RU2015115933A - Система и способ определения концентрации глюкозы, не чувствительной к гематокриту - Google Patents

Система и способ определения концентрации глюкозы, не чувствительной к гематокриту Download PDF

Info

Publication number
RU2015115933A
RU2015115933A RU2015115933A RU2015115933A RU2015115933A RU 2015115933 A RU2015115933 A RU 2015115933A RU 2015115933 A RU2015115933 A RU 2015115933A RU 2015115933 A RU2015115933 A RU 2015115933A RU 2015115933 A RU2015115933 A RU 2015115933A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
time
output
measured
output current
change
Prior art date
Application number
RU2015115933A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2661608C2 (ru
Inventor
Майкл МАЛЕЧА
Original Assignee
Цилаг Гмбх Интернэшнл
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 Цилаг Гмбх Интернэшнл filed Critical Цилаг Гмбх Интернэшнл
Publication of RU2015115933A publication Critical patent/RU2015115933A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2661608C2 publication Critical patent/RU2661608C2/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
    • A61B5/14532Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue for measuring glucose, e.g. by tissue impedance measurement
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/15Devices for taking samples of blood
    • A61B5/153Devices specially adapted for taking samples of venous or arterial blood, e.g. with syringes
    • A61B5/154Devices using pre-evacuated means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/28Electrolytic cell components
    • G01N27/30Electrodes, e.g. test electrodes; Half-cells
    • G01N27/327Biochemical electrodes, e.g. electrical or mechanical details for in vitro measurements
    • G01N27/3271Amperometric enzyme electrodes for analytes in body fluids, e.g. glucose in blood
    • G01N27/3273Devices therefor, e.g. test element readers, circuitry
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/416Systems
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)
  • Biotechnology (AREA)

Abstract

1. Способ определения концентрации глюкозы в крови с помощью системы измерения глюкозы, которая содержит тест-полоску и измерительный прибор, причем измерительный прибор имеет микроконтроллер, выполненный с возможностью приложения множества тестовых напряжений к тест-полоске и измерения по меньшей мере выходного переходного сигнала тока, обусловленного электрохимической реакцией в измерительной камере тест-полоски, причем способ содержит:вставку тест-полоски в разъем порта полоски измерительного прибора для соединения по меньшей мере двух электродов, связанных с измерительной камерой тест-полоски, со схемой измерения полоски;инициирование последовательности измерения после нанесения образца, при этом инициирование содержит:приложение первого напряжения, близкого к потенциалу земли, к измерительной камере в течение первого промежутка времени;приложение второго напряжения к измерительной камере в течение второго промежутка времени после первого промежутка времени;изменение второго напряжения на третье напряжение, отличное от второго напряжения, на третий промежуток времени после второго промежутка времени;переключение третьего напряжения на четвертое напряжение, отличное от третьего напряжения, на четвертый промежуток времени после третьего промежутка времени;смену четвертого напряжения на пятое напряжение, отличное от четвертого напряжения, на пятый промежуток времени после четвертого промежутка времени;модифицирование пятого напряжения на шестое напряжение, отличное от пятого напряжения, на шестой промежуток времени после пятого промежутка времени;изменение шестого напряжения на седьмое

Claims (19)

1. Способ определения концентрации глюкозы в крови с помощью системы измерения глюкозы, которая содержит тест-полоску и измерительный прибор, причем измерительный прибор имеет микроконтроллер, выполненный с возможностью приложения множества тестовых напряжений к тест-полоске и измерения по меньшей мере выходного переходного сигнала тока, обусловленного электрохимической реакцией в измерительной камере тест-полоски, причем способ содержит:
вставку тест-полоски в разъем порта полоски измерительного прибора для соединения по меньшей мере двух электродов, связанных с измерительной камерой тест-полоски, со схемой измерения полоски;
инициирование последовательности измерения после нанесения образца, при этом инициирование содержит:
приложение первого напряжения, близкого к потенциалу земли, к измерительной камере в течение первого промежутка времени;
приложение второго напряжения к измерительной камере в течение второго промежутка времени после первого промежутка времени;
изменение второго напряжения на третье напряжение, отличное от второго напряжения, на третий промежуток времени после второго промежутка времени;
переключение третьего напряжения на четвертое напряжение, отличное от третьего напряжения, на четвертый промежуток времени после третьего промежутка времени;
смену четвертого напряжения на пятое напряжение, отличное от четвертого напряжения, на пятый промежуток времени после четвертого промежутка времени;
модифицирование пятого напряжения на шестое напряжение, отличное от пятого напряжения, на шестой промежуток времени после пятого промежутка времени;
изменение шестого напряжения на седьмое напряжение, отличное от шестого напряжения, на седьмой промежуток времени после шестого промежутка времени;
измерение по меньшей мере одного из:
первого выходного переходного сигнала тока от измерительной камеры во время первого интервала, проксимального второму и третьему промежуткам времени;
второго выходного переходного сигнала тока во время второго интервала, проксимального четвертому и пятому промежуткам времени;
третьего выходного переходного сигнала тока во время третьего интервала, проксимального пятому и шестому промежуткам времени;
четвертого выходного переходного сигнала тока во время четвертого интервала, проксимального шестому и седьмому промежуткам времени; и
пятого выходного переходного сигнала тока во время пятого интервала, близкого к концу седьмого промежутка времени;
вычисление концентрации глюкозы в образце, исходя из по меньшей мере одного из первого, второго, третьего, четвертого или пятого выходных сигналов тока таким образом, что погрешность в концентрации глюкозы составляет менее, чем ±10%, для концентраций глюкозы ниже 75 мг/дл при уровнях гематокрита в диапазоне от примерно 20% до примерно 60%.
2. Способ по п. 1, в котором второе напряжение содержит напряжение, противоположное по полярности третьему, пятому и седьмому напряжениям и одинаковое по полярности с четвертым и шестым напряжениями.
3. Способ по п. 1, в котором каждое из второго-седьмого напряжений составляет примерно один милливольт.
4. Способ по п. 1, в котором вычисление содержит использование уравнения вида:
Figure 00000001
,
где
g - концентрация глюкозы;
Ia содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений со второго на третий промежутки времени;
Id содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с шестого промежутка времени на седьмой промежуток времени;
Ie содержит выходной ток, измеренный после шестого промежутка времени, но менее чем через 10 секунд после запуска последовательности измерения;
x1 составляет примерно 203,9;
x2 составляет примерно -0,853;
x3 составляет примерно 20,21;
x5 составляет примерно -100,3; и
x6 составляет примерно 13,04.
5. Способ по п. 1, в котором вычисление содержит использование уравнения вида
Figure 00000002
,
где
g - концентрация глюкозы;
Ia содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений со второго на третий промежутки времени;
Ib содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с четвертого промежутка времени на пятый промежуток времени;
Ic содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с пятого промежутка времени на шестой промежуток времени;
Id содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с шестого промежутка времени на седьмой промежуток времени;
Ie содержит выходной ток, измеренный после шестого промежутка времени, но менее чем через 10 секунд после запуска последовательности измерения;
x1 составляет примерно -1,114;
x2 составляет примерно -1,930;
x3 составляет примерно 74,23;
x4 составляет примерно -1,449;
x5 составляет примерно 275,0; и
x6 составляет примерно 7,451.
6. Способ по п. 1, в котором вычисление содержит использование уравнения вида
Figure 00000003
где
g - концентрация глюкозы;
Ia содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений со второго на третий промежутки времени;
Ib содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с четвертого промежутка времени на пятый промежуток времени;
Ic содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с пятого промежутка времени на шестой промежуток времени;
Id содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с шестого промежутка времени на седьмой промежуток времени;
Ie содержит выходной ток, измеренный после шестого промежутка времени, но менее чем через 10 секунд после запуска последовательности измерения;
x1 составляет примерно 1,190;
x2 составляет примерно 1,280;
x3 составляет примерно 5,905;
x4 составляет примерно 53,01; и
x5 составляет примерно 2,473.
7. Способ по п. 1, в котором вычисление содержит использование уравнения вида
Figure 00000004
,
где
g - концентрация глюкозы;
Ib содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с четвертого промежутка времени на пятый промежуток времени;
Ic содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с пятого промежутка времени на шестой промежуток времени;
Ie содержит выходной ток, измеренный после шестого промежутка времени, но менее чем через 10 секунд после запуска последовательности измерения;
x1 составляет примерно 1,569;
x2 составляет примерно 2,080; и
x3 составляет примерно -2,661.
8. Способ по п. 1, в котором вычисление содержит использование уравнения вида
Figure 00000005
,
где
g - концентрация глюкозы;
Ia содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений со второго на третий промежутки времени;
Ib содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с четвертого промежутка времени на пятый промежуток времени;
Id содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с шестого промежутка времени на седьмой промежуток времени;
Ie содержит выходной ток, измеренный после шестого промежутка времени, но менее чем через 10 секунд после запуска последовательности измерения;
x1 составляет примерно 1,580;
x2 составляет примерно 0,142;
x3 составляет примерно 3,260; и
x4 составляет примерно 46,40.
9. Способ определения концентрации глюкозы в крови с помощью системы измерения глюкозы, которая содержит тест-полоску и измерительный прибор, причем измерительный прибор имеет микроконтроллер, выполненный с возможностью приложения множества тестовых напряжений к тест-полоске и измерения по меньшей мере выходного переходного сигнала тока, обусловленного электрохимической реакцией в измерительной камере тест-полоски, причем способ содержит:
вставку тест-полоски в разъем порта полоски измерительного прибора для соединения по меньшей мере двух электродов, связанных с измерительной камерой тест-полоски, со схемой измерения полоски;
инициирование последовательности измерения после нанесения образца, при этом инициирование содержит:
приложение нулевого потенциала к измерительной камере в течение первого промежутка времени;
подачу множества напряжений на измерительную камеру в течение множества промежутков времени после первого промежутка времени, при этом по меньшей мере один милливольт во время одного промежутка времени противоположен по полярности другому напряжению в другой промежуток времени после этого одного промежутка времени, так чтобы изменение полярности создавало множество перегибов выходного переходного сигнала тока измерительной камеры;
измерение амплитуд выходного переходного сигнала тока в непосредственной близости к соответствующим перегибам переходного сигнала тока, вызванным изменением полярности множества напряжений; и
вычисление концентрации глюкозы в образце, исходя из амплитуд переходного сигнала тока с этапа измерения.
10. Способ по п. 9, в котором множество напряжений содержит два напряжения, равные по амплитуде, но противоположные по полярности; и измерение содержит суммирование выходных токов при затухании переходного сигнала тока во время интервала, близкого к затуханию переходного сигнала тока.
11. Способ по п. 10, в котором множество промежутков времени содержит второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой промежутки времени после первого промежутка времени.
12. Способ по п. 11, в котором вычисление содержит использование уравнения вида:
Figure 00000006
Figure 00000007
,
где
g - концентрация глюкозы;
Ia содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений со второго на третий промежутки времени;
Id содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с шестого промежутка времени на седьмой промежуток времени;
Ie содержит выходной ток, измеренный после шестого промежутка времени, но менее чем через 10 секунд после запуска последовательности измерения;
x1 составляет примерно 203,9;
x2 составляет примерно -0,853;
x3 составляет примерно 20,21;
x5 составляет примерно -100,3; и
x6 составляет примерно 13,04.
13. Способ по п. 11, в котором вычисление содержит использование уравнения вида
Figure 00000008
где
g - концентрация глюкозы;
Ia содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений со второго на третий промежутки времени;
Ib содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с четвертого промежутка времени на пятый промежуток времени;
Ic содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с пятого промежутка времени на шестой промежуток времени;
Id содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с шестого промежутка времени на седьмой промежуток времени; Ie содержит выходной ток, измеренный после шестого промежутка времени, но менее чем через 10 секунд после запуска последовательности измерения;
x1 составляет примерно -1,114;
x2 составляет примерно -1,930;
x3 составляет примерно 74,23;
x4 составляет примерно -1,449;
x5 составляет примерно 275,0; и
x6 составляет примерно 7,451.
14. Способ по п. 11, в котором вычисление содержит использование уравнения вида
Figure 00000009
где
g - концентрация глюкозы;
Ia содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений со второго на третий промежутки времени;
Ib содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с четвертого промежутка времени на пятый промежуток времени;
Ic содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с пятого промежутка времени на шестой промежуток времени;
Id содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с шестого промежутка времени на седьмой промежуток времени;
Ie содержит выходной ток, измеренный после шестого промежутка времени, но менее чем через 10 секунд после запуска последовательности измерения;
x1 составляет примерно 1,190;
x2 составляет примерно 1,280;
x3 составляет примерно 5,905;
x4 составляет примерно 53,01; и
x5 составляет примерно 2,473.
15. Способ по п. 11, в котором вычисление содержит использование уравнения вида
Figure 00000010
где
g - концентрация глюкозы;
Ib содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с четвертого промежутка времени на пятый промежуток времени;
Ic содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с пятого промежутка времени на шестой промежуток времени;
Ie содержит выходной ток, измеренный после шестого промежутка времени, но менее чем через 10 секунд после запуска последовательности измерения;
x1 составляет примерно 1,569;
x2 составляет примерно 2,080; и
x3 составляет примерно -2,661.
16. Способ по п. 11, в котором вычисление содержит использование уравнения вида
Figure 00000011
,
где
g - концентрация глюкозы;
Ia содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений со второго на третий промежутки времени;
Ib содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с четвертого промежутка времени на пятый промежуток времени;
Id содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с шестого промежутка времени на седьмой промежуток времени;
Ie содержит выходной ток, измеренный после шестого промежутка времени, но менее чем через 10 секунд после запуска последовательности измерения;
x1 составляет примерно 1,580;
x2 составляет примерно 0,142;
x3 составляет примерно 3,260; и
x4 составляет примерно 46,40.
17. Система измерения глюкозы в крови, содержащая:
тест-полоску для определения аналита, содержащую:
подложку с размещенным на ней реактивом;
по меньшей мере два электрода, расположенных в непосредственной близости к реактиву в измерительной камере;
прибор для измерения аналита, включающий в себя:
разъем порта для тест-полоски, расположенный с возможностью соединения с двумя электродами;
источник питания; и
микроконтроллер, электрически соединенный с разъемом порта для тест-полоски и источником электропитания так, что когда тест-полоска вставлена в разъем порта для тест-полоски, а образец крови нанесен в измерительной камере для химических превращений глюкозы в образце крови, концентрация глюкозы в образце крови определяется микроконтроллером, исходя из по меньшей мере одного из первого, второго, третьего, четвертого или пятого выходных токов от измерительной камеры вследствие приложенных напряжений, так что погрешность концентрации глюкозы составляет менее, чем ±10%, для концентраций глюкозы менее 75 мг/дл при уровнях гематокрита в диапазоне от примерно 20% до примерно 60%.
18. Система по п. 17, в которой микроконтроллер рассчитывает концентрацию глюкозы при помощи уравнения вида:
используя уравнение вида
Figure 00000012
,
где
g - концентрация глюкозы;
Ia содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений со второго на третий промежутки времени;
Id содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с шестого промежутка времени на седьмой промежуток времени;
Ie содержит выходной ток, измеренный после шестого промежутка времени, но менее чем через 10 секунд после запуска последовательности измерения;
x1 составляет примерно 203,9;
x2 составляет примерно -0,853;
x3 составляет примерно 20,21;
x5 составляет примерно -100,3; и
x6 составляет примерно 13,04.
19. Система по п. 17, в которой микроконтроллер рассчитывает концентрацию глюкозы при помощи уравнения вида:
Figure 00000013
где
g - концентрация глюкозы;
Ia содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений со второго на третий промежутки времени;
Ib содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с четвертого промежутка времени на пятый промежуток времени;
Ic содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с пятого промежутка времени на шестой промежуток времени;
Id содержит выходной ток, измеренный в непосредственной близости к точке перегиба выходного переходного сигнала тока вследствие изменения приложенных напряжений с шестого промежутка времени на седьмой промежуток времени;
Ie содержит выходной ток, измеренный после шестого промежутка времени, но менее чем через 10 секунд после запуска последовательности измерения;
x1 составляет примерно -1,114;
x2 составляет примерно -1,930;
x3 составляет примерно 74,23;
x4 составляет примерно -1,449;
x5 составляет примерно 275,0; и
x6 составляет примерно 7,451.
RU2015115933A 2012-09-28 2013-09-27 Система и способ определения концентрации глюкозы, не чувствительной к гематокриту RU2661608C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/630,334 2012-09-28
US13/630,334 US9005426B2 (en) 2012-09-28 2012-09-28 System and method for determining hematocrit insensitive glucose concentration
PCT/EP2013/070298 WO2014049163A1 (en) 2012-09-28 2013-09-27 System and method for determining hematocrit insensitive glucose concentration

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015115933A true RU2015115933A (ru) 2016-11-20
RU2661608C2 RU2661608C2 (ru) 2018-07-17

Family

ID=49293634

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015115933A RU2661608C2 (ru) 2012-09-28 2013-09-27 Система и способ определения концентрации глюкозы, не чувствительной к гематокриту

Country Status (12)

Country Link
US (1) US9005426B2 (ru)
EP (1) EP2900138B1 (ru)
JP (1) JP6309011B2 (ru)
KR (1) KR20150064115A (ru)
CN (1) CN104684473B (ru)
AU (1) AU2013322547B2 (ru)
BR (1) BR112015007012A2 (ru)
CA (1) CA2886446A1 (ru)
HK (1) HK1212185A1 (ru)
RU (1) RU2661608C2 (ru)
TW (1) TWI591332B (ru)
WO (1) WO2014049163A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9080196B2 (en) * 2012-09-28 2015-07-14 Cilag Gmbh International System and method for determining hematocrit insensitive glucose concentration
GB201412156D0 (en) * 2014-07-08 2014-08-20 Accunostics Ltd Analyte concentration measurement
US20180306744A1 (en) * 2017-04-20 2018-10-25 Lifescan Scotland Limited Analyte measurement system and method
CN111812175B (zh) * 2020-06-30 2022-06-14 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 一种降低红细胞比容干扰的血液检测方法及生物传感器
TWI755050B (zh) * 2020-09-04 2022-02-11 百略醫學科技股份有限公司 能根據血容比值校正量測值的血糖檢測裝置

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5460996A (en) * 1977-10-22 1979-05-16 Mitsubishi Chem Ind Method of measuring amount of sugar
DE4319388C1 (de) * 1993-06-11 1994-10-06 Fraunhofer Ges Forschung Integriert-optischer Sensor zum Messen der Konzentration von in einer Lösung gelösten optisch aktiven Substanzen
US5620579A (en) * 1995-05-05 1997-04-15 Bayer Corporation Apparatus for reduction of bias in amperometric sensors
AUPN363995A0 (en) 1995-06-19 1995-07-13 Memtec Limited Electrochemical cell
US6413410B1 (en) 1996-06-19 2002-07-02 Lifescan, Inc. Electrochemical cell
US6863801B2 (en) 1995-11-16 2005-03-08 Lifescan, Inc. Electrochemical cell
AUPN661995A0 (en) * 1995-11-16 1995-12-07 Memtec America Corporation Electrochemical cell 2
AUPO581397A0 (en) 1997-03-21 1997-04-17 Memtec America Corporation Sensor connection means
US6475372B1 (en) 2000-02-02 2002-11-05 Lifescan, Inc. Electrochemical methods and devices for use in the determination of hematocrit corrected analyte concentrations
US6193873B1 (en) 1999-06-15 2001-02-27 Lifescan, Inc. Sample detection to initiate timing of an electrochemical assay
US6716577B1 (en) 2000-02-02 2004-04-06 Lifescan, Inc. Electrochemical test strip for use in analyte determination
US7347926B2 (en) * 2001-10-26 2008-03-25 Arkray, Inc. Method and apparatus for measuring specific component
US6749887B1 (en) 2001-11-28 2004-06-15 Lifescan, Inc. Solution drying system
US7291256B2 (en) 2002-09-12 2007-11-06 Lifescan, Inc. Mediator stabilized reagent compositions and methods for their use in electrochemical analyte detection assays
US7132041B2 (en) * 2003-02-11 2006-11-07 Bayer Healthcare Llc Methods of determining the concentration of an analyte in a fluid test sample
KR20130100022A (ko) * 2005-09-30 2013-09-06 바이엘 헬스케어 엘엘씨 게이트형 전압 전류 측정 분석물 결정 방법
WO2007133985A2 (en) 2006-05-08 2007-11-22 Bayer Healthcare Llc Abnormal output detection system for a biosensor
DE102006043718B4 (de) * 2006-09-18 2014-12-31 Alexander Adlassnig Bestimmung von Wasserstoffperoxidkonzentrationen
EP2082222B1 (en) 2006-10-05 2012-11-21 Lifescan Scotland Limited Systems and methods for determining a substantially hematocrit independent analyte concentration
WO2008047843A1 (en) * 2006-10-19 2008-04-24 Panasonic Corporation Method for measuring hematocrit value of blood sample, method for measuring concentration of analyte in blood sample, sensor chip and sensor unit
JP5711141B2 (ja) * 2009-03-16 2015-04-30 アークレイ株式会社 基質濃度の連続測定方法
CN103487476B (zh) * 2009-05-25 2015-09-09 利多(香港)有限公司 生物传感器
US8636661B2 (en) * 2009-06-04 2014-01-28 Roche Diagnostics Operations, Inc. Embeddable modules for measuring blood glucose levels
JP5782044B2 (ja) 2009-11-10 2015-09-24 バイエル・ヘルスケア・エルエルシーBayer HealthCareLLC バイオセンサ用の充填量不足認識システム
WO2011121292A1 (en) * 2010-03-31 2011-10-06 Lifescan Scotland Limited Electrochemical analyte measurement method and system
CN104502426B (zh) 2010-06-07 2017-05-10 安晟信医疗科技控股公司 用于确定样品中的分析物浓度的方法
RU2596501C2 (ru) * 2010-07-19 2016-09-10 Цилаг Гмбх Интернэшнл Система и способ измерения аналита в образце
US9618517B2 (en) * 2010-09-28 2017-04-11 Lifescan Scotland Limited Analyte measurement method and system with error trapping
WO2012084194A1 (en) 2010-12-22 2012-06-28 Roche Diagnostics Gmbh Systems and methods to compensate for sources of error during electrochemical testing
US9201038B2 (en) * 2012-07-24 2015-12-01 Lifescan Scotland Limited System and methods to account for interferents in a glucose biosensor

Also Published As

Publication number Publication date
TWI591332B (zh) 2017-07-11
EP2900138A1 (en) 2015-08-05
HK1212185A1 (en) 2016-06-10
US20140090989A1 (en) 2014-04-03
JP2015530583A (ja) 2015-10-15
CN104684473B (zh) 2018-01-05
KR20150064115A (ko) 2015-06-10
RU2661608C2 (ru) 2018-07-17
CN104684473A (zh) 2015-06-03
CA2886446A1 (en) 2014-04-03
JP6309011B2 (ja) 2018-04-11
US9005426B2 (en) 2015-04-14
EP2900138B1 (en) 2024-01-03
AU2013322547B2 (en) 2018-05-24
WO2014049163A1 (en) 2014-04-03
BR112015007012A2 (pt) 2017-07-04
AU2013322547A1 (en) 2015-03-19
TW201428287A (zh) 2014-07-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2015105949A (ru) Система и способы учета интерферентных веществ в глюкозном биодатчике
RU2015115907A (ru) Система и способ определения концентраций глюкозы, нечувствительных к гематокриту
RU2014147984A (ru) Улучшенные методика и система измерения аналита
RU2015115933A (ru) Система и способ определения концентрации глюкозы, не чувствительной к гематокриту
US8623660B2 (en) Hand-held test meter with phase-shift-based hematocrit measurement circuit
RU2013143142A (ru) Определение электрической емкости при электрохимическом анализе с улучшенным смещением времени выборки
RU2009101335A (ru) Система и способ для измерения анализируемого вещества в пробе
RU2013107004A (ru) Система и способ измерения аналита в образце
RU2014131243A (ru) Точное измерение концентраций аналита для электрохимических тест-полосок на основании определяемых физических характеристик содержащего аналит образца
RU2002116217A (ru) Электрохимический способ и устройства, предназначенные для применения при определении концентраций исследуемых веществ с поправкой на гематокритное число
HK1133459A1 (en) Systems and methods for determining a substantially hematocrit independent analyte concentration
ES2905452T3 (es) Procedimiento y dispositivo para determinar una concentración de al menos un analito
US11280756B2 (en) Method for detecting an interferent contribution in a biosensor
RU2012140730A (ru) Определение емкости при анализе электрохимическим методом
RU2013116993A (ru) Способ измерения аналита и система с компенсацией гематокрита
US10473609B2 (en) Vital information measurement device
RU2680266C2 (ru) Измерение концентрации аналита
KR101730288B1 (ko) 펄스화된 dc 블록을 갖는 테스트 시퀀스로 분석물질을 전기화학적으로 측정하는 방법들, 및 그것을 통합한 디바이스들, 장치들 및 시스템들
CN107209174A (zh) 通过交流电阻抗相角检测以确定电化学红细胞比容的系统和方法
RU2016110886A (ru) Способ и система для определения значений глюкозы, нечувствительных к гематокриту, в образце жидкости
Kim et al. Investigation of the reduction process of dopamine using paired pulse voltammetry
RU2016102343A (ru) Ловушка ошибок переходного сигнала для измерения аналита на основании заданного времени получения выборки из физической характеристики образца, содержащего аналит
RU2015121895A (ru) Система и способ для определения объема образца в течение первоначального заполнения образцом биосенсора для определения концентрации глюкозы в жидкостном образце или ошибки заполнения образцом
RU2689263C2 (ru) Портативное контрольно-измерительное устройство со схемным блоком генерации сигналов с низким уровнем искажений
EP2956765A1 (en) System and method for measuring an analyte in a sample and calculating hematocrit-insensitive glucose concentrations

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200928