RU179371U1 - Жилет для неинвазивного электрофизиологического исследования сердца - Google Patents

Жилет для неинвазивного электрофизиологического исследования сердца Download PDF

Info

Publication number
RU179371U1
RU179371U1 RU2017127215U RU2017127215U RU179371U1 RU 179371 U1 RU179371 U1 RU 179371U1 RU 2017127215 U RU2017127215 U RU 2017127215U RU 2017127215 U RU2017127215 U RU 2017127215U RU 179371 U1 RU179371 U1 RU 179371U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
vest
layer
composite material
measuring unit
Prior art date
Application number
RU2017127215U
Other languages
English (en)
Inventor
Лео Антонович Бокерия
Ольга Леонидовна Бокерия
Натела Теймуразовна Салия
Ольга Викторовна Метелева
Зураб Константинович Циргиладзе
Original Assignee
Лео Антонович Бокерия
Ольга Леонидовна Бокерия
Натела Теймуразовна Салия
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 Лео Антонович Бокерия, Ольга Леонидовна Бокерия, Натела Теймуразовна Салия filed Critical Лео Антонович Бокерия
Priority to RU2017127215U priority Critical patent/RU179371U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU179371U1 publication Critical patent/RU179371U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A41WEARING APPAREL
    • A41CCORSETS; BRASSIERES
    • A41C1/00Corsets or girdles
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/24Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
    • A61B5/30Input circuits therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/24Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
    • A61B5/316Modalities, i.e. specific diagnostic methods
    • A61B5/318Heart-related electrical modalities, e.g. electrocardiography [ECG]
    • A61B5/332Portable devices specially adapted therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/24Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
    • A61B5/316Modalities, i.e. specific diagnostic methods
    • A61B5/318Heart-related electrical modalities, e.g. electrocardiography [ECG]
    • A61B5/333Recording apparatus specially adapted therefor

Abstract

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к технике для сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии и может быть использована для диагностики и комплексного лечения, за счет воздействия на пациента низкоинтенсивным электромагнитным излучением при сердечно-сосудистых заболеваниях, в том числе в онлайн режиме дистанционно.Задачей предложенного исполнения жилета является увеличение достоверности диагностики состояния сердечной системы человека и универсальности для пациентов различной конституции за счет обеспечения качественного контакта электродов с телом пациента.Для реализации поставленной задачи жилет, содержащий наплечную часть из двух ремней одинаковой ширины и разъемную корсетную часть, включающую электроды, блок измерения сигналов, выполненный беспроводным, интегрированные в корсетную часть, имеющую перед и спинку одинаковых размеров, соединяемых по плечевым и боковым накладкам с возможностью комплектации набором дополнительных парных деталей, имеющих соответственно дискретно увеличивающуюся ширину, при этом корсетную часть выполняют конформной из композитного материала, первый слой композитного материала имеет отверстия для размещения в нем электродов и блока измерения сигналов, при этом наборы электродов выполнены в виде регулярных секций, каждый электрод в секции с помощью проводников соединен с микроконтроллером, второй слой композитного материалы содержит гибкую печатную плату, к которой подключены микроконтроллеры, выход гибкой печатной платы соединен с блоком измерения сигналов, третий слой композитного материала является защитным.Корсетная часть жилета в первом слое дополнительно может иметь отверстия для беспроводных датчиков таких, как фотоплезмитограммы (ФПГ), датчики температуры и др. Поверх электрода при необходимости электромагнитного воздействия может прикрепляться магнитный индуктор. 2 з.п. ф-лы. 6 ил.

Description

Полезная модель относится к медицинской технике, а именно к технике для сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии и может быть использована для диагностики и комплексного лечения, за счет воздействия на пациента низкоинтенсивным электромагнитным излучением при сердечно-сосудистых заболеваниях, в том числе в онлайн режиме дистанционно.
В основе принципа неинвазивного активационного картирования сердца лежит принцип обратной задачи электрокардиографии в форме потенциалов вычислительной реконструкции потенциала электрического поля на поверхности миокарда по измеренному потенциалу с помощью системы электродов, размещенных на поверхности тела. Путем математической обработки данных электрокардиографических измерений на поверхности грудной клетки возможно с высокой точностью реконструировать совокупность электрограмм (ЭГ) на поверхности миокарда предсердий и желудочков. Реконструкция последовательности возбуждения миокарда предсердий и желудочков, определение источников эктопического возбуждения миокарда и других электрофизиологических данных производится в дальнейшем с помощью автоматизированного анализа восстановленных электрограмм (см., например, патенты РФ №2435518, №2417051, №2468742, опубликованную заявку США № US 20160331263, патент США № US 8175674.
Неинвазивное активационное картирование сердиа обладает следующими преимуществами перед инвазивным картированием. С его помощью можно проводить одновременное картирование всех четырех камер сердца, одновременное картирование на эндокарде и эпикарде сердца, проведение картирования за один сердечный цикл, картирование аритмий, характеризующихся апериодическими электрофизиологическими процессами.
Неинвазивное активационное картирование может применяться с целью предоперационной диагностики сложных нарушений сердечного ритма перед хирургическим или интервенционным лечением; для проведения постоперационного контроля, с целью диагностики рецидивирующих и инцизионных аритмий после хирургического или интервенционного лечения; при необходимости электрофизиологической и топической диагностики нарушений ритма, характеризующихся апериодическими или редко повторяющимися электрофизиологическими процессами. Особо актуально проведение активационного картирования сердца у пациентов, имеющих противопоказания для катетеризации сердца, при сердечной ресинхронизирующей терапии.
Известно устройство неинвазивного электрофизиологического исследования сердца (см. патент РФ RU 2417051 от 27.11.2008, МПК А61В 5/0402), в котором для проведения неинвазивного электрофизиологического исследования сердца, предназначенного для реконструкции динамики электрического поля сердца во внутренних точках грудной, для осуществления активационного эпикардиального картирования используют систему регистрирующих электродов, размещенных на специальном жилете, который надевается на пациента во время исследования грудной клетки, далее обрабатывают ЭКГ сигналы в режиме реального времени с помощью аппаратно-программного комплекса, Жилет, включает в себя наклеиваемые одноразовые электроды на поверхность грудной клетки в виде горизонтальных пяти - восьми поясов, расположенных на одинаковых расстояниях по вертикали и по окружности грудной клетки.
Недостатком данного устройства являются использование отдельных одноразовых электродов, наклеиваемых на поверхность грудной клетки. Поскольку эти электроды наклеиваются вручную, не всегда точно можно соблюсти равное расстояние между ними, что вызывает определенные трудности при обработке регистрируемых сигналов. Каждый одноразовый электрод подключается к аппаратно-программному комплексу посредством кабеля, что также усложняет устройство в целом,
В патенте РФ RU 2435518 от 27.11.2008, МПК А61В 5/0402, для неинвазивного электрофизиологического исследования сердца закрепляют регистрирующие электроды с помощью жилета на поверхности грудной клетки, реконструируют динамику электрического поля сердца во внутренних точках грудной клетки в реальном времени и осуществляют активационное эпикардиальное картирование для получения эпикардиальных изопотенциальных и изохронных карт (паттернов активации миокарда) неинвазивным путем.
Известно также решение (см. патент РФ №2468742 от 24.12.2010 г. МПК А61В 5/02), в котором на всю поверхность грудной клетки пациента накладывают регулярную сетку из электродов в количестве не менее 64 с охватом передней, задней и боковой стенок грудной клетки от I до VI межреберья. Для анализа и диагностики проводят велоэргометрическую пробу и синхронно регистрируют электрокардиограмму (ЭКГ) с каждого из электродов сетки последовательно в покое, на максимальной нагрузке, в 1, 3, 5 и 7-ю минуты периода восстановления. Осуществляют расчет интеграла кривой ЭКГ для каждой точки наложения электродов.
Выполнение системы электродов виде регулярной сетки (структуры) позволяет провести диагностику ишемической болезни сердца у пациентов с полной блокадой левой или правой ножки пучка Гиса, двухпучковой блокадой и возможностью многократного повторного проведения без использования радиофармпрепарата.
Наиболее близким решением является прибор для кардиомониторинга (см., патент РФ на полезную модель №168748 от 16.03.2016 г. МПК А61В 5/0432), в котором используется разъемный корсет-жилет, включающий 5 электродов, модуль регистратора, модуль независимой памяти, с программой регистрации, записи и передачи ЭКГ, модуль беспроводной связи информации с электродов на регистрирующее устройство, программу анализа информации для диагностики обострения заболевания сердца и выдачи тревожного оповещения при необходимости.
Все электроды интегрированы в разъемный корсет (жилет), выполненный из эластичных ремней одинаковой ширины - двух наплечных ремней и подгрудного ремня. Все ремни выполнены из двух частей, соединяемых застежками любого известного вида, например «велкро». Подгонка корсета по фигуре пациента производится изменением длины ремней с помощью застежки. Конструкция корсета (жилета) имеет увеличенную технологичность изготовления и универсальность применения для пациентов различной конституции. Наплечные ремни обеспечивают прижим при наложении электродов правой и левой стороны.
Предложенная конструкция разъемного корсета (жилета) выполнена из эластичных ремней одинаковой ширины, что обеспечивает качественный контакт электродов с телом пациента. Узлы прибора выполнены беспроводными и интегрированы в разъемный корсет.
Недостатком известной конструкции является малое количество электродов, не позволяющее получить качественную электрокардиограмму, что сказывается на точности диагностики, а также недостаточный объем подгрудной части.
Задачей предложенного исполнения жилета является увеличение достоверности диагностики состояния сердечной системы человека и универсальности для пациентов различной конституции за счет обеспечения качественного контакта электродов с телом пациента.
Для реализации поставленной задачи жилет, содержащий наплечную часть из двух ремней одинаковой ширины и разъемную корсетную часть, включающей электроды, выполненный беспроводным, интегрированные в корсетную часть, имеющей перед и спинку одинаковых размеров, соединяемых по плечевым и боковым накладкам с возможностью комплектации набором дополнительных парных деталей, имеющих соответственно дискретно увеличивающуюся ширину, блок измерения сигналов, выполненный беспроводным, при этом корсетную часть выполняют конформной из композитного материала, первый слой композитного материала имеет отверстия для размещения в нем электродов и блока измерения сигналов, при этом наборы электродов выполнены в виде регулярных секций, каждый электрод в секции с помощью проводников соединен с микроконтроллером, второй слой композитного материалы содержит гибкую печатную плату, к которой подключены микроконтроллеры, выход гибкой печатной платы соединен с блоком измерения сигналов, третий слой композитного материала является защитным.
При этом в корсетную часть жилета в первом слое дополнительно могут быть предусмотрены отверстия для беспроводных датчиков таких, как фотоплезмитограммы (ФПГ), датчики температуры и др.
Поверх электрода при необходимости электромагнитного воздействия - может прикрепляться магнитный индуктор.
Полезная модель поясняется чертежом, где
на фиг. 1 изображена комплектация жилета,
на фиг. 2 - расположение электродов и их нумерация на спинке жилета,
на фиг. 3 - внешний вид жилета на теле пациента,
на фиг. 4 - выполнение второго слоя жилета со схемой подключения электродов,
на фиг. 5 - схема соединения гибкого печатного кабеля с микроконтроллерами,
на фиг. 6 - схема соединения индуктора к поверхности электродов ЭКГ.
Жилет, (см. фиг. 1) прилегающий к поверхности тела человека, выполнен из тонкого легкого гибкого композитного материала (например, силикон, тканая основа и др.), обеспечивающего стабильность его геометрических параметров по длине и ширине. Жилет имеет перед 1 и спинку 2 одинаковых размеров, соединяемых по плечевым 3, 4 и боковым накладкам 5 и 6 с помощью широкой эластичной тесьмы 7 и застежек 8 и 9, позволяющих совместно осуществлять регулировку параметров жилета для обеспечения его точного и плотного прилегания к поверхности торса фигуры, чем достигается конформность. По плечевым 3 и 4 и по боковым 5 и 6 участкам плотное прилегание достигается пряжками - фастексами 10 с каждой стороны. Жилет комплектуется набором дополнительных парных деталей 11 и 12, имеющих соответственно дискретно увеличивающуюся ширину, после соединения с жилетом, обеспечивающих соответствующий размер изделия по линии груди. Для увеличения или уменьшения охватных параметров (увеличения или уменьшения размера) жилет имеет по боковым сторонам переда притачанные половинки застежек 8 и 9 (разъемной тесьмы-молнии), к которым пристегиванием могут быть дополнены или удалены дополнительные детали 11 и 12.
Первый слой композитного материала жилета имеет отверстия, для размещения в ней системы электродов 13i, (фиг. 2) где i - от 1 до n (n - количество электродов) (на фиг. 2 показан пример размещения до 83 электродов - от 131 до 1383), соединенных проводниками 14 с микроконтроллерами 15 (фиг. 4). Нумерация электродов необходима для точного согласования расположения электродов с зонами межреберья грудной клетки при неинвазивном исследовании и диагностики сердца. Второй слой содержит проводящую структуру в виде гибкой печатной платы 16 к секциям электродов 13i, соединенными с микроконтроллерами 15, третий слой - защитный.
По всей поверхности первого слоя жилета, на равном расстоянии друг от друга (2,5×2,5 см) встраиваются хлор - серебряные электроды 13i (фиг. 2) с гелевым покрытием, плотно прилегающие к поверхности тела. Точное расположение электродов 13i относительно друг друга позволяет более точно обрабатывать получаемые сигналы. Каждые 6-10 (не более) электродов с помощью проводников 14 объединены в секции, соединенные одним микроконтроллером 15 (см. фиг. 4, 5). Микроконтроллеры 15 соединены между собой плоской гибкой печатной платой 16 (ГПП) (фиг. 5). Каждый кабель может проводить до 10 электрических сигналов, то есть обслуживать 10 электродов ЭКГ. Верхняя секция обслуживается одним микроконтроллером 15 (10 линий), вторая вместе с первой секцией - 20 линий, нижняя секция соединена предыдущими двумя секциями ГПП - 30 линий.
Между вертикальными линиями сбора данных, в деталях переда и спинки, в каждом блоке, могут быть выполнены наклонные сквозные разрезы длиной, соразмерной с размерами вводимых датчиков, например, 25 мм и шириной 5 мм, для размещения пластинок датчиков: фотоплетизмограммы (ФПГ), датчиков температуры и др. При необходимости электромагнитного воздействия-поверх ЭКГ электрода может прикрепляется магнитный индуктор (фиг 6).
Все датчики выполнены беспроводными.
Провода от вертикальных линий сбора данных и ФПГ-электродов находятся в рабочем состоянии с внешней стороны жилета и направлены вниз к блоку 17 измерения сигналов
Микроконтроллеры 15 соединены через ГПП 16 с блоком 17 измерения сигналов.
В микроконтроллерах на 2-х боковых противоположных гранях присутствуют разъемы для подключения кабеля, на двух других - закреплены до 5 проводов для крепления к электродам. Электроды крепятся стандартными клепочными разъемами. С обратной стороны каждого микроконтроллера присутствует застежка для крепления на основание жилета. Каждый вертикальный ряд из секций электродов с микроконтроллером (линия 14-16) является неразъемным, у каждого свое положение на основании жилета - в силу разного количества контактов для электродов и количества микроконтроллеров.
Техническими результатами использования жилета являются:
- возможность диагностики состояния сердечно-сосудистых заболеваний (передней и задней части межжелудочковой перегородки (МЖП), правого желудочка, верхушки, передней, боковой и задней стенки левого желудочка, в любых условиях при проведении дистанционных консультаций и лечений, за счет мобильной и интернет связи при высокой точности диагноза и контроля за проводимым лечением (, медикаментозным, биорезонансным) в предоперационным и послеопереационным периодах.
диагностики ишемической болезни сердца, нарушения ритма, выявление локализации патологического очага в сердце).
- возможность обратного воздействия на пациента низкоинтенсивным электромагнитным излучением, через выявленные при проведении диагностического исследования электроды.
- возможность дополнительного исследования микроциркуляции в необходимых участках, а также оценка состояния температуры на избранном участке поверхности тела.
- надежность и точность размещения системы электродов на поверхности торса тела человека, не исключающие возможность свободы дыхания и выполнения двигательных функций;
- простота надевания и снимания изделий, а значит всего измерительного комплекса полностью, что сокращает продолжительность времени подготовки к проведению измерений;
- возможность адаптации изделия с учетом размеров торса тела человека;
- обеспечение многократного использования изделия;
- плотность прилегания;
- легкость конструкции за счет использования беспроводных датчиков.

Claims (3)

1. Жилет для неинвазивного электрофизиологического исследования сердца, содержащий наплечную часть из двух ремней одинаковой ширины и разъемную корсетную часть, включающую электроды, интегрированные в корсетную часть, имеющую перед и спинку одинаковых размеров, соединяемых по плечевым и боковым накладкам, с возможностью комплектации набором дополнительных парных деталей, имеющих соответственно дискретно увеличивающуюся ширину, блок измерения сигналов, выполненный беспроводным, отличающийся тем, что корсетную часть выполняют конформной из композитного материала, первый слой композитного материала имеет отверстия для размещения в нем электродов и блока измерения сигналов, при этом наборы электродов выполнены в виде регулярных секций, каждый электрод в секции с помощью проводников соединен с микроконтроллером, второй слой композитного материала содержит гибкую печатную плату, к которой подключены микроконтроллеры, выход гибкой печатной платы соединен с блоком измерения сигналов, третий слой композитного материала является защитным.
2. Жилет для неинвазивного электрофизиологического исследования сердца по п. 1, отличающийся тем, что в корсетную часть жилета в первом слое дополнительно предусмотрены отверстия для беспроводных датчиков, таких как фотоплезмитограммы (ФПГ), датчики температуры.
3. Жилет для неинвазивного электрофизиологического исследования сердца по п. 1, отличающийся тем, что поверх электрода прикреплен индуктор, расположенный во втором слое.
RU2017127215U 2017-07-28 2017-07-28 Жилет для неинвазивного электрофизиологического исследования сердца RU179371U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017127215U RU179371U1 (ru) 2017-07-28 2017-07-28 Жилет для неинвазивного электрофизиологического исследования сердца

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017127215U RU179371U1 (ru) 2017-07-28 2017-07-28 Жилет для неинвазивного электрофизиологического исследования сердца

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU179371U1 true RU179371U1 (ru) 2018-05-11

Family

ID=62151715

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017127215U RU179371U1 (ru) 2017-07-28 2017-07-28 Жилет для неинвазивного электрофизиологического исследования сердца

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU179371U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735815C1 (ru) * 2019-11-28 2020-11-09 Владимир Викторович Михайлов Пояс для фиксации датчиков при кардиотокографии
RU2764498C2 (ru) * 2020-07-03 2022-01-17 Олег Николаевич Бодин Способ и устройство регистрации множественных отведений электрокардиосигнала

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101002087B1 (ko) * 2010-02-16 2010-12-17 주식회사 두성기술 손목 착용형 심박수 측정 장치
RU2444988C1 (ru) * 2010-07-27 2012-03-20 Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение "НЕЙРОКОМ-ЭЛЕКТРОНТРАНС" Электродное устройство для носимого экг-монитора
CA2912358A1 (en) * 2012-08-10 2014-02-13 Cnv Systems Ltd. Mobile device system for measurement of cardiovascular health
RU168748U1 (ru) * 2016-03-16 2017-02-17 Дмитрий Николаевич Клыпин Прибор для кардиомониторинга
US20170188842A1 (en) * 2016-01-05 2017-07-06 Tosense, Inc. Handheld physiological sensor

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101002087B1 (ko) * 2010-02-16 2010-12-17 주식회사 두성기술 손목 착용형 심박수 측정 장치
RU2444988C1 (ru) * 2010-07-27 2012-03-20 Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение "НЕЙРОКОМ-ЭЛЕКТРОНТРАНС" Электродное устройство для носимого экг-монитора
CA2912358A1 (en) * 2012-08-10 2014-02-13 Cnv Systems Ltd. Mobile device system for measurement of cardiovascular health
US20170188842A1 (en) * 2016-01-05 2017-07-06 Tosense, Inc. Handheld physiological sensor
RU168748U1 (ru) * 2016-03-16 2017-02-17 Дмитрий Николаевич Клыпин Прибор для кардиомониторинга

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735815C1 (ru) * 2019-11-28 2020-11-09 Владимир Викторович Михайлов Пояс для фиксации датчиков при кардиотокографии
RU2764498C2 (ru) * 2020-07-03 2022-01-17 Олег Николаевич Бодин Способ и устройство регистрации множественных отведений электрокардиосигнала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3419504B1 (en) Noninvasive systems of determining the extent of tissue capture from cardiac pacing
US11253159B2 (en) Tracking cardiac forces and arterial blood pressure using accelerometers
EP3419718B1 (en) Systems of optimizing right ventricular only pacing for patients with respect to an atrial event and left ventricular event
US6847836B1 (en) Emergency ECG electrode chest pad
US7043292B2 (en) Single or multi-mode cardiac activity data collection, processing and display obtained in a non-invasive manner
US5511553A (en) Device-system and method for monitoring multiple physiological parameters (MMPP) continuously and simultaneously
US8613709B2 (en) Ambulatory electrocardiographic monitor for providing ease of use in women
US8613708B2 (en) Ambulatory electrocardiographic monitor with jumpered sensing electrode
US20200000355A1 (en) Electric biopotential signal mapping calibration, estimation, source separation, source localization, stimulation, and neutralization.
US20120089001A1 (en) Ambulatory Electrocardiographic Monitor And Method Of Use
CN114190896A (zh) 用于基于无线传感器数据监测对象的状况的系统和方法
WO2017039518A1 (en) Ecg electrode patch device and method for electrocardiography
Medvegy et al. Body surface potential mapping: historical background, present possibilities, diagnostic challenges
RU179371U1 (ru) Жилет для неинвазивного электрофизиологического исследования сердца
JP4470063B2 (ja) 導出12誘導心電図の構築方法およびモニタリング装置
Yu et al. Three-dimensional noninvasive imaging of ventricular arrhythmias in patients with premature ventricular contractions
EP3847953A1 (en) Wearable device for detecting cardiac signals, a system comprising said device and operation method thereof
Prats-Boluda et al. Textile concentric ring electrodes: influence of position and electrode size on cardiac activity monitoring
US10891728B2 (en) Method and system for identifying an isthmus in a three-dimensional map
WO2019022646A2 (ru) Жилет для неинвазивного электрофизиологического исследования сердца
Kaewfoongrungsi et al. The comparison between linear regression derivings of 12-lead ECG signals from 5-lead system and EASI-lead system
Kittnar et al. Analysis of the electrical heart field
Cheng et al. Detailed measurements of gastric electrical activity and their implications on inverse solutions
US20230337979A1 (en) Wearable medical device of the improved type for biometric monitoring and first health intervention and related procedure
Lu et al. Dual-modality Electromechanical Physiology Source Mapping

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190729