PL169278B1 - Sposób i urzadzenie do ustalania stanu zdrowia istoty zywej PL PL PL PL - Google Patents

Sposób i urzadzenie do ustalania stanu zdrowia istoty zywej PL PL PL PL

Info

Publication number
PL169278B1
PL169278B1 PL92299379A PL29937992A PL169278B1 PL 169278 B1 PL169278 B1 PL 169278B1 PL 92299379 A PL92299379 A PL 92299379A PL 29937992 A PL29937992 A PL 29937992A PL 169278 B1 PL169278 B1 PL 169278B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
distribution
physiological parameter
sensor elements
sensor
determined
Prior art date
Application number
PL92299379A
Other languages
English (en)
Other versions
PL299379A1 (en
Inventor
Fritz-Albert Popp
Original Assignee
Reinhard Max
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Reinhard Max filed Critical Reinhard Max
Publication of PL299379A1 publication Critical patent/PL299379A1/xx
Publication of PL169278B1 publication Critical patent/PL169278B1/pl

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B10/00Instruments for taking body samples for diagnostic purposes; Other methods or instruments for diagnosis, e.g. for vaccination diagnosis, sex determination or ovulation-period determination; Throat striking implements
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body
    • A61B5/0531Measuring skin impedance
    • A61B5/0532Measuring skin impedance specially adapted for acupuncture or moxibustion
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2562/00Details of sensors; Constructional details of sensor housings or probes; Accessories for sensors
    • A61B2562/04Arrangements of multiple sensors of the same type
    • A61B2562/046Arrangements of multiple sensors of the same type in a matrix array
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H39/00Devices for locating or stimulating specific reflex points of the body for physical therapy, e.g. acupuncture
    • A61H39/002Using electric currents

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pain & Pain Management (AREA)
  • Dermatology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)
  • Finger-Pressure Massage (AREA)

Abstract

1. Sposób ustalania stanu zdrowia istoty zywej na podstawie porównania wybranego parametru fizjo- logicznego istoty zywej z odpowiednim porównaw- czym parametrem stanu zdrowia, znam ienny tym, ze wyznacza sie wybrany parametr fizjologiczny za po- moca wielokanalowego ukladu czujnikowego sklada- jacego sie z wielu elementów czujnikowych, które rozmieszcza sie na wybranym obszarze ciala istoty zywej w wielu punktach pomiarowych, nastepnie okresla sie, przy zastosowaniu metod statystycznych, rozklad statystyczny i logarytmiczny rozklad normal- ny poziomów sygnalów pochodzacych z elementów czujnikowych, odpowiadajacych wartosciom mierzo- nego parametru fizjologicznego, oraz okresla sie od- chylenie rozkladu statystycznego od logarytmicznego rozkladu normalnego poziomów sygnalów jako ocene stanu zdrowia istoty zywej, przy czym logarytmiczny rozklad normalny stosuje sie jako rozklad wzorcowy. Fig. 3 PL PL PL PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do ustalania stanu zdrowia istoty żywej, na podstawie porównania wybranego parametru fizjologicznego istoty żywej z odpowiednim porównawczym parametrem, odnoszącym się do stanu zdrowia.
Znane urządzenia wykorzystywane w diagnostyce medycznej wyznaczają konkretne parametry lub charakterystyki pacjenta, na przykład częstotliwość pulsu, ciśnienie krwi, skład chemiczny krwi i tym podobne. Ponieważ zakresy normy znane są na podstawie odpowiednich pomiarów wartości populacji zdrowej, to na podstawie odchyleń wartości rzeczywistych od normy można ustalić kryterium dotyczące istoty i stopnia choroby. Diagnoza odbywa się na podstawie różnych parametrów, przy czym decydującym czynnikiem przy wyborze parametru jest w każdym przypadku doświadczenie medyczne. Jednak dotychczas me osiągnięto określenia jasnych i obiektywnych kryteriów dla stanu ogólnego zdrowia pacjenta.
Znane jest wykorzystanie elementów czujnikowych do pomiaru rozkładu temperatury na klatce piersiowej u kobiet w celu wykrycia raka, jak to przedstawiono w opisie patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki nr 4 310 003. Z kolei w publikacji WO 88/05283 przedstawiono pomiar ciśnienia krwi za pomocą elementów czujnikowych, ustawionych w poprzek tętnicy w celu określenia ciśnienia rozkurczowego i skurczowego oraz amplitudy tętna.
Istotą sposobu ustalania stanu zdrowia istoty żywej, według wynalazku, na podstawie porównania wybranego parametru fizjologicznego istoty żywej z odpowiednim porównawczym parametrem stanu zdrowia, jest to, że wyznacza się wybrany parametr fizjologiczny za pomocą wielokanałowego układu czujnikowego składającego się z wielu elementów czujnikowych, które rozmieszcza się na wybranym obszarze ciała istoty żywej w wielu punktach pomiarowych, następnie określa się, przy zastosowaniu metod statystycznych, rozkład statystyczny i logarytmiczny rozkład normalny poziomów sygnałów pochodzących z elementów czujnikowych, odpowiadających wartościom mierzonego parametru fizjologicznego, oraz określa się odchylenie rozkładu statystycznego od logarytmicznego rozkładu normalnego poziomów sygnałów jako ocenę stanu zdrowia istoty żywej, przy czym logarytmiczny rozkład normalny stosuje się jako rozkład wzorcowy. ... . , . . ....
Korzystne jest, gdy jako obszar ciała stosuje się obszar skóry istoty żywej, zas jako parametr fizjologiczny stosuje się przewodność skóry, do której przykłada się znany potencjał elektryczny a zmiany przewodności skóry w czasie wyznacza się metodami elektroakupunkturowymi, albo jako parametr fizjologiczny stosuje się intensywność promieniowania skóry, zwłaszcza w zakresie światła widzialnego lub podczerwieni.
Korzystne jest także, gdy odchylenia tego samego rzędu wyznacza się przez porównanie oraz dodatkowo wyznacza się zmianę rozkładu statystycznego w funkcji czasu oraz poddaje analizie korelacyjnej. . .
Z kolei istotą urządzenia do ustalania stanu zdrowia istoty żywej, według wynalazku, na podstawie porównania wybranego parametru fizjologicznego istoty żywej z odpowiednim porównawczym parametrem stanu zdrowia, zawierającego elementy czujnikowe parametrów fizjologicznych, jest to, że zawiera wielokanałowy zespół czujnikowy, złożony z wielu elementów czujnikowych, do wyznaczania wybranego parametru fizjologicznego istoty żywej w wielu punktach pomiarowych, rozmieszczonych na wybranym obszarze ciała istoty żywej, którego wyjście jest dołączone, poprzez układ przetwarzania wyjściowych sygnałów wielokanałowego zespołu czujnikowego, do układu obliczania, na podstawie wyjściowych sygnałów układu przetwarzania, rzeczywistego rozkładu statystycznego i logarytmicznego rozkładu normalnego poziomów sygnałów odpowiadających wartościom mierzonego parametru fizjologicznego.
Wielokanałowy zespół czujnikowy ma blok sukcesywnego przeszukiwania elementów czujnikowych. .... . . . . . ,
Korzystne jest, gdy elementy czujnikowe zawierają igły, zwłaszcza w postaci igieł do ak^^orzystne jest także, gdy elementy czujnikowe wielokanałowego zespołu czujnikowego są czujnikami zbliżeniowymi, albo mają postać elektrod siatkowych, rolkowych lub szczotkowi Rozwiązanie według wynalazku umożliwia niezawodne określenie ogólnego stanu zdrowia badanej osoby. Poza tym umożliwia określenie, w jakim stopniu stan badanej osoby odbiega
169 278 od idealnego stanu ogólnego. Ponadto urządzenie według wynalazku zapewnia sprawdzenie dużej liczby osób badanych, szybko i efektywnie pod względem ekonomicznym.
W rozwiązaniu według wynalazku wykorzystano fakt, że parametry, niezależnie od ich rodzaju, układają się według zasad statystyki zgodnie ze specjalnym rozkładem statystycznym, przy czym przez rozkład statystyczny rozumie się funkcję prawdopodobieństwa p(x), wskazującą prawdopodobieństwo lub częstotliwość występowania konkretnej zmierzonej wartości x w dowolnym obiekcie testowym, przy czym x może obejmować pełną skalę osiągalnych wartości.
Parametry fizjologiczne istot żywych, takie jak na przykład wysokość ciała, ciśnienie krwi, tolerancja na leki, rozkładają się również zgodnie z logarytmicznym rozkładem normalnym, do czego przesłanką jest zasada multiplikatywności rozkładu. W ramach testów wykonywanych zgodnie z wynalazkiem stwierdzono, że logarytmiczny rozkład normalny występuje nie tylko dla konkretnych parametrów przy pomiarach wykonanych na wielu osobnikach, lecz również w przypadku pojedynczego zdrowego osobnika, kiedy sprawdzany parametr mierzony jest przez zdjęcie dostatecznie dużej liczby wartości pomiarowych dla tego osobnika. Wystarczająco w tym kontekście oznacza, że w wynikowym rozkładzie statystycznym nie występują już znaczniejsze odchylenia przy dalszym wzroście liczby zmierzonych wartości.
Idealny rozkład logarytmiczno - normalny tego rodzaju zmierzonych wartości, otrzymywanych od pojedynczej osoby testowanej występuje tylko wtedy, kiedy spełniony jest idealnie warunek zasady multiplikatywności rozkładu, to znaczy kiedy stanowi on łączny efekt wszystkich podgrup części składowych, w przestrzeni i w czasie, układu idealnego. Zatem przy porównywaniu rozkładu statystycznego wyznaczonego z pomiarów, lub rozkładu określonego przez odpowiednią obróbkę wartości mierzonych, z rozkładem logarytmicznym normalnym, można osiągnąć warunki wyraźnej klasyfikacji ogólnego stanu zdrowia w stosunku do stanu zdrowia idealnego organizmu biologicznego. Inne oceny w tym względzie można otrzymać przy porównaniu, kiedy zgodnie z wynalazkiem wyznacza się odchylenia tego samego rzędu, to znaczy względne różnice momentów rzędu pierwszego do n-tego i/lub zmiany rozkładu statystycznego w czasie, i poddaje się je analizie korelacyjnej. Zmiany rozkładu statystycznego w czasie opisują dynamiczne zachowanie się sieci wewnętrznych zależności, stanowiących podstawę pomiaru. Analiza korelacyjna (analiza parametryczna) wyznacza wewnętrzne zależności miedzy opisywanymi dynamicznie obszarami skóry dla znanego zestawu wyznaczonych wartości mierzonych, przy czym te zależności obejmują wszystkie oddziaływania wzajemne organów.
Wynika stąd, że w sensie odnoszącym się do wynalazku, osoba badana może być zaklasyfikowana ogólnie jako zdrowa, jeżeli jej funkcja p(x) nie wykazuje znacznych odchyleń od pn(x), gdzie p(x) reprezentuje wyznaczoną pomiarowo funkcję rozkładu, a p„(x) - idealną funkcję rozkładu dla osobnika zdrowego. Ta funkcja rozkładu pn(x) stanowi logarytmiczny rozkład normalny i może być wyznaczana, na podstawie pomiarów parametrów osoby testowanej, to znaczy bez konieczności wyznaczania rozkładu normalnego, jako empirycznej funkcji zmierzonych wartości zbioru zdrowych osób testowanych. Odwrotnie, warunki choroby w tym ogólnym sensie można zdefiniować przez systematyczne i pełne wypisanie odchyleń między funkcjami p(x) i pn(x).
W związku z powyższym, zaletą rozwiązania według wynalazku jest także to, że nie ma potrzeby ponownego wyznaczania parametrów zbioru osób testowanych, lecz wystarcza wyliczenie idealnej funkcji rozkładu, mającej zastosowanie do konkretnej osoby badanej, bezpośrednio ze zmierzonych wartości i porównanie jej z rzeczywistym rozkładem statystycznym.
Przedmiot wynalazku przedstawiono w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1a i 1b przedstawiają rozkład statystyczny wartości przewodności skory pacjenta przed leczeniem (fig. 1a) i po leczeniu (fig. 1b) w porównaniu z logarytmicznym rozkładem normalnym wykazującym te same wartości średnie i wariacje w każdym przypadku, fig. 2a i 2b przedstawiają stosunek momentów r-tego rzędu (r = 1...6) dla logarytmicznego rozkładu normalnego i wyznaczonych pomiarowo rozkładów, przed leczeniem (fig. 2a) i po leczeniu (fig. 2b), fig. 3 przedstawia schemat blokowy urządzenia do ustalania stanu zdrowia istoty żywej na podstawie pomiaru przewodności elektrycznej skóry, fig. 4 przedstawia przekrój jednego z elementów zespołu czujnikowego urządzenia z fig. 3, a fig. 5 przedstawia ten element zespołu czujnikowego z fig. 3 w widoku od dołu.
169 278
Na wstępie opisu przykładu wykonania wynalazku zostanie opisane urządzenie do ustalania stanu zdrowia na podstawie pomiaru przewodności elektrycznej skóry pacjenta, przedstawione na figurze 3, zawierające wielokanałowy zespół czujnikowy 1, układ przetwarzania 2 i układ obliczania 3. . . ,. , ...
Zespół czujnikowy 1 jest wielokanałową elektrodą zawierającą blok czujnikowy 41 blok przeszukiwania 5. Blok czujnikowy 4, przedstawiony bardziej szczegółowo na figurach 4 i 5, zawiera wiele elektrod szpilkowych, czyli elementów czujnikowych 13, umieszczonych wzdłużnie suwliwie w podstawie. Każdy element czujnikowy 13 zaopatrzony jest w sprężynę, służącą do wywierania wstępnego nacisku na ten element czujnikowy w jego położeniu wstępnym, jak to pokazano na fig. 4. Swobodne końce elementów czujnikowych 13, wystające z podstawy, znajdują się na powierzchni, która może być płaska lub zakrzywiona, zgodnie z krzywizną obszaru ciała, to znaczy testowanej ręki osoby badanej. Wstępne dociskanie elementów czujnikowych 13 powoduje wywieranie przez nie określonego nacisku na powierzchnię skory przy doprowadzeniu do kontaktu z nią. Stosuje się korzystnie dużą liczbę elementów czujnikowych 13, przy czym stwierdzono, że wystarczająca liczba wynosi od 50 do 150, na przykład 60 dcmentów czujmkowych 13. .
Elementy czujnikowe 13 są poza tym rozmieszczone na kołowym obszarze pomiarowym 14 bloku czujnikowego 4. Blok przeszukiwania 5 zespołu czujnikowego 21 służy do kolejnego przeszukiwania poszczególnych elementów czujnikowych 13 i dostarczania sygnałów charakteryzujących wartości przewodności, otrzymanych z poszczególnych elementów czujnikowych 13 do układu przetwarzania 2 wyjściowych sygnałów wielokanałowego zespołu czujnikowego
Wartości pomiarowe można otrzymać przez nakłucie sposobem elektroakupunkturowym, które występuje po przyłożeniu elektrody pomiarowej do punktu pomiarowego ze stałym dociskiem kontaktowym, który występuje przy wywieraniu stałego nacisku na jego podstawę.
Układ przetwarzania 2 zawiera wzmacniacz 6 do wzmacniania poszczególnych sygnałów wytwarzanych przez wielokanałowy zespół czujnikowy 1. Wyjście wzmacniacza 6 połączone jest z filtrem 7, który odfiltrowuje wszelkie sygnały szumowe od sygnałów pomiarowych. Przefiltrowane sygnały pomiarowe podawane są następnie do przetwornika analogowo-cyfrowego 8 Cyfrowe sygnały wyjściowe przetwornika analogowo-cyfrowego 8 przechodzą za pośrednictwem interfejsu 9 do układu obliczania 3, na przykład procesora. Układ obliczania 3 odbiera wzmocnione i uwolnione od szumów sygnały cyfrowe, odpowiadające sygnałom pomiarowym wytwarzanym przez zespół czujnikowy 1. ...
Ponadto układ przetwarzania 2 zawiera elementy do podawania napięcia wzorcowego do określonego miejsca ciała badanej osoby. Jeżeli wartości pomiarowe zbiera się po jednej stronie ręki badanej osoby, to odpowiedni punkt przyłożenia napięcia wzorcowego znajduje się po drugiej stronie ręki. W skład tych elementów do podawania napięcia wzorcowego wchodzi generator 10 napięcia, którego wyjście doprowadzone jest do odpowiedniej elektrody 12 na ręce za pośrednictwem wzmacniacza 11.
Układ obliczania 3 wyznacza na podstawie sygnałów wyjściowych układu przetwarzania logarytmiczny rozkład normalny pn(x), odpowiadający wartościom pomiarowym otrzymanym od osoby badanej i wartościom wstępnie przyłożonym do ciała osoby badanej, to znaczy idealnej funkcji rozkładu tych ostatnich, i następnie rzeczywistej funkcji rozkładu p(x). Ten logarytmiczny rozkład normalny ma tę samą wartość średnią x i to samo rozproszenie σ, co rozkład p(x) otrzymany z pomiaru. Z różnic między p(x) i pn(x) można określić istotę i zakres występujących problemów zdrowotnych. .
Układ obliczeniowy 3 ustala również inne parametry charakteryzujące stan zdrowia osoby testowanej, takie jak na przykład stosunek momentów r-tego rzędu logarytmicznego rozkładu normalnego względem otrzymanego z pomiarów rozkładu statystycznego. Wynik obliczeń może być wyświetlany na monitorze komputera i/lub drukowany w postaci danych graficznych lub tabelarycznych. Ponadto układ obliczeniowy 3 dokonuje również lokalizacji i obliczenia maksymalnej wartości przewodności w matrycy pomiarowej.
Obliczenia funkcji rozkładu otrzymanej z rozkładu p(x) i logarytmicznego rozkładu normalnego pn(x) objaśniono poniżej na podstawie obliczenia przykładowego, w którym przyjęto wartości numeryczne zamieszczone w tabeli 1.
169 278
Obliczenie przykładowe
1) Dzielenie wartości częstotliwości na n klas, przy czym w tym przypadku n = 14. Średnie wartości klas podano dla całego zakresu pomiaru (jak w tabeli 1) jako 4, 12, 20, 8, ..., 108 w przyrostach co 8, jak to pokazano na osi x z fig. 1a, b. W dalszym ciągu wartości te oznacza się jako km(i), gdzie i = 1..., 14. Na przykład km(2) = 12, km(3) = 20.
2) Obliczenia rozkładu z pomiaru p(x)
a) Obliczenie sumy wartości częstotliwości (p(x)) podanych w tabeli 1. W charakterze przykładu podano wartości przed leczeniem.
Suma oznaczana w dalszym ciągu jako N wynosi k=14
N = (x) i=1
Zatem N = 0 + 14 + 22 + 34 + 18 + 32 + 2 + 0 = 122 Następnie przez N dzieli się wartości częstotliwości P(x).
122 = 0,
122 = 0,115,
122
0,18, 4S°’148, m = 0262
122
0,016,
122 = 0.
Przy przedstawieniu w postaci równania:
p(x,)=1/NP(x1) = Pi
Ten rozkład otrzymany na podstawie pomiarów przedstawiono w postaci wykresu słupkowego.
3) Obliczenie logarytmicznego rozkładu normalnego
- obliczenie wartości środkowej x i rozproszenia:
k χ = ΝΣΡρ(χ>)·ΚΓη(ΐ) σ =
-η£(Km( i) - x)2 P(x,) i=1
Przykład:
x = 12211452 + 22· 60 +34 68 +118 ·16 + 32 · 84 + 292= = 00,49 h σ = (52 - 70,49)2 · 14 4- (60 -7 70,49)2 · 22 + (68 -7 70,49)· · 44 -8 (84 - 74,42)2 · 32 + (84 - 77,49)2 ) 32 + (22 - 70,9922 · 2
Przy podstawieniu:
= 0,156 λ
169 278 , _ in n μ = ln x - ~-— = 4,243 logarytmiczny rozkład normalny Pn (Xl) = 22Π 1n σ Km(i) J pnKmpj-g^ 2( ( )
Przykład dla wartości klasy 68:
pn(68) = . n · 0,156.68 ex4 f 1 <4,219- 4,243 \2\
0,156
0,121
Wszystkie wartości p„(xi) sumowane są następnie po wszystkich i dzielone przez sumę ogólną. Ta suma ogólna wynosi k=14 £Pn (x,) = 0,412 i=1 tak że na przyMad p,(68) = ^ = °·294 dla wartości 68 wynosi nie 0,121, lecz zgodnie z tą standaryzacją
Przykład
W przypadku pacjenta poważnie cierpiącego na dychawicę oskrzelową określono wartości przewodności w 112 punktach pomiarowych na skórze i względną częstotliwość występowania wartości wyrażono w skali od 0 do 100.
Częstotliwości, z którymi pojawiały się wartości mierzone w różnych zakresach skali zamieszczono w tabeli 1 dla n = 8 przedziałów pomiarowych. Lewa kolumna odnosi się do wartości przed leczeniem, kolumna po prawej - do wartości po stosunkowo skutecznym leczeniu (pacjent mniej cierpiący). . .
Dane nie wskazują ani na obiektywne kryterium dla określenia stanu zdrowia pacjenta przed leczeniem, ani na stopień poprawy po leczeniu, natomiast przy testowaniu częstotliwości p(n) otrzymywania konkretnych wartości przewodności n, na ich zgodność z logarytmicznym rozkładem normalnym (przedstawionym na figurach 1a i 1b krzywą ciągłą) stwierdzić można, że:
1) Przed leczeniem występowały znaczne odchylenia od rozkładu normalnego (fig. 1a), jak również odchylenia momentów trzeciego i wyższych rzędów (fig. 2a) określone jako
N mr = Xp (n,) · (n, - n)r i=1
Wskazuje to, że pacjent nie jest zdrowy, a w tym ujęciu jest do rozpoznania charakter i dolegliwość cierpienia jako rodzaj i stopień odchylenia od logarytmicznego rozkładu normalnego. ,,
2) Po leczeniu obserwuje się zarowno znacznie lepszą zgodność z logarytmicznym rozkładem normalnym (fig. 2b), jak również mniejsze odchylenia momentów wyższego rzędu od idealnych momentów rozkładu normalnego, przy czym krzywe zmieniły się tak, że momenty pierwszego i drugiego rzędu (średnie i wariancje) rozkładu idealnego i rozkładu otrzymanego z pomiarów są zgodne.
169 278
Tabela 1
Zmierzone częstotliwości występowania wartości przewodności otrzymanych w 112 punktach na skórze w wyznaczonym zakresie od 0 do 100 w przypadku osoby badanej cierpiącej na dychawicę oskrzelową
przed leczeniem po leczeniu
zakres pomiarowy częstotliwości częstotliwości
0-48 0 0
48-56 14 15
56-64 22 34
64-72 34 34
72-80 18 30
80-88 32 8
88-96 2 1
96-112 0 0
Opisany przykład wykonania wynalazku dotyczył pomiaru przewodności elektrycznej skóry jako parametru fizjologicznego. Po wykorzystaniu innych parametrów odpowiedniej modyfikacji muszą ulec pewne elementy urządzenia według wynalazku. Na przykład, za parametr fizjologiczny może również służyć intensywność, z którą skóra promieniuje w zakresie podczerwieni lub światła widzialnego. W tym przypadku korzystne jest zastosowanie czujników zbliżeniowych, w konfiguracji i liczbie odpowiadającej zespołowi igłowych elementów czujnikowych opisanego już wykonania. Elementy czujnikowe do zdejmowania parametrów fizjologicznych mogą przybierać również postać elektrod siatkowych, rolkowych lub szczotkowych. Chociaż opisane powyżej szczegółowo oszacowanie ogólnego stanu zdrowia osoby testowanej na podstawie porównania rzeczywistych funkcji rozkładu z idealnym, to znaczy z logarytmicznym rozkładem normalnym zmierzonych wartości otrzymanych dla jednej badanej osoby, jest zrozumiałe, że wynalazek obejmuje również porównanie na bazie statystycznego rozkładu danych otrzymanych dla parametrów fizjologicznych z pomiarów wykonywanych na większej liczbie osobników zdrowych.
169 278
Fig-2a Fig.2b
DYCHWICA OSKRZELOWA (PRZED LECZENIEM) DYCHAWICA OSKRZELOWA (PO LECZENIU)
Mlog/M zmierz.
STOSUNEK MOMENTÓW r-TEGO RZĘDU
169 278
169 278
Fig. 4
Fig. 5
169 278
Fig.la Fig.lb
DYCHAWICA OSKRZELOWA (PRZED LECZENIEM) DYCHAWICA OSKRZELOWA (PO LECZENIU) ępgSTOTLIWOSC WZGL.
WARTOŚĆ PRZEWODNOŚCI WARSTOSC PRZEWODNOŚCI
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 4,00 zł

Claims (15)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Sposób ustalania stanu zdrowia istoty żywej na podstawie porównania wybranego parametru fizjologicznego istoty żywej z odpowiednim porównawczym parametrem stanu zdrowia, znamienny tym, że wyznacza się wybrany parametr fizjologiczny za pomocą wielokanałowego układu czujnikowego składającego się z wielu elementów czujnikowych, które rozmieszcza się na wybranym obszarze ciała istoty żywej w wielu punktach pomiarowych, następnie określa się, przy zastosowaniu metod statystycznych, rozkład statystyczny i logarytmiczny rozkład normalny poziomów sygnałów pochodzących z elementów czujnikowych, odpowiadających wartościom mierzonego parametru fizjologicznego, oraz określa się odchylenie rozkładu statystycznego od logarytmicznego rozkładu normalnego poziomów sygnałów jako ocenę stanu zdrowia istoty żywej, przy czym logarytmiczny rozkład normalny stosuje się jako rozkład wzorcowy.
  2. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako obszar ciała stosuje się obszar skóry istoty żywej.
  3. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako parametr fizjologiczny stosuje się przewodność skóry, do której przykłada się znany potencjał elektryczny.
  4. 4. Sposób według zastrz. 3, znamienny tym, że zmiany przewodności skóry w czasie wyznacza się metodami elektroakupunkturowymi.
  5. 5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako parametr fizjologiczny stosuje się intensywność promieniowania skóry, zwłaszcza w zakresie światła widzialnego lub podczerwieni.
  6. 6. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że odchylenia tego samego rzędu wyznacza się przez porównanie.
  7. 7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że dodatkowo wyznacza się zmianę rozkładu statystycznego w funkcji czasu oraz poddaje analizie korelacyjnej.
  8. 8. Urządzenie do ustalania stanu zdrowia istoty żywej, na podstawie porównania wybranego parametru fizjologicznego istoty żywej z odpowiednim porównawczym parametrem stanu zdrowia, zawierające elementy czujnikowe parametrów fizjologicznych, znamienne tym, że zawiera wielokanałowy zespół czujnikowy (1), złożony z wielu elementów czujnikowych (13), do wyznaczania wybranego parametru fizjologicznego istoty żywej w wielu punktach pomiarowych rozmieszczonych na wybranym obszarze ciała istoty żywej, którego wyjście jest dołączone, poprzez układ przetwarzania (2) wyjściowych sygnałów wielokanałowego zespołu czujnikowego (1), do układu obliczania (3), na podstawie wyjściowych sygnałów układu przetwarzania (2), rzeczywistego rozkładu statystycznego i logarytmicznego rozkładu normalnego poziomów odpowiadających wartościom mierzonego parametru fizjologicznego.
  9. 9. Urządzenie według zastrz. 8, znamienne tym, że wielokanałowy zespół czujnikowy (1) ma blok (5) sukcesywnego przeszukiwania elementów czujnikowych (13).
  10. 10. Urządzenie według zastrz. 8, znamienne tym, że elementy czujnikowe (13) zawierają igły.
  11. 11. Urządzenie według zastrz. 10, znamienne tym, że igły mają postać igieł do akupunktury.
  12. 12. Urządzenie według zastrz. 8, znamienne tym, że elementy czujnikowe (13) wielokanałowego zespołu czujnikowego (1) są czujnikami zbliżeniowymi.
  13. 13. Urządzenie według zastrz. 8, znamienne tym, że elementy czujnikowe (13) wielokanałowego zespołu czujnikowego (1)mają postać elektrod siatkowych.
  14. 14. Urządzenie według zastrz. 8, znamienne tym,, że elementy czujnikowe (13) wielokanałowego zespołu czujnikowego (1) mają postać elektrod rolkowych.
  15. 15. Urządzenie według zastrz. 8, znamienne tym, że elementy czujnikowe (13) wielokanałowego zespołu czujnikowego (1) mają postać elektrod szczotkowych.
    169 278
PL92299379A 1991-10-23 1992-10-15 Sposób i urzadzenie do ustalania stanu zdrowia istoty zywej PL PL PL PL PL169278B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4134960A DE4134960A1 (de) 1991-10-23 1991-10-23 Verfahren zur ganzheitlichen analyse des gesundheitszustandes
PCT/EP1992/002380 WO1993007809A1 (de) 1991-10-23 1992-10-15 Verfahren und vorrichtung zur bestimmung des gesundheitszustandes eines lebewesens

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL299379A1 PL299379A1 (en) 1994-02-07
PL169278B1 true PL169278B1 (pl) 1996-06-28

Family

ID=6443244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL92299379A PL169278B1 (pl) 1991-10-23 1992-10-15 Sposób i urzadzenie do ustalania stanu zdrowia istoty zywej PL PL PL PL

Country Status (35)

Country Link
US (1) US5421344A (pl)
EP (1) EP0538739B1 (pl)
JP (1) JP2720109B2 (pl)
KR (1) KR100242547B1 (pl)
CN (1) CN1047931C (pl)
AR (1) AR248077A1 (pl)
AT (1) ATE115844T1 (pl)
AU (1) AU658228B2 (pl)
BG (1) BG60897B1 (pl)
BR (1) BR9205476A (pl)
CA (1) CA2097807C (pl)
CZ (1) CZ124593A3 (pl)
DE (2) DE4134960A1 (pl)
DK (1) DK0538739T3 (pl)
ES (1) ES2067991T3 (pl)
FI (1) FI111800B (pl)
HK (1) HK117195A (pl)
HR (1) HRP921086A2 (pl)
HU (1) HU212148B (pl)
IL (1) IL103450A (pl)
MX (1) MX9206036A (pl)
MY (1) MY108029A (pl)
NO (1) NO317858B1 (pl)
NZ (2) NZ244848A (pl)
PH (1) PH30996A (pl)
PL (1) PL169278B1 (pl)
RO (1) RO119276B1 (pl)
RU (1) RU2126228C1 (pl)
SI (1) SI9200272A (pl)
SK (1) SK65093A3 (pl)
TR (1) TR28105A (pl)
TW (1) TW256768B (pl)
WO (1) WO1993007809A1 (pl)
YU (1) YU93192A (pl)
ZA (1) ZA928094B (pl)

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5497781A (en) * 1992-10-30 1996-03-12 Chen; Yunquan Recording biological signals using Hilbert transforms
DE4436582C2 (de) * 1994-10-13 1998-07-30 Heidelberger Druckmasch Ag Verfahren zur Regelung einer Feuchtmittelmenge für eine Druckform einer laufenden Offsetrotationsdruckmaschine
JP3561858B2 (ja) * 1995-12-28 2004-09-02 務 大竹 医療用電極体を備えた医療器
DE19718391A1 (de) * 1997-04-30 1998-11-05 Sick Ag Verfahren zum Betrieb eines opto-elektronischen Sensors
AUPP031097A0 (en) * 1997-11-10 1997-12-04 Clift, Vaughan Skin impedance imaging system
DE19754847A1 (de) * 1997-12-10 1999-06-17 Buna Sow Leuna Olefinverb Gmbh Verfahren zur uni- und multivariaten Zuordnung von Analysenwerten zu einer definierten Norm To in der online Prozeßanalytik
IL124964A (en) 1998-06-17 2002-02-10 Nimeda Ltd A method for detecting physiological signs and a non-invasive diagnostic physiological monitoring system for the use of this method
AUPQ113799A0 (en) * 1999-06-22 1999-07-15 University Of Queensland, The A method and device for measuring lymphoedema
EP1217942A1 (en) 1999-09-24 2002-07-03 Healthetech, Inc. Physiological monitor and associated computation, display and communication unit
US6482158B2 (en) 2000-05-19 2002-11-19 Healthetech, Inc. System and method of ultrasonic mammography
US6607387B2 (en) 2000-10-30 2003-08-19 Healthetech, Inc. Sensor system for diagnosing dental conditions
CA2426330A1 (en) 2000-11-01 2002-05-10 3M Innovative Properties Company Electrical sensing and/or signal application device
DE10125347B4 (de) * 2001-05-23 2007-03-15 Georg Prof. Dr. Schmidt Verfahren zum Auswerten einer Folge von diskreten Meßwerten
WO2003098213A1 (en) * 2002-05-15 2003-11-27 Evgeny Ivanovich Chernov Method for determining the ratio between the component concentrations of a pulsating turbid medium
US20030126593A1 (en) * 2002-11-04 2003-07-03 Mault James R. Interactive physiological monitoring system
WO2005000108A2 (en) * 2003-06-26 2005-01-06 Hoana Medical, Inc. Radiation stress non-invasive blood pressure method
DE102004037440A1 (de) * 2004-08-02 2006-03-16 Bühler AG Vorrichtung zur Ermittlung von Funktionswerten
CA2625631C (en) 2005-10-11 2016-11-29 Impedance Cardiology Systems, Inc. Hydration status monitoring
JP5431147B2 (ja) * 2006-05-30 2014-03-05 インぺディメッド リミテッド インピーダンス測定
EP2091425A4 (en) * 2006-11-30 2012-07-25 Impedimed Ltd Measurement apparatus
EP2120701B1 (en) 2007-02-13 2018-11-07 Koninklijke Philips N.V. Computer program product, device and method for estimating a change in level of arousal of a user
AU2008234370B2 (en) * 2007-03-30 2011-06-30 Impedimed Limited Active guarding for reduction of resistive and capactive signal loading with adjustable control of compensation level
JP5419861B2 (ja) * 2007-04-20 2014-02-19 インぺディメッド リミテッド インピーダンス測定装置および方法
US8131355B2 (en) * 2007-08-01 2012-03-06 James Hoyt Clark Automated skin electrical resistance measurement device and method
AU2008286194B2 (en) * 2007-08-09 2014-05-15 Impedimed Limited Impedance measurement process
WO2010060152A1 (en) 2008-11-28 2010-06-03 Impedimed Limited Impedance measurement process
JP5176942B2 (ja) * 2008-12-25 2013-04-03 オムロン株式会社 特徴抽出装置
CN101716073B (zh) * 2009-12-09 2011-07-20 中国科学院半导体研究所 长期记录生理电信号的侵入式斜针无痛皮肤干电极器件
DE102010015608A1 (de) * 2010-04-19 2011-10-20 Ziaja Research Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung des Gesundheitszustandes eines Lebewesens
BR112013026063B1 (pt) * 2011-04-14 2021-08-31 Koninklijke Philips N.V Dispositivo de medição de estresse para a determinação de um nível de estresse de um usuário, dispositivo trajável usado por um usuário, sistema de medição de estresse, método de medição de estresse para a determinação de um nível de estresse de um usuário, dispositivo de medição de pressão sanguínea e método de medição de pressão sanguínea
CN104144641B (zh) * 2011-12-23 2017-04-05 心脏起搏器股份公司 生理状态指示仪器和方法
EP3104777B1 (en) 2014-02-14 2020-11-11 3M Innovative Properties Company Activity recognition using accelerometer data
US11324421B2 (en) 2014-09-15 2022-05-10 3M Innovative Properties Company Impairment detection with environmental considerations
ES2988518T3 (es) 2014-09-15 2024-11-20 Attenti Electronic Monitoring Ltd Detección de deficiencias
EP3193716B1 (en) 2014-09-15 2024-05-01 Attenti Electronic Monitoring Ltd. Impairment detection with biological considerations
US11109787B2 (en) 2018-05-21 2021-09-07 Vine Medical LLC Multi-tip probe for obtaining bioelectrical measurements
EP3598077B1 (de) * 2018-07-20 2020-09-02 neXenio GmbH Mehrschichtige signalauswertung
TW202037331A (zh) * 2019-03-21 2020-10-16 鐘基立 經絡能量分析系統及其分析方法

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH448372A (fr) * 1964-08-14 1967-12-15 Suisse De Rech S Horlogeres La Appareil pour effectuer un choix, sur une base conventionnelle
AT342185B (de) * 1973-07-12 1978-03-28 Dannemann Rolf Hilfsmittel zur durchfuhrung der elektro-akupunktur-messung
US3939841A (en) * 1974-03-06 1976-02-24 Dohring Albert A Acupuncture needle guide and restraint
DE2719341C3 (de) * 1977-04-30 1984-04-19 Beiersdorf Ag, 2000 Hamburg Verfahren zur meßtechnischen Bestimmung der Rauhigkeit der Oberfläche der menschlichen Haut
US4310003A (en) * 1978-02-06 1982-01-12 Schlager Kenneth J Thermographic method of physical examination of patients
FR2418646A1 (fr) * 1978-03-02 1979-09-28 Malatier Paul Appareil a utilisation therapeutique ayant une double fonction : la localisation electrique des points d'acupuncture et le traitement electrique de ces points
AU4411379A (en) * 1979-02-09 1980-08-14 Schlager, K.J. Apparatus for physical examination of patients
DE2944169A1 (de) * 1979-11-02 1981-05-14 Peter Ing.(grad.) 5067 Kürten Renner Verfahren und vorrichtung zur unterstuetzung der elektrischen dermatometrie besonderer hautstellen
GB2119520B (en) * 1982-04-30 1985-05-15 Brian Hilton Brown Tomography
US4502487A (en) * 1983-04-29 1985-03-05 Dubrucq Denyse C Optical thermodetector
US4846190A (en) * 1983-08-23 1989-07-11 John Erwin R Electroencephalographic system data display
US4683892A (en) * 1985-04-24 1987-08-04 Johansson Nils E Method and apparatus for conducting brain function diagnostic test
US4802488A (en) * 1986-11-06 1989-02-07 Sri International Blood pressure monitoring method and apparatus
US4852579A (en) * 1987-04-20 1989-08-01 Karl Storz Endoscopy Gmbh And Company Photocharacterization and treatment of normal abnormal and ectopic endometrium
US4960109A (en) * 1988-06-21 1990-10-02 Massachusetts Institute Of Technology Multi-purpose temperature sensing probe for hyperthermia therapy
US4947862A (en) * 1988-10-28 1990-08-14 Danninger Medical Technology, Inc. Body composition analyzer
US5272624A (en) * 1990-10-02 1993-12-21 Rensselaer Polytechnic Institute Current patterns for impedance tomography
US5203344A (en) * 1991-01-31 1993-04-20 Brigham And Women's Hospital Method and apparatus for taking bioelectrical impedance measurements using proximally positioned electrodes

Also Published As

Publication number Publication date
NZ272327A (en) 1996-09-25
SI9200272A (en) 1993-06-30
IL103450A0 (en) 1993-03-15
HU212148B (en) 1996-03-28
NO932293L (no) 1993-06-22
DE4134960A1 (de) 1993-04-29
US5421344A (en) 1995-06-06
CA2097807A1 (en) 1993-04-24
CZ124593A3 (en) 1993-11-17
NZ244848A (en) 1995-08-28
BR9205476A (pt) 1994-03-15
BG60897B1 (bg) 1996-06-28
YU93192A (sr) 1996-01-09
KR100242547B1 (ko) 2000-02-01
RO119276B1 (ro) 2004-07-30
IL103450A (en) 1995-12-08
PL299379A1 (en) 1994-02-07
HRP921086A2 (hr) 1994-04-30
JP2720109B2 (ja) 1998-02-25
NO317858B1 (no) 2004-12-20
FI111800B (fi) 2003-09-30
BG97976A (bg) 1994-08-30
ZA928094B (en) 1993-04-28
WO1993007809A1 (de) 1993-04-29
HU9301842D0 (en) 1993-09-28
FI932889A0 (fi) 1993-06-22
SK65093A3 (en) 1993-10-06
MY108029A (en) 1996-07-30
HK117195A (en) 1995-07-28
JPH05508799A (ja) 1993-12-09
EP0538739B1 (de) 1994-12-21
RU2126228C1 (ru) 1999-02-20
TR28105A (tr) 1996-01-08
DK0538739T3 (da) 1995-05-08
ES2067991T3 (es) 1995-04-01
EP0538739A1 (de) 1993-04-28
ATE115844T1 (de) 1995-01-15
PH30996A (en) 1997-12-23
HUT71137A (en) 1995-11-28
AU658228B2 (en) 1995-04-06
AU2698192A (en) 1993-05-21
CA2097807C (en) 2003-05-20
FI932889L (fi) 1993-06-22
AR248077A1 (es) 1995-06-30
DE59201022D1 (de) 1995-02-02
CN1071826A (zh) 1993-05-12
TW256768B (pl) 1995-09-11
CN1047931C (zh) 2000-01-05
MX9206036A (es) 1993-04-01
NO932293D0 (no) 1993-06-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL169278B1 (pl) Sposób i urzadzenie do ustalania stanu zdrowia istoty zywej PL PL PL PL
Fernández et al. Mental stress detection using bioradar respiratory signals
Celka et al. Influence of mental stress on the pulse wave features of photoplethysmograms
Etemadi et al. Wearable ballistocardiogram and seismocardiogram systems for health and performance
Ashouri et al. Automatic detection of seismocardiogram sensor misplacement for robust pre-ejection period estimation in unsupervised settings
EP3432778B1 (en) An apparatus and method to locate, measure and monitor inflammation of the skin&#39;s soft tissue
CN109906103A (zh) 用于产生多个电磁治疗协议的系统及方法
Ashouri et al. Universal pre-ejection period estimation using seismocardiography: Quantifying the effects of sensor placement and regression algorithms
Tiwari et al. A comparative study of stress and anxiety estimation in ecological settings using a smart-shirt and a smart-bracelet
RU2510238C2 (ru) Способ получения информации о психофизиологическом состоянии живого объекта
Ashwin et al. Stress detection using wearable physiological sensors and machine learning algorithm
Jaiswal et al. Gsr based generic stress prediction system
JP2009172176A (ja) 有病体検出装置および有病体検出システム
Barrera et al. Impact of size and shape for textile surface electromyography electrodes: A study of the biceps brachii muscle
Gunawan et al. Performance comparison for hearth rate signal detection for different location in fingertip and wrist using sensor max30102
Wang et al. Non-intrusive vital sign monitoring using an intelligent pillow based on a piezoelectric ceramic sensor
JP4355386B2 (ja) 生体恒常性維持評価装置
Kõiv et al. Development of bioimpedance sensing device for wearable monitoring of the aortic blood pressure curve
Selvan et al. Nadi Aridhal: A pulse based automated diagnostic system
CN108956959A (zh) 被类产品舒适性评价方法及装置
Bujnowski et al. Smart weighing scale with feet-sampled ECG
Rezki Detecting Lie-A Practical Approach.
Ferroukhi et al. Robust and reliable PPG and ECG integrated biosensor
Ashouri Robust Estimation of Systolic Time Intervals using Ballistocardiogram and Seismocardiogram Signals
Steiner REALSTRESS-A tool for stress measurement with real-time feedback

Legal Events

Date Code Title Description
LAPS Decisions on the lapse of the protection rights

Effective date: 20051015