검사 대상자 6명(정상인군 4명, 폐질환 환자군 3명)의 호흡가스를 각각 포집한 후, 실시예 1의 폐질환 환자의 호기측정 시스템을 이용하여, 폐질환 여부를 진단하였다.
GC-MS 분석결과, 정상인에서는 이소프렌, 헵탄(Heptane), 프로판(2-Propane) 등의 성분이 검출되었고, 프로판(2-Propane)은 정상인군에서 10 이상의 Area%를 보인 반면에 환자군에서는 8 이하의 Area%를 보였다. 또한 폐질환 환자군에서는 아세타미드(acetamid), 디케인(decane), 헥센(Hexen), 부텐(butene), 펜텐(pentane), 옥탄(Octane), 페놀(phenol) 등이 검출 되었다.
이상으로 본 발명 내용의 특정한 부분을 상세히 기술하였는 바, 당업계의 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 이러한 구체적 기술은 단지 바람직한 실시태양일 뿐이며, 이에 의해 본 발명의 범위가 제한되는 것이 아닌 점은 명백할 것이다. 따라서, 본 발명의 실질적인 범위는 첨부된 청구항들과 그것들의 등가물에 의하여 정의된다고 할 것이다.
10: 고상 미량 추출장치
22: 로딩부 23: 공기 배출구
24: 가스센서 어레이 챔버 26: 제어부
28: 공기 주입구 29: 관형통로
30: 호흡관 31: 타액 제거용 필터
32: 연결관(32) 33: 공기주머니
40: 펌프 50: 공기정화 필터
62: 파이버 세척용 히터 64: 파이버 세척 챔버
66: 파이버 세척용 질소 주입구

Claims (11)

  1. 호기 샘플로부터 분석물질을 흡착하기 위하여 carboxen-polydimethylsiloxane 또는 polydimethylsiloxane-divinylbenzene 고정상이 피복되어 있는 고상 미량 추출용 파이버를 포함하는 고상 미량 추출장치; 및
    상기 고상 미량 추출장치에 의하여 흡착된 분석물질을 분석하기 위하여 상기 고상 미량 추출장치가 장착되는 로딩부; 상기 고상 미량 추출장치에 의하여 흡착된 분석물질이 가스로 증발되는 것을 측정하기 위한 가스센서 어레이 챔버; 및 상기 가스센서 어레이 챔버에서 측정된 분석값을 처리하고, 금속산화물 가스센서 장치를 제어하는 제어부를 포함하는 금속산화물 가스센서 장치를 포함하는 폐질환 환자의 호기측정 시스템에 있어서,
    상기 로딩부는 상기 고상 미량 추출장치가 장착된 후, 로딩부를 관통하여 상기 가스센서 어레이 챔버로 이동될 수 있도록 내부가 비어 있고, 상기 가스센서 어레이 챔버내의 공기가 배출될 수 있도록 공기 배출구가 형성되어 있으며,
    상기 로딩부와 상기 가스센서 어레이 챔버는 상기 고상 미량 추출장치가 이동하거나, 상기 가스센서 어레이 챔버내의 공기가 로딩부에 형성된 공기 배출구로 이동할 수 있도록 관형 통로로 연결되어 있는 것을 특징으로 하는 폐질환 환자의 호기측정 시스템.
  2. 제1항에 있어서, 상기 고상 미량 추출용 파이버는 아세타미드(acetamid), 디케인(decane), 헥센(Hexen), 부텐(butene), 펜텐(pentane), 옥탄(Octane), 페놀(phenol)가스로 구성된 군에서 선택되는 분석물질을 흡착하는 것을 특징으로 하는 폐질환 환자의 호기측정 시스템.
  3. 제1항에 있어서, 상기 가스센서 어레이 챔버는 히터가 구비되어 있는 것을 특징으로 하는 폐질환 환자의 호기측정 시스템.
  4. 제1항에 있어서, 상기 가스센서 어레이 챔버는 외부로부터 공기를 주입받는 공기 주입구가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 폐질환 환자의 호기측정 시스템.
  5. 삭제
  6. 제1항에 있어서, 상기 가스센서 어레이 챔버 내부의 공기를 상기 공기 배출구로 배출시키기 위한 펌프를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 폐질환 환자의 호기측정 시스템.
  7. (a) carboxen-polydimethylsiloxane 또는 polydimethyl siloxane-divinylbenzene 고정상이 피복되어 있는 고상 미량 추출용 파이버를 포함하는 고상 미량 추출장치를 이용하여 호기 샘플로부터 분석물질을 흡착하는 단계; 및
    (b) 상기 고상 미량 추출장치가 장착되는 로딩부; 상기 고상 미량 추출장치에 의하여 흡착된 분석물질이 가스로 증발되는 것을 측정하기 위한 가스센서 어레이 챔버; 및 상기 가스센서 어레이 챔버에서 측정된 분석값을 처리하고, 금속산화물 가스센서 장치를 제어하는 제어부를 포함하는 금속산화물 가스센서 장치를 이용하여 상기 고상 미량 추출장치에 의하여 흡착된 분석물질을 분석하는 단계를 포함하는 폐질환 환자의 호기측정 방법에 있어서,
    상기 로딩부는 상기 고상 미량 추출장치가 장착된 후, 로딩부를 관통하여 상기 가스센서 어레이 챔버로 이동될 수 있도록 내부가 비어 있고, 상기 가스센서 어레이 챔버내의 공기가 배출될 수 있도록 공기 배출구가 형성되어 있으며,
    상기 로딩부와 상기 가스센서 어레이 챔버는 상기 고상 미량 추출장치가 이동하거나, 상기 가스센서 어레이 챔버내의 공기가 로딩부에 형성된 공기 배출구로 이동할 수 있도록 관형 통로로 연결되어 있는 것을 특징으로 하는 폐질환 환자의 호기측정 방법.
  8. 제7항에 있어서, 상기 고상 미량 추출용 파이버는 아세타미드(acetamid), 디케인(decane), 헥센(Hexen), 부텐(butene), 펜텐(pentane), 옥탄(Octane), 페놀(phenol) 가스로 구성된 군에서 선택되는 분석물질을 흡착하는 것을 특징으로 하는 폐질환 환자의 호기측정 방법.
  9. 제7항에 있어서, 상기 가스센서 어레이 챔버는 히터가 구비되어 있는 것을 특징으로 하는 폐질환 환자의 호기측정 방법.
  10. 제8항에 있어서, 상기 가스센서 어레이 챔버는 외부로부터 공기를 주입받는 공기 주입구가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 폐질환 환자의 호기측정 방법.

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