RU2572017C2 - Система связи, помещенная в заглатываемый продукт - Google Patents

Система связи, помещенная в заглатываемый продукт Download PDF

Info

Publication number
RU2572017C2
RU2572017C2 RU2014104693/14A RU2014104693A RU2572017C2 RU 2572017 C2 RU2572017 C2 RU 2572017C2 RU 2014104693/14 A RU2014104693/14 A RU 2014104693/14A RU 2014104693 A RU2014104693 A RU 2014104693A RU 2572017 C2 RU2572017 C2 RU 2572017C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
communication device
food product
communication devices
user
Prior art date
Application number
RU2014104693/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014104693A (ru
Inventor
Хуман ХАФЕЗИ
Дэвид О'РЕЙЛИ
Захедех ХАТАМКХАНИ
Тимоти Робертсон
Патриша ДЖОНСОН
Original Assignee
Протеус Диджитал Хелс, Инк.
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 Протеус Диджитал Хелс, Инк. filed Critical Протеус Диджитал Хелс, Инк.
Publication of RU2014104693A publication Critical patent/RU2014104693A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2572017C2 publication Critical patent/RU2572017C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/07Endoradiosondes
    • A61B5/073Intestinal transmitters
    • 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
    • A61B5/14539Measuring 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 pH
    • 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
    • A61B5/1468Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue using chemical or electrochemical methods, e.g. by polarographic means
    • A61B5/1473Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue using chemical or electrochemical methods, e.g. by polarographic means invasive, e.g. introduced into the body by a catheter
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/48Other medical applications
    • A61B5/4836Diagnosis combined with treatment in closed-loop systems or methods
    • A61B5/4839Diagnosis combined with treatment in closed-loop systems or methods combined with drug delivery
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/68Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
    • A61B5/6801Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be attached to or worn on the body surface
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/68Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
    • A61B5/6846Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be brought in contact with an internal body part, i.e. invasive
    • A61B5/6847Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be brought in contact with an internal body part, i.e. invasive mounted on an invasive device
    • A61B5/6861Capsules, e.g. for swallowing or implanting
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61JCONTAINERS SPECIALLY ADAPTED FOR MEDICAL OR PHARMACEUTICAL PURPOSES; DEVICES OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR BRINGING PHARMACEUTICAL PRODUCTS INTO PARTICULAR PHYSICAL OR ADMINISTERING FORMS; DEVICES FOR ADMINISTERING FOOD OR MEDICINES ORALLY; BABY COMFORTERS; DEVICES FOR RECEIVING SPITTLE
    • A61J3/00Devices or methods specially adapted for bringing pharmaceutical products into particular physical or administering forms
    • A61J3/007Marking tablets or the like
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/27Adaptation for use in or on movable bodies
    • H01Q1/273Adaptation for carrying or wearing by persons or animals

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medical Preparation Storing Or Oral Administration Devices (AREA)
  • General Preparation And Processing Of Foods (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Instruments For Viewing The Inside Of Hollow Bodies (AREA)
  • Endoscopes (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к диагностическим средствам в виде заглатываемых регистраторов информации. Производящий сигнал пищевой продукт содержит перевариваемый материал, совокупность коммуникационных устройств, связанных с перевариваемым материалом, каждое из которых содержит первый материал, физически связанный с несущей структурой, и второй материал, физически связанный с несущей структурой, расположенный отлично от расположения первого материала. Первый материал и второй материал электрически изолированы друг от друга и выбраны так, что они образуют разницу потенциалов при контакте с проводящей жидкостью для обеспечения энергии для активации коммуникационного устройства. Несущая структура содержит модуль управления, электрически связанный с первым материалом и вторым материалом и сконфигурированный для регулирования проводимости между первым материалом и вторым материалом так, чтобы модулировать электрический ток, проходящий через проводящую жидкость между первым материалом и вторым материалом, и тем самым генерировать обнаруживаемую кодированную токовую последовательность. По меньшей мере первое коммуникационное устройство из совокупности коммуникационных устройств расположено внутри первого покрытия, сконфигурированного так, чтобы растворяться в желудке пользователя, тем самым активизируя по меньшей мере одно первое коммуникационное устройство в желудке пользователя, и выдерживать давление пережевывания для предотвращения активации по меньшей мере одного первого коммуникационного устройства, пока пользователь жует производящий сигнал пищевой продукт. По меньшей мере одно второе коммуникационное устройство из совокупности коммуникационных устройств имеет второе покрытие, которое разрушается, когда пользователь жует производящий сигнал пищевой продукт, тем самым активизируя по меньшей мере одно второе коммуникационное устройство во рту пользователя. Использование изобретения позволяет снизить риск вредного воздействия для окружающей среды. 10 з.п. ф-лы, 12 ил., 1 табл.

Description

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
[001] Эта заявка является продолжением части Заявки США №13/180,507, поданной 11 июля 2011 года и озаглавленной ′′Communication System Incorporated in an Ingestible Product′′, опубликованной 5 января 2012 в качестве Публикации США №2012/0004527 А1, которая является продолжением Публикации США PCT/US 20100081894 A1, поданной 21 сентября 2009 года (Заявка на патент США №12/564,017, в настоящее время Патент США 7,978,064) и озаглавленной ″Communication System with Partial Power Source″, которая является продолжением Заявки на патент США №11/912,475, поданной 23 июня 2008, опубликованной 20 ноября 2008 в качестве Публикации США №2008/0284599 А1, заявке, которая является 371 из заявок по РСТ №PCT/US 06/16370, поданной 28 апреля 2006 года, опубликованной 17 января 2008 года как WO 2006/116718 А3; заявке, которая, в соответствии с пунктом 35 U.S.С § 119 (е), заявляет приоритет подачи заявок: Предварительной заявки на Патент США, Серийный №60/676,145, которая подана 28 апреля 2005 года; Предварительной заявки на получение Патента США, Серийный №60/694,078, поданной 24 июня 2005 года; Предварительной заявки на Патент США, Серийный №60/713,680, поданной 1 сентября 2005 года и Предварительной заявки на патент США, Серийный №60/790,335, поданной 7 апреля 2006 года, описание информации по которым включено в настоящем документе в виде ссылки.
[002] Эта заявка относится к следующим Заявкам США, поданным 11 июля 2011 года, описание информации по которым включено в настоящий документ посредством ссылки: Заявка Серийный №13/180,516, поданная 11 июля 2011 года, и озаглавленная «COMMUNICATION SYSTEM WITH REMOTE ACTIVATION», опубликованная 12 января 2012 года в качестве Публикации США №2012/0007734 А1; Заявка США Серийный №13/180,525, поданная 11 июля 2011 года, и озаглавленная «COMMUNICATION SYSTEM WITH ENHANCED PARTIAL POWER AND METHOD OF MANUFACTURING SAME», опубликованная 10 мая 2012 года в качестве Публикации США №2012/0116188 А1; Заявка США Серийный №13/180,498, поданная 11 июля 2011 года, озаглавленная «COMMUNICATION SYSTEM WITH MULTIPLE TYPES OF POWER», опубликованная 5 января 2012 года в качестве Публикации США №2012/0004520 А1; Заявка США Серийный №13/180,538, поданная 11 июля 2011 года, озаглавленная «COMMUNICATION SYSTEM USING POLYPHARMACY CO-PACKAGED MEDICATION DOSING UNIT», опубликованная 2 февраля 2012 года в качестве Публикации США №2012/0024889 А1, Заявка США Серийный №13/180,539, поданная 11 июля 2011 года, и озаглавленная «COMMUNICATION SYSTEM USING AN IMPLANTABLE DEVICE», опубликованная 5 января 2012 года в качестве Публикации США №2012/0004527 А1.
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[003] Настоящее изобретение относится к коммуникационным системам для выявления событий. Более конкретно, в данном описании раскрывается система, которая содержит устройство для объединения с проглатываемыми компонентами или продуктами.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[004] Заглатываемые устройства, содержащие электронные схемы, были предложены к использованию для различных медицинских применений, в том числе, в диагностических и лечебных целях. Этим устройствам для функционирования, как правило, требуется внутренний источник энергии. Примерами таких заглатываемых устройств являются заглатываемые электронные капсулы, которые, собирают информацию, проходя внутри тела, и передают информацию внешнему приемнику системы. Примером такого типа электронных капсул является in-vivo видеокамера. Предназначенная для заглатывания капсула содержит систему камеры и оптическую систему для формирования изображений интересующих зон в системе камеры. Передатчик передает входящий видеосигнал системы камеры, и система приема получает передаваемый видеосигнал. Другие примеры содержат заглатываемое устройство получения изображений органов или полостей в пределах тела, которое имеет внутренний автономный источник питания.
Электронные схемы, являющиеся компонентами устройства, располагаются в заглатываемом корпусе, выполненном из инертных материалов (например, в стеклянном корпусе), который проходит внутри тела.
Другие примеры содержат заглатываемый регистратор данных медицинского устройства в виде капсулы. Электронные схемы описываемых устройств (например, датчик, диктофон, батарея и др.) располагаются в капсуле, выполненной из инертных материалов.
[005] В других примерах, для мониторинга приема внутрь препаратов, используются хрупкие метки или наконечники радиочастотной идентификации (RFID). Чтобы RFID наконечники были работоспособны, для каждого требуется внутренний источник энергии. RFID наконечники имеют конструкцию антенны, которая настроена на передачу радиочастотного сигнала сквозь тело.
[006] Проблема этих описываемых существующих устройств такова, что источники энергии являются внутренними по отношению к устройству, и производство таких источников энергии высокозатратно, и они потенциально вредны для окружающей среды, если в источнике энергии есть утечки или повреждения. Кроме того, наличие антенн, выступающих за пределы устройства, вызывает озабоченность, связанную с возможными повреждениями антенн, или созданием проблем, когда устройство используется в условиях in-vivo. Поэтому требуется соответствующая система, схема которой исключает необходимость во внутреннем источнике энергии и антеннах.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[007] Настоящее описание включает в себя систему для производства уникального кодового сигнала, который указывает на возникновение события. Система содержит схемы и компоненты, которые могут быть размещены в определенных средах, содержащих проводящие жидкости. Одним из примеров такой среды является проводящая жидкость, содержащаяся внутри контейнера, так же как герметически запечатанный пакет с раствором, который содержит упаковку с внутривенным вливанием. Другой пример - внутри тела живого организма, как, например, животного или человека. Системы являются заглатываемыми и/или полностью или частично перевариваемыми. Система содержит разнородные материалы, расположенные на несущей структуре, таким образом, что когда проводящая жидкость вступает в контакт с разнородными материалами, создается разность электрических потенциалов. Разность электрических потенциалов, и, следовательно, напряжение, используется для питания блока управления логикой, который размещен внутри несущей структуры. Ионы или электрический ток текут от первого из разнородных материалов ко второму из разнородных материалов через блок управления логикой и затем через электропроводящую жидкость для замыкания цепи. Блок управления логикой регулирует проводимость между двумя разнородными материалами и, следовательно, управляет или модулирует проводимость.
[008] Поскольку заглатываемая схема состоит из принимаемых внутрь и даже перевариваемых компонентов, заглатываемые схемы могут приводить к небольшим, если таковые и имеют место, нежелательным побочным эффектам, даже при использовании в хронических случаях.
Примеры из перечня компонентов, которые могут быть включены: элементы логики и/или памяти; исполнительные элементы; элемент передачи сигналов; и пассивные элементы, такие как резистор или катушка индуктивности. Один или более компонентов на несущей поверхности могут быть установлены в любой удобной конфигурации. Если два или более компонентов присутствуют на твердой несущей поверхности, они могут быть снабжены соединительными проводниками. Все компоненты и оболочка заглатываемой схемы являются пригодными к приему внутрь, а, в определенных случаях, являются полностью или частично перевариваемыми.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[009] Фиг.1 иллюстрирует систему индикации событий, находящуюся в коммуникационной связи с внедренным устройством в соответствии с тем, что раскрывает настоящее изобретение.
[010] Фиг.2А иллюстрирует фармацевтической продукт по Фиг.1 с системой индикации событий, расположенной снаружи фармацевтического продукта.
[011] Фиг.2В иллюстрирует фармацевтической продукт по Фиг.1 с системой индикации событий, расположенной внутри фармацевтического продукта.
[012] Фиг.3 иллюстрирует по одному аспекту блок-схему системы индикации событий с разнородными металлами, расположенными на противоположных концах.
[013] Фиг.4 иллюстрирует по другому аспекту блок-схему системы индикации событий с разнородными металлами, расположенными на одном и том же конце и разделенных непроводящим материалом.
[014] Фиг.5 иллюстрирует перенос ионов или путь электрического тока через проводящую жидкость, когда система индикации событий по Фиг.3 находится в контакте с проводящей жидкостью и в активном состоянии.
[015] Фиг.5А иллюстрирует увеличенное изображение поверхности разнородных материалов по Фиг.5.
[016] Фиг.5В иллюстрирует систему индикации событий по Фиг.5 с рН-сенсором.
[017] Фиг.6 иллюстрирует по одному аспекту блок-схему управляющего устроойства, использованного системой по Фиг.3 и 4.
[018] Фиг.7 иллюстрирует, в одном аспекте, функциональную блок-схему цепи демодуляции, выполняющей когерентную демодуляцию, которая может присутствовать в ресивере.
[019] Фиг.8 иллюстрирует, в одном аспекте, функциональную блок-схему сигнального модуля маяка в ресивере
[020] Фиг.9 иллюстрирует, в одном аспекте, функциональную блок-схему различных функциональных модулей, которые могут присутствовать в ресивере.
[021] Фиг.10 иллюстрирует, в одном аспекте, блок-схему ресивера
[022] Фиг.11 иллюстрирует, в одном аспекте, блок-схему цепи высокочастотного сигнала в ресивере
[023] Фиг.12 иллюстрирует, в одном аспекте схему того, как может быть задействована система, которая содержит приемник сигналов и заглатываемый счетчик событий.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[024] Настоящее описание включает множественные аспекты для индикации происходящих событий. Как это более подробно описано ниже, система, в соответствии с настоящим изобретением, используется с проводящей жидкостью, указывая на событие, отмеченное контактом между проводящей жидкостью и системой. Например, система, в соответствии с настоящим изобретением, может быть использована с фармацевтическим препаратом, и событие будет отмечено, когда препарат принят или проглочен. Под термином ′′употреблен′′ или ′′глотать′′ или ′′проглатывание′′ понимается любой ввод системы внутрь тела. Например, проглатывание описывает весь путь от рта до нисходящей ободочной кишки. Таким образом, термин ′′проглатывание′′ означает любой момент времени, когда система помещена в среду, которая содержит проводящую жидкость. Другим примером может быть ситуация, когда непроводящая жидкость смешана с проводящей жидкостью. В такой ситуации система будет находиться в непроводящей жидкости, пока две жидкости не смешаются, и система придет в контакт с проводящей жидкостью и активируется. Еще одним примером может быть ситуация, когда необходимо обнаружить наличие определенных проводящих жидкостей. В таких случаях наличие активированной системы внутри проводящей жидкости может быть обнаружено, а, следовательно, может быть обнаружено и наличие соответствующей жидкости.
[025] Обращаясь опять к случаю, когда система использована с продуктом, введенным в живой организм, когда продукт, содержащий систему, принят или проглочен, устройство вступает в контакт с проводящей жидкостью в организме. Когда система, в соответствии с этой заявкой вступает в контакт с жидкостью в организме, создается электрическое напряжение и система активизируется. Часть источника питания реализуется самим устройством, в то время как другая часть источника питания реализуется проводящей жидкостью, что будет подробно обсуждаться ниже.
[026] Обращаемся теперь к Фиг.1, где проиллюстрирована внутри тела заглатываемая капсула 14, которая содержит систему, в соответствии с этой заявкой. Капсула 14 подготовлена для приема через рот как фармацевтический состав в виде таблетки или капсулы. После проглатывания, капсула 14 движется к желудку. Достигнув желудка, капсула 14 вступает в контакт с желудочным соком 18, и подвергается химической реакции с различными веществами из желудочного сока 18, такими как соляная кислота и другие агенты пищеварения. Система, по настоящей заявке, обсуждалась применительно к фармацевтическому контексту. Однако, сфера применения настоящего изобретения этим не ограничивается. Настоящее изобретение может быть использовано в любом контексте, где проводящая жидкость присутствует или образуется посредством смешивание двух или более компонентов, результатом чего является получение проводящей жидкости.
[027] Обращаемся теперь к Фиг.2А, где фармацевтический продукт 10, подобный капсуле 14 на Фиг.1, показан с системой 12, такой как заглатываемый счетчик событий или модуль ионной эмиссии.
Сфера применения настоящего изобретения не ограничивается формой или типом продукта 10. Например, как это ясно специалисту в данной области, в качестве продукта 10 могут выступать капсулы, пролонгированные дозаторы, принимаемые орально, таблетки, гелевые капсулы, подъязычные таблетки, или любой прописанный для орального приема продукт, который может быть скомпонован с системой 12.
[028] Кроме того, система 12, по настоящему изобретению, может быть проглочена без фармацевтического продукта с использованием несущей капсулы, включающей только систему без других активных агентов.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, система 12 может использоваться как пищевой продукт или как составная часть пищевого продукта. Например, система 12 покрыта защитным материалом, что будет подробно обсуждаться ниже.
В таком случае, система 12 может быть включена в пищевой продукт подобно любому ингредиенту.
Таким образом, проглатывание такого пищевого продукта может быть автоматически отслежено, что часто является полезным при установлении точного мнения о питании и времени приема пищи, например, для лиц, находящихся на специальной диете или получающих больничный уход амбулаторно или стационарно.
[029] В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, система 12 может быть объединена с ингредиентом, обычно применяемом в приготовлении пищи. Например, система 12 может быть прикреплена к соли, подобно тому, как система 12 прикреплена к фармацевтическому продукту, как обсуждается ниже. Затем как ингредиент системы 12 смешивается в составе пищи, и пища будет уже содержать систему, которая будет активирована с приемом внутрь.
[030] В соответствии с различными аспектами настоящего изобретения, когда система 12 смешана с пищей и проглочена, образуются различные подходы к активации системы 12. В соответствии с одним аспектом настоящего изобретения, система 12 может быть покрыта материалом, который взламывается и высвобождает систему 12, поскольку пища пережевывается, например, грызется или сжимается.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, материал покрытия может давать реакцию на слюну, и когда окажется в контакте со слюной, растворится или разрушится и освободит систему 12.
Проводящие жидкости, ассоциированные со слюной, могут активировать систему 12. В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения, материал покрытия может давать реакцию на желудочные кислоты, и когда окажется в контакте с желудочными жидкостями, растворится или разрушится и освободит систему 12.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, материал покрытия может быть сделан из материала, который сопротивляется разрушению или растворению при жевании или под воздействием слюны, как пузырьки, обнаруживаемые в напитках. В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, материал покрытия может быть намеренно разрушен или разломан на части, когда употребляется или смешивается с пищей, так как замешивается хлеб и готовится для употребления в пищу (например, тесто для пиццы).
[031] Далее, по Фиг.2А, в указанном аспекте продукт 10 содержит систему 12, прикрепленную снаружи, используя известные методы закрепления микроустройств снаружи фармацевтических продуктов или проглатываемых ингредиентов, например пищи или пищевых ингредиентов. Пример методов закрепления микроустройств на продуктах, раскрыт в Предварительной Заявке США №61/142,849, поданной 1 января 2009 года и озаглавленной ′′HIGH-THROUGHPUT PRODUCTION OF INGESTIBLE EVENT MARKERS′′, так же как и в Предварительной Заявке США №61/177,611 поданной 12 мая 2009 года и озаглавленной ′′INGESTIBLE EVENT MARKERS COMPRISING AN IDENTIFIER AND AN INGESTIBLE COMPONENT′′, полные описания каждой включены в настоящий документ в виде ссылки.
Будучи проглоченной, система 12 вступает в контакт с жидкостями организма, и система 12 активируется. Система 12 использует напряжение от разности потенциалов для питания, и, в дальнейшем, модулирует электрическую проводимость для получения уникального и идентифицируемого кодированной токовой последовательности. После активации, система 12 управляет электрической проводимостью и, следовательно, током для получения кодированной токовой последовательности.
[032] Существуют различные причины задержки активации системы 12. Для того чтобы отложить активацию системы 12, система 12 может быть покрыта экранирующим материалом или защитным слоем. Слой растворяется в течение определенного периода времени, тем самым, позволяя системе 12 активизироваться, когда продукт 10 достигнет пункта назначения.
[033] Обратимся теперь к Фиг.2B, на которой фармацевтический продукт или заглатываемые продукт/ингредиент 20, подобный капсуле 14 на Фиг.1, показан с системой 22, такой как заглатываемый счетчик событий или модуль идентифицируемых выбросов. Сфера применения настоящего изобретения не ограничивается условиями, для которых была введена система 22. Например, система 22 может быть заключена в капсулу, которая принимается в дополнение к/независимо от самого фармацевтического продукта или проглатываемого ингредиента. Капсула может быть просто носителем для системы 22, и может не содержать никакого продукта. Кроме того, сфера применения настоящего изобретения не ограничивается формой или типом продукта 20. Например, как это ясно специалисту в данной области, в качестве продукта 20 могут выступать: пищевой продукт или ингредиент, капсула, пролонгированный дозатор, принимаемый орально, таблетка, гелевая капсула, подъязычная таблетка, или любой прописанный для орального приема продукт. В указанном аспекте продукт 20 содержит систему 22, расположенную внутри или прикрепленную внутри к продукту 20.
По одному аспекту система 22 крепится к внутренней перегородке продукта 20. Когда система 22 размещается внутри гелевой капсулы, содержимым гелевой капсулы является непроводящий жидкий гель. С другой стороны, если гелевая капсула содержит проводящий жидкий гель, то в качестве альтернативного аспекта, систему 22 покрывают защитным слоем для предотвращения нежелательной активизации с помощью содержимого гелевой капсулы.
Если содержимым капсулы является сухой порошок или микрошарики, то система 22 прикрепляется или размещается внутри капсулы. Если продукт 20 является таблеткой или жесткой пилюлей, то система 22 помещается внутри таблетки. Будучи проглоченным, содержащий систему 22 продукт 20, растворяется. Система 22 вступает в контакт с жидкостями организма, и система 22 активируется.
В зависимости от продукта 20 система 22 может располагаться либо вблизи центра либо вблизи периметра, в зависимости от желаемой задержки активации между временем первичного приема внутрь и активации системы 22. Например, центральное расположение для системы 22 означает, что для системы 22 потребуется больше времени для вступления в контакт с проводящей жидкостью и, следовательно, системе 22 потребуется больше времени на активацию. Таким образом, потребуется больше времени для обнаружения наступившего события.
[034] Обратимся теперь к Фиг.3, где по одному из аспектов, системы 12 и 22 на Фиг.2A и 2B, соответственно, показаны более подробно, в составе системы 30. Система 30 может использоваться совместно с любым фармацевтическим продуктом, как уже упоминалось выше, чтобы определить, когда пациент принимает фармацевтический продукт. Как указано выше, сфера настоящего изобретения не ограничиваются внешней средой и продуктом, используемым с системой 30. Например, система 30 может быть размещена внутри капсулы, и капсула помещается в среду проводящей жидкости. Через определенное время капсула растворяется и высвобождает систему 30 внутрь проводящей жидкости. Таким образом, по одному из аспектов капсула будет содержать систему 30 без продукта. Такая капсула может затем быть использована в любой среде, где присутствует проводящая жидкость и с любым продуктом. Например, капсулы могут быть спущены в емкость, заполненную реактивным топливом, соленой водой, томатным соусом, моторным маслом или любым подобным продуктом. Кроме того, капсула, содержащая систему 30, может быть принята внутрь одновременно с приемом любого фармацевтического продукта, с целью регистрации наступления события, например, когда был осуществлен прием продукта.
[035] В конкретном примере системы 30, объединенной с фармацевтическим продуктом, система 30 активируется с приемом внутрь продукта или пилюли. Система 30 управляет электрической проводимостью, производя уникальную кодированную токовую последовательность, которая при обнаружении, тем самым сигнализирует, что фармацевтический продукт был принят.
Система 30 содержит несущую структуру 32.
Несущая структура 32 является каркасом для системы 30, и множественные компоненты присоединены, вложены или закреплены на несущей структуре 32. В этом аспекте системы 30, перевариваемый материал 34 физически связан с несущей структурой 32. Материал 34 может быть химически осажден на, напылен на, прикреплен к, или встроен в несущую структуру - все, это может быть при этом, упомянуто как ′′осажден′′ по отношению к несущей структуре 32. Материал 34 осажден на одной стороне несущей структуры 32.
Интересующие материалы, которые могут быть использованы в качестве материала 34, содержат, но не ограничивают: медь или ′′Cull′′. Материал 34 может быть осажден методом физического осаждения из пара, электроосаждения или плазменного осаждения, среди прочих методов. Материал 34 может быть от примерно 0,05 до примерно 500 мкм толщиной, также, как, и примерно от 5 до примерно 100 мкм толщиной. Форма контролируется теневой решеткой осаждения, или фотолитографией и травлением. Кроме того, даже хотя только один участок показан для осаждения материала, каждая система 30 может содержать две или более электрически уникальных участка, где материал 34 может быть осажден, как потребовалось.
[036] На другой стороне, которая является противоположной, как показано на Фиг.3, осажден другой перевариваемый материал 36, такой, чтобы материалы 34 и 36 являлись разнородными. Хотя это и не показано, выбранная другая сторона, может быть последующей после стороны, выбранной для материала 34. Сфера применения настоящего изобретения не ограничена выбранной стороной, и термин ′′другая сторона′′ может означать любую из многих сторон, которая отличается от первой выбранной стороны. Кроме того, даже если форма системы представлена в виде квадрата, форма может быть любой подходящей геометрической формы. Материалы 34 и 36 выбраны таким образом, что они создают разность электрических потенциалов, когда система 30 находится в контакте с проводящей жидкостью, такой как жидкость в организме. Материалы, представляющие интерес в качестве материала 36 содержат, но не ограничиваются: Mg, Zn, или другие электроотрицательные металлы. Как указано выше в отношении материала 34, материал 36 может быть химически осажден на, напылен на, прикреплен к, или встроен в несущую структуру. Кроме того, может быть необходим адгезионный слой, чтобы помочь материалу 36 (также как и материалу 34 при необходимости) прилепиться к несущей структуре 32. Типичными адгезионными слоями для материала 36 являются Ti, TiW, Cr или подобный материал. Материал анода и адгезионный слой могут быть осаждены методом физического осаждения из пара, электроосаждения или плазменного осаждения. Материал 36 может быть от 0,05 до примерно 500 мкм толщиной, также, как, и примерно от 5 до 100 мкм толщиной. Однако, сфера применения настоящего изобретения не ограничивается ни толщиной какого-либо из материалов, ни типом способа, используемого для осаждения или прикрепления материалов к несущей структуре 32.
[037] В соответствии со сформулированным описанием изобретения, материалы 34 и 36, могут быть любой парой из материалов с различными электрохимическими потенциалами. Кроме того, в тех аспектах, в которых система 30 используется in-vivo, материалы 34 и 36 могут быть абсорбируемыми витаминами.
Более конкретно, материалы, 34 и 36 могут быть изготовлены из любых двух материалов, соответствующих той среде, в которой будет работать система 30. Например, если они используются с принимаемыми внутрь продуктами, материалы 34 и 36 являются любой парой из материалов с различными электрохимическими потенциалами, предназначенными для приема внутрь. Наглядный пример описывает образец, когда система 30 находится в контакте с ионным раствором, таким как желудочные кислоты. Пригодные материалы не ограничены металлами, и в определенных аспектах, пары материалов подобраны из металлов и неметаллов, например, пара отобранная из металла (например, Mg) и соли (такие как CuCl или CuI). По отношению к материалам активных электродов, пригодными являются любые парные комбинации веществ - металлов, солей, или составных соединений - с соответствующим различием электрохимических потенциалов (напряжением) и низким поверхностным сопротивлением.
[038] Материалы и их пары содержат, но не ограничиваясь ими, представленные ниже в Таблице 1. По одному аспекту, один или оба из металлов могут быть, легированы неметаллами, например, для повышения электрического потенциала, созданного между материалами, как вступающими в контакт с проводящей жидкостью. Неметаллы, которые могут быть использованы в качестве легирующего агента, в определенных аспектах содержат, но не ограничиваясь ими, такие как: сера, йод и т.п.В другом аспекте, материалами являются йодид меди (CuI) в качестве анода, и магний (Mg) в качестве катода. Аспектами настоящего изобретения является использование электродных материалов, которые не вредны для человеческого организма.
Figure 00000001
Figure 00000002
[039] Таким образом, когда система 30 осуществляет контакт с проводящей жидкостью, путь тока, показанный на примере Фиг.5, образуется через проводящую жидкость между материалами 34 и 36. Модуль управления 38 прикреплен к несущей структуре 32 и электрически сопряжен с материалами 34 и 36.
Модуль управления 38 содержит электронную схему, например управляющую логику, способную управлять и изменять проводимость между материалами 34 и 36.
[040] Электрический потенциал, созданный между материалами 34 и 36 предоставляет энергию для работы системы, а также производит ток, текущий через проводящую жидкость и систему. В одном аспекте система работает в режиме постоянного тока. По альтернативному аспекту система управляет направлением тока таким образом, что направление тока меняется на обратное в циклическом порядке, подобно переменному току. Как только система достигает проводящей жидкости или электролита, где под жидкостью или электролитическим компонентом подразумевается физиологическая жидкость, например, желудочный сок, путь протекающего тока между материалами 34 и 36 замыкается снаружи по отношению к системе 30; путь тока через систему 30 регулируется модулем управления 38. Замыкание пути тока позволяет электрическому току течь и, в свою очередь, приемник, здесь не показанный, может обнаружить наличие тока и выявить, что система 30 была активирована, и нужное событие происходит или уже произошло.
Иллюстративные примеры приемников показаны на Фиг.с 7 по 12, как описано в далее.
[041] В одном из аспектов два материала 34 и 36, функционально подобны двум электродам, необходимым для источника питания постоянного тока, такого как батарея. Проводящая жидкость выступает в качестве электролита, необходимого для заполнения источника энергии. Описанный заполненный источник питания получен в результате электрохимической реакции между материалами 34 и 36 из системы 30, и приобретает свои качества с помощью жидкостей организма. Заполненный источник питания может рассматриваться как источник энергии, который использует электрохимическую проводимость в ионных или проводящих растворах - таких как желудочный сок, кровь или другие жидкости организма и некоторые ткани.
[042] Кроме того, среда может представлять собой нечто иное, чем тело, и жидкостью может быть любая проводящая жидкость. Например, проводящей жидкостью может быть соленая вода или краски на основе металлов.
[043] В определенных аспектах эти два материала защищены от окружающей среды за счет дополнительного слоя материала. Соответственно, когда защитный слой растворяется, и два разнородных материала открываются воздействию целевых органов, создается электрический потенциал.
[044] В определенных аспектах заполненный источник энергии или питания, создается материалами активных электродов, электролитами, и пассивными материалами, такими как токоприемники, упаковка и т.д. Активными материалами является любая пара материалов, обладающая различными электрохимическими потенциалами. Пригодные материалы не ограничиваются металлами, и, в определенных аспектах, парные материалы подобраны из металлов и неметаллов, например, пара, созданная из металла (такого как Mg) и соли (такой как CuI). По отношению к материалам активных электродов, пригодными являются любые парные комбинации веществ - металлов, солей, или составных соединений - с соответствующим различием электрохимических потенциалов (напряжения) и низким поверхностным сопротивлением.
[045] В качестве материалов, из которых изготавливают электроды, могут быть использованы различные материалы. В определенных аспектах, материалы для электродов выбраны для обеспечения напряжения при контакте с назначенным физиологическим органом, например, желудком, достаточного для запуска идентификационной системы. В определенных аспектах, напряжение, производимое материалами электродов при контакте металлов источника энергии с назначенным физиологическим органом, равно 0,001 В или выше, в том числе 0.01 В или выше, также 0,1 В или выше, например, 0,3 В или выше, включая 0,5 В или выше, и включая 1,0 В или выше, где в определенных аспектах, напряжение находится в пределах от около 0,001 до около 10 В, так же как от около 0.01 до около 10 В.
[046] Еще раз обращаемся к Фиг.3, где материалы 34 и 36 обеспечивают электрический потенциал для активации модуля управления 38. С момента включения или активации модуля управления 38, модуль управления 38 может изменять проводимость между материалами 34 и 36 уникальным способом. Изменяя проводимость между материалами 34 и 36, модуль управления 38 способен управлять величиной тока в проводящей жидкости, окружающей систему 30. Это создает уникальную кодированную токовую последовательность, которая может быть обнаружена и измерена с помощью приемника (здесь не показан), который может располагаться внутри или вне тела. Иллюстративные примеры приемников показаны на Фиг. с 7 по 12, как описано ниже.
В дополнение к управлению величиной тока путь протекания тока между материалами, непроводящими материалами, мембранами или ′′юбкой изолятора′′, используется для увеличения ″длины″ пути тока и, следовательно, действует, увеличивая путь проводимости, как раскрыто в Патентной Заявке США №12/238,345, озаглавленной ″In-Body Device with Virtual Dipole Signal Amplification″, поданной 25 сентября 2008 года, и опубликованной 26 марта 2009 в качестве Публикации США №2009/0082645 А1, все содержание которой включено в настоящий документ посредством ссылки. При этом по всему тексту изобретения термины ″непроводящий материал″, ″мембрана″ и ″юбка″ используются взаимозаменяемо с термином ″удлинитель пути тока″ не затрагивая, при этом, сферу применения или данные аспекты заявки. Юбка, как показано частично в 35 и 37, соответственно может быть связана с, например, прикреплена к несущей структуре 32. Предусмотрены различные формы и конфигурации для юбки, не выходя за рамки настоящего изобретения. Например, система 30 может быть окружена юбкой полностью или частично, и юбка может быть, расположена вдоль центральной оси системы 30 или со смещением относительно центральной оси. Таким образом, сфера применения настоящего изобретения, как заявлено здесь, не ограничивается формой или размером юбки. Более того, по другим аспектам, материалы 34 и 36 могут быть разделены одной юбкой, расположенной на каком-то определенной участке между материалами 34 и 36.
[047] Обращаясь теперь к Фиг.4, по другому аспекту системы 12 и 22 с Фиг.2A и 2B, соответственно, показаны более подробно, как и система 40. Система 40 содержит несущую структуру 42. Несущая структура 42 подобна несущей структуре 32 на Фиг.3. В этом аспекте системы 40 перевариваемый или растворимый материал 44 осаждается на одну из частей одной стороны несущей структуры 42. На другую часть той же стороны несущей структуры 42, осаждается другой перевариваемый материал 46, поскольку материалы 44 и 46 являются разнородными. Более конкретно, материалы 44 и 46 подобраны таким образом, что они образуют разность электрических потенциалов, когда вступают в контакт с проводящей жидкостью, такой, как жидкости в теле. Таким образом, когда система 40 находится полном или частичном контакте с проводящей жидкостью, путь тока, как показано на примере Фиг.5, проходит сквозь проводящую жидкость между материалами 44 и 46. Модуль управления 48 прикреплен к несущей структуре 42, и электрически соединен с материалами 44 и 46. Модуль управления 48 содержит электронную схему, которая способна регулировать проводимость части пути между материалами 44 и 46. Материалы 44 и 46 разделены непроводящей юбкой 49. Различные примеры юбки 49 раскрываются в Предварительной Заявке США №61/173,511, поданной 28 апреля 2009 года и озаглавленной ′′HIGHLY RELIABLE INGESTIBLE EVENT MARKERS AND METHODS OF USING SAME′′ и также в Предварительной Заявке США №. 61/173,564 от 28 апреля 2009 и озаглавленной ″INGESTIBLE EVENT MARKERS HAVING SIGNAL AMPLIFIERS THAT COMPRISE AN ACTIVE AGENT″, также как и Заявка США №. 12/238,345, поданная 25 сентября 2008 года и озаглавленная ′′IN-BODY DEVICE WITH VIRTUAL DIPOLE SIGNAL AMPLIFICATION′′, и опубликованная 26 марта 2009 года в качестве Публикации США №2009/0082645 А1; описание изобретения каждой полностью включены в настоящий документ посредством ссылки, аспектах содержат, но не ограничиваются: серу, йод и подобные.
[048] С момента когда модуль управления 48 активизирован или включен, модуль управления 48 может изменять проводимость между материалами 44 и 46. Таким образом, модуль управления 48 способен регулировать величину тока в проводящей жидкости, окружающей систему 40. Как указано выше в отношении системы 30, уникальная кодированная токовая последовательность, связанная с системой 40 может быть обнаружена с помощью приемника (здесь не показан), чтобы отметить активацию системы 40. Иллюстративные примеры приемников показаны на Фиг. от 7 до 12, как описано далее. В целях увеличения ′′длины′′ протекания тока, размер юбки 49 изменяется. Чем длиннее путь тока, тем легче приемник сможет обнаружить ток.
[049] Обратимся теперь к Фиг.5, где система 30 по Фиг.3 показана в активированном состоянии и в контакте с проводящей жидкостью. Система 30 заземлена через заземляющий контакт 52. Например, когда система 30 находится в контакте с проводящей жидкостью, проводящая жидкость обеспечивает заземление. Система 30 также содержит модуль датчиков 74, который описан более детально в связи с Фиг.6. Ионы или ток 50 протекают между материалом 34 и материалом 36, и через проводящую жидкость, находящуюся в контакте с системой 30. электрический потенциал, создаваемый между материалами 34 и 36, создается за счет химических реакций между материалами 34/36 и проводящей жидкостью.
[050] Система 30 также содержит устройство 75.
В соответствии с различными аспектами данного изобретения, устройство 75 выполняет коммуникационные функции, и может действовать как любой из следующих: приемник, передатчик, либо приемопередатчик. Таким образом, другое устройство, являющееся внешним по отношению к системе 30, такое, как сотовый телефон, имплантированное устройство, устройство, подключенное к телу пользователя, или устройство, размещенное под кожей пользователя, может осуществлять связь с системой 30 через устройство 75. Устройство 75 также электрически подключено к материалам 34 и 36. В соответствии с одним аспектом настоящего изобретения, любое устройство, которое является внешним по отношению к системе 30, может осуществить связь или с устройством 75 или с модулем управления 38, используя ток, протекающий через среду, окружающую систему 30. Например, пластырь или приемник, который крепится к телу пользователя, мобильный телефон или устройство в руках у пользователя, или имплантированное устройство, каждое из которых может генерировать кодированную токовую последовательность через тело пользователя. Кодированная токовая последовательность может содержать информацию, закодированную в ней. Кодированная токовая последовательность обнаруживается системой 30, используя устройство 75 или модуль управления 38, и расшифровывается, чтобы позволить связь с системой 30 от внешнего устройства системы 30. Соответственно, внешнее устройство может посылать сигнал на устройство 75, либо по беспроводной связи или через межэлектродную проводимость, которая управляет активацией системы 30.
[051] Если условия среды меняются, становясь благоприятным для связи, что определяется путем измерения среды, устройство 75 посылает на модуль управления 38 сигнал выполнить изменение проводимости между материалами 34 и 36, что позволяет для связи использовать кодированную токовую последовательность системы 30. Таким образом, если система 30 была деактивирована, и если сопротивление среды подходящее для связи, то система 30 может быть снова активирована.
[052] Обратимся теперь к Фиг.5А, где показан укрупненный вид поверхности материала 34. По одному аспекту, поверхность материала 34 вовсе не плоская, но довольно неровная. Неровная поверхность увеличивает площадь поверхности материала и, следовательно, зону, вступающую в контакт с проводящей жидкостью. По одному аспекту, на поверхности материала 34 происходит электрохимическая реакция между материалом 34 и окружающей проводящей жидкостью так, что масса изменилась под воздействием проводящей жидкости. Термин ′′масса′′ в данном случае содержит любые ионные или неионные включения, которые могут быть добавлены или удалены из проводящей жидкости как часть электрохимических реакций, происходящих на материале 34. Один пример содержит момент, когда материалом выступает CuCl и когда, находясь в контакте с проводящей жидкостью, CuCl преобразуется в металлическую Cu (твердую) и Cl - выпущенный в раствор. Поток положительных ионов в проводящей жидкости изображен с помощью пути тока 50. Отрицательные ионы движутся в противоположном направлении. Подобным образом происходит электрохимическая реакция с участием материала 36, в результаты чего ионы высвобождаются или удаляются из проводящей жидкости. В этом примере высвобождение отрицательных ионов материала 34 и высвобождение положительных ионов материала 36 связаны друг с другом электрическим током, который управляется модулем управления 38. Скорость реакции и, следовательно, скорость ионной эмиссии или тока, управляется модулем управления 38. Модуль управления 38 может увеличить или уменьшить скорость ионного потока путем изменения его внутренней проводимости, которая изменяет сопротивление, и, следовательно, ток и скорость реакции материалов 34 и 36. Управляя скоростью реакции, система 30 может кодировать информацию в ионном потоке. Таким образом, система 30 осуществляет кодирование информации с помощью потока ионов или их эмиссии.
[053] Модуль управления 38 может варьировать продолжительность ионного потока или тока при сохранении величины тока или ионного потока близкой к постоянной, подобно тому, когда модулируются частота, а амплитуда постоянна. Также, модуль управления 38 может варьировать уровень ионного потока или величину тока при сохранении длительности близкой к постоянной. Таким образом, используя различные комбинации изменений длительности и изменения скорости или величины, модуль управления 38 кодирует информацию при помощи тока или ионного потока. Например, модуль управления 38 может использовать, но не ограничиваясь этим, любой из следующих способов, в том числе: двоичную фазовую манипуляцию (PSK), частотную модуляцию, амплитудную модуляцию, амплитудную манипуляцию, и PSK с амплитудной манипуляцией.
[054] Как указано выше, различные аспекты, описанные здесь, такие, как системы, 30 и 40 по Фиг.3 и 4 соответственно, содержат электронные компоненты как часть модуля управления 38 или модуля управления 48. Компоненты, которые могут присутствовать, содержат, но не ограничиваются: логические и/или элементы памяти, микросхемы, катушки индуктивности, резисторы и датчики для измерения различных параметров. Каждый компонент может быть прикреплен к несущей структуре и/или к другому компоненту. Компоненты на поверхности несущей структуры могут располагаться в любой удобной конфигурации. Когда две или более компонентов присутствуют на поверхности твердой несущей структуры, могут быть обеспечены электрические соединения.
[055] Как указано выше, такие системы, как модули устройства управления 30 и 40, управляют проводимостью между разнородными материалами и, следовательно, скоростью ионного потока или тока. При помощи изменения проводимости особым образом система способна кодировать информацию в ионном потоке и кодированной токовой последовательности. Ионный поток или кодированная токовая последовательность используются для однозначной идентификации конкретной системы. Дополнительно, системы 30 и 40 способны производить разнообразные уникальные модели или характеристики и, следовательно, предоставлять дополнительную информацию. Например, вторая кодированная токовая последовательность, основанная на изменении модели второй проводимости, может быть использована для предоставления дополнительной информации, и эта информация может быть связана с физической средой. С целью дальнейшего иллюстрирования, первая кодированная токовая последовательность может быть самым низким состоянием тока, который еще поддерживает генератор колебаний на микросхеме, и вторая кодированная токовая последовательность может быть состоянием тока, по крайней мере, в десять раз выше, чем уровень тока, связанный с первой кодированной токовой последовательностью
[056] Обратимся теперь к Фиг.6, где представлена блок-схема модуля управления 38. Модуль управления 30 содержит модуль управления 62, счетчик или тактовый генератор 64, и память 66. Дополнительно, устройство 38 показано содержащим модуль датчика 72 также, как и модуль датчика 74, на которые была ссылка по Фиг.5. Модуль управления 62 имеет вход 68, электрически связанный с материалом 34 и выход 70, электрически связанный с материалом 36.
Модуль управления 62, тактовый генератор 64, память 66, и модули датчиков 72/74 также имеют входы питания (некоторые не показаны). Питание для каждого из этих компонентов поставляется в виде электрического потенциала, создаваемого химической реакцией между материалами 34 и 36 и проводящей жидкостью, когда система 30 находится в контакте с проводящей жидкостью. Модуль управления 62 управляет проводимостью с помощью логики, которая изменяет полное сопротивление системы 30. Модуль управления 62 электрически подключен к тактовому генератору 64. Тактовый генератор 64 обеспечивает модуль управления 62 тактовым сигналом. На основе запрограммированных характеристики модуля управления 62, когда заданное количество тактовых сигналов уже прошло, модуль управления 62 изменяет характеристики проводимости между материалами 34 и 36. Этот цикл повторяется и, таким образом, модуль управления 38 производит уникальную кодированную токовую последовательность. Модуль управления 62 также электрически подключен к памяти 66. Как тактовый генератор 64, так и память 66 получают питание в виде электрического потенциала, созданного между материалами 34 и 36.
[057] Модуль управления 62 также электрически подключен к модулям датчиков 72 и 74. В аспекте показано, что модуль датчика 72 является частью модуля управления 38, и что модуль датчика 74 является отдельный компонентом. По альтернативному аспекту, может быть использован любой из модулей датчиков 72 и 74 без другого, и сфера действия настоящего изобретения не ограничивается структурным или функциональным расположением модулей датчиков 72 или 74.
Кроме того, любой компонент системы 30, может быть функционально или структурно перемещен, там быть комюинирован, или возвращен обратно, не ограничивая сферу применения настоящего изобретения. Таким образом, возможно иметь одну единую структуру, например, процессор, который предназначен для выполнения функций по всем из следующих модулей: модуля управления 62, тактового генератора 64, памяти 66, и модуля датчиков 72 или 74. С другой стороны, это также в сфере настоящего изобретения, чтобы каждый из этих функциональных компонентов, расположенных в независимых структурах, соединенных электрически и способных к обмену данными.
[058] Еще раз обратимся к Фиг.6, где модули датчиков 72 или 74 могут содержать в себе любой из последующих датчиков: температуры, давления, уровня pH и проводимости. По одному аспекту модули датчиков 72 или 74 собирают информацию из окружающей среды и обмениваются аналоговой информацией с модулем управления 62. Модуль управления затем преобразует аналоговую информацию в цифровую информацию, и цифровая информация кодируется в электрический ток или скорость передачи масс, которую производит ионный поток. По другому аспекту, модули датчиков 72 или 74 собирают информацию из окружающей среды и преобразовывают аналоговую информацию в цифровую информацию и затем передают цифровую информацию модулю управления 62. В аспекте, приведенном на Фиг.5, модуль датчика 74 показан электрически подключенным к материалам 34 и 36 так же, как и к модулю управления 38. По другому аспекту, как показано на Фиг.6, модуль датчика 74 электрически подключен к модулю управления 38 контактом 78. Контакт 78 выступает и как источник энергии для питания модуля датчика 74, и как канал связи между модулем датчика 74 и модулем управления 38.
[059] Обратимся теперь к Фиг.5 В, где система 30 содержит модуль датчика pH 76, подключенный к материалу 39, который выбран в соответствии с определенным типом выполняемой функции зондирования. Модуль датчика pH 76 также подключен к модулю управления 38. Материал 39 электрически изолирован от материала 34 непроводящей перегородкой 55.
По одному аспекту материал 39 является платиной. В процессе работы модуль датчика pH 76 использует разность электрических потенциалов между материалами 34/36. Модуль датчика pH 76 измеряет электрическое напряжение между материалом 34 и материалом 39, и запоминает это значение для последующего сравнения. Модуль датчика pH 76 также измеряет разность электрических потенциалов между материалом 39 и материалом 36, и запоминает это значение для последующего сравнения. Модуль датчика pH 76 вычисляет уровень pH окружающей среды, используя значения электрического потенциала. Модуль датчика pH 76 поставляет эту информацию модулю управления 38. Модуль управления 38 изменяет скорость передачи массы, которую производит ионный перенос и протекающий ток для кодирования информации, относящейся к уровню pH ионного переноса, который может быть обнаружен с помощью приемника (здесь не показан). Иллюстративные примеры приемников показаны на Фиг. от 7 до 12, как описано далее. Таким образом, система 30 может определять и предоставлять информацию, относящуюся к уровеню pH для внешнего по отношению к среде источника.
[060] Как указано выше, модуль управления 38 может быть запрограммирован заранее для вывода предопределенной кодированной токовой последовательности.. По другому аспекту, система может включать приемную систему, которая может получать программную информацию, когда система активирована.
В другом аспекте, не показано, как коммутатор 64 и память 66 могут быть объединены в одном устройстве.
[061] В дополнение к указанным выше компонентам, система 30 может также содержать в себе те или иные электронные компоненты. Представляющие интерес электрические компоненты, содержат, но не ограничиваются: дополнительную логику и/или элементы памяти, например, в виде интегральной схемы; устройство регулирование мощности, например, батарею, топливный элемент или конденсатор; датчик, стимулятор и т.д.; элемент передачи сигнала, например, в виде антенны, электрода, катушки, и т.д.; пассивный элемент, например, индуктивность, сопротивление и т.д..
[062] В определенных аспектах, заглатываемая электронная схема содержит слой покрытия. Цель этого слоя покрытия может варьироваться, например, для защиты схемы, микросхемы и/или батареи, или любых компонентов в процессе обработки, в процессе хранения, или даже во время приема. В таких случаях может быть включено покрытие поверх схемы. Интересны также покрытия, которые предназначены для защиты заглатываемой схемы во время хранения, но растворяются немедленно во время использования. Например, покрытия, которые растворяются при контакте с водными растворами, например, жидкость в желудке или проводящая жидкость, как было указано выше. Интерес представляют также защитная обработка покрытий, используемых для того, чтобы разрешить использование этапов обработки, которые в противном случае привели бы к повреждению отдельных компонентов устройства. Например, в аспектах, где производится размещение микросхемы сверху или снизу разнородных материалов, продукт должен быть кубическим. Однако, нарезание кубиками может привести к царапинам на разнородных материалах, а также там может присутствовать жидкость, что может вызвать разрушение или растворение разнородных материалов. В таких случаях может быть использовано нанесение защитных покрытий на материалы, что предотвращает механический или жидкостный контакт с компонентом в процессе обработки. Другой целью растворимого покрытия может быть осуществление задержки активации устройства. Например, могут быть использовано покрытие, которое нанесено на разнородный материал, и занимает определенный период времени, например, пять минут, чтобы раствориться при контакте с желудочным соком. Покрытие может также быть покрытием, чувствительным к среде, например, к температура или pH-чувствительное покрытие, или другие химически чувствительное покрытие, что обеспечивает растворение в управляемом режиме и позволяет активировать устройство, когда потребуется. Покрытия, сохраняющиеся в желудке, но растворяющиеся в кишечнике, также представляют интерес, например, где требуется задержка активации, пока устройство не покинет желудок. Примером такого покрытия является полимер, нерастворимый при низких pH, но который становится растворим при более высоких pH. Интерес представляют и фармацевтические рецептуры защитных покрытий, например, предохраняющее от жидкости покрытие гелевых пилюль, которое предотвращает электронную цепь от активации жидким гелем пилюли.
[063] Представляют интерес идентификаторы, содержащие два разнородных электрохимических материала, которые действуют подобно электродам (например, аноду и катоду) источника энергии. Ссылка на электрод, или анод или катод здесь используются просто в качестве иллюстративных примеров. Сфера применения настоящего изобретения не ограничивается используемая метка, и включает аспект, по которому электричесий потенциал создается между двумя разнородными материалами. Таким образом, если ссылка делается на электрод, анод или катод, это предназначено в качестве ссылки на потенциал, созданный между двумя разнородными материалами.
[064] Когда материалы лишаются защиты и вступают в контакт с жидкостями организма, такими как кислота в желудке или другие типы жидкости (либо самостоятельно, либо в сочетании с предшествующей сухой проводящей средой), разность потенциалов, то есть напряжение, создается между электродами как результат соответствующих реакций окисления и восстановления которым подвергаются два электродных материала. Гальванический элемент или батарея могут быть произведена таким образом. Соответственно в аспектах изобретения такие источники энергии настроены таким образом, что когда два к этому моменту незащищенных, разнородных материала достигают целевых зон, например желудка, кишечного тракта и т.п., создается электрическое напряжение.
[065] В определенных аспектах, один или оба из металлов могут быть легированными неметаллом, например, для увеличения выходного напряжения батареи. Неметаллы, которые могут быть использованы в качестве легирующих агентов, в определенных аспектах содержат, но не ограничиваются: серу, йод и подобные.
[066] В соответствии с различными аспектами настоящего изобретения система по настоящему изобретению может находиться внутри определенных пищевых продуктов (например, брикетика гранолы), с одним из видов закодированной и передаваемой системой информации, в том числе содержание калорий в пище или другая подходящая для диеты информация, например, содержание волокнистого сахара, тип жира и прочий состав. Это может помочь людям контролировать диету по их ежедневному рациону, получать стимулы за придерживание диете и т.п. Также система является проглатываемой совместно с пищей, используя встроенные датчики для измерения высвобожденной пищи в желудке, например содержание жира. Различные аспекты могут включать в себя оснащенную приборами чашку, которая обнаруживает, когда система - по настоящему изобретению - была помещена в чашку и употреблял ли пользователь или человек выпивку (подобно, например, ингаляционным продуктам, описанным в Заявке РСТ Ser. No. PCT/US11/31986, поданной 11 апреля 2011 года, и опубликованной 19 января 2012 в качестве WO 2011/130183 А3, полное описание которой включено в настоящий документ в виде ссылки), и насколько они пьяны. Преимущество этого аспекта настоящего изобретения в том, что оно может быть полезным для людей, которые регулярно принимают пищевые добавки в виде порошка или иные, которые смешиваются с водой перед употреблением.
[067] В соответствии с другими аспектами настоящего изобретения химические маркеры могут объединять некоторые разновидности маркеров в пище (например, соль, низкий/высокий pH, белок и липид).
После проглатывания разновидность маркера высвобождается в желудочной среде. Обладая определенной чувствительностью, система по данному изобретению, может определить химически связываемые рецепторы на поверхности, или по слою, покрывающему систему, который вступает в реакцию с химически активным покрытием (например, такое покрытие, как стеклянная мембрана, проводящая специфические ионы, и которая позволяет проникновение только затребованной разновидности маркера). По различным аспектам заглатываемое устройство заглатывается вместе с пищей, и может использоваться, кроме остальных возможностей, для измерения/выявления наличия ″разновидности маркера″. Проглатываемая и прожевываемая система может содержать детектор, способный измерять эндоканнабиноиды, как, например, описано в публикации DiPatrizio и другие, озаглавленной ″Endocannabinoid signal in the gut controls dietary fat intake″, для примера ссылки, полное раскрытие которой включено в настоящий документ в виде ссылки). Когда сигнал обнаружен - например признак того, что произошел прием пищи с высоким содержанием жира - пользователь или пациент будет проинструктирован с помощью телефонного сообщения или по другому средству связи принять прописанное лекарство (также пригодный для RIS - Radiology Information System - устройства, используемые для управления и распределения изображений радиологических данных пациента), чтобы разрушить эндоканнабиноидный сигнал, и таким образом уменьшить потребность в пище с высоким содержанием жира.
[068] В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, система может быть идентифицирована, в случаях, когда юбка отсутствует.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, система устойчива к укусам, например за счет утончения силикона.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, некоторые из систем по настоящему изобретению, размещаются в пище таким образом, чтобы если некоторые из заглатываемых устройств разрушаются при жевании, часть функционирующих устройств все же оставалась.
Таким образом, системы могут быть использованы вместе с пищей, так что число, определенное системами, дает индикацию о количестве поглощенной пищи.
Дополнительно, другой аспект настоящего изобретения дает урок, что система по настоящему изобретению может быть обмазан клейким материалом и ламинирован слоями полимера, который растворим при низких pH, но не при нейтральном pH (слюна). Более того, при обратном порядке нанесения покрытия, достигается обратный эффект в соответствии с другим аспектом настоящего изобретения.
Сначала система по настоящему изобретению подлежит покрытию/ламинации полимером, чувствительным к pH, и затем вставить ее внутрь маленькой клейкой крупицы, например клейкого куска, чтобы помочь уцелеть во рту.
Таким образом, система по настоящему изобретению оказывается внутри и риски в качестве защитного слоя, и может быть уменьшена в размерах, как бы без юбки или с гибкой юбкой.
Предохранительный слой может быть многослойным или иметь градиент плотности или растворимости, так что материал, находящийся вплотную к системе, медленно растворим и скорее всего будет проглочен, благодаря скользкой поверхности, округлой форме и очень маленькому размеру.
Система согласно другому аспекту настоящего изобретения имела бы такую модификацию схемы, что в продолжении испытания местного сопротивления имеет обратную связь, чтобы отложить активацию, пока местное сопротивление велико. Это предоставляет время для растворения оставшихся слоев. Система активируется или включается, как только жидкость проникает внутрь, но не в состоянии послать сигнал такой мощности, которая удовлетворяет условиям его обнаружения, сильный ток, а также разрядка гальванического слоя отложены, пока сопротивление не упадет в достаточной степени.
Таким образом, в соответствии этим аспектом данного изобретения, например, система помещается в предварительно взвешенную еду и типы закусок, для выяснения, что было потреблено.
[069] С иллюстративными целями, в соответствии различными аспектами настоящего изобретения, могут использоваться различные приемники. В одном из примеров приемника, иногда именуемого как "приемник сигнала", два или более различных протокола демодуляции могут быть использованы для декодирования данного принятого сигнала. В некоторых случаях, могут быть использованы оба протокола: как когерентной демодуляции, так и дифференциальной когерентной демодуляции. На Фиг.7 предоставлена функциональная блок-схема того, как приемник может реализовать протокол когерентной демодуляции, в соответствии с одним аспектом изобретения. Следует отметить, что на Фиг.7 изображена только одна часть приемника. Фиг.7 иллюстрирует процесс смешивания сигнала ниже основной полосы, как только несущая частота (и несущий сигнал смешивается вплоть до смещения несущей частоты) определена. Несущий сигнал 2221 смешивается со вторым несущим сигналом 2222 в смесителе 2223. Узкополосный фильтр низких частот 2220 применяется с соответствующей пропускной способностью, чтобы уменьшить влияние выходящих за полосу шумов. Демодуляция происходит в функциональных блоках 2225 в соответствии со схемой когерентной демодуляции по данному изобретению. Определена также и развернутая фаза комплексного сигнала 2230. Может быть применен и опциональный третий этап смешения, в котором изменение фазы используется для оценки разности частот между расчетной и реальной несущей частотой. Структуру пакета затем обрабатывается блоком 2240, для определения начала области кодирования BPSK сигнала. В основном, наличие заголовка синхронизации, который появляется в качестве площадки гасящего импульса частотной модуляции в амплитудном сигнале комплексного демодулированного сигнала используется для определения начальной границы пакета. Как только определена отправная точка пакета, сигнал поворачивается блоком 2250 на плоскости IQ, стандартный бит идентифицируется и в конечном счете декодируется блоком 2260.
[070] В дополнение к демодуляции, проникающий коммуникационный модуль может содержать модуль прямой коррекции ошибок, модуль, который обеспечивает дополнительное усиление борьбы с помехами от других нежелательных сигналов, а также и от шумов. Прямая коррекция ошибок в интересующих функциональных модулях, описана в Заявке РСТ Серийный №. PCT/US 2007/024225, которая опубликована как WO 2008/063626, описание которой включено посредством ссылки в настоящем документе. В некоторых случаях модуль прямой коррекции ошибок может использовать любой удобный протокол, такие как Рида-Соломона, Голея, Хэмминга, ВСН, и Turbo протоколы с целью выявления и устранения (в определенных границах) ошибок декодирования.
[071] В другом примере приемник содержит модуль маяка, как показано на функциональной блок-схеме по Фиг.8. В схеме, приведенной на Фиг.8, изложена одна из методик выявления действительного маяка. Входящий сигнал 2360 представляет сигналы, получаемые с помощью электродов, после полосовой фильтрации (например, от 10 кГц до 34 кГц) цепи высокочастотных сигналов (которая включают в себя несущую частоту), и преобразованные из аналоговых в цифровые. Сигнал 2360 затем уменьшается в десять раз блоком 2361 и смешивается с номинальной несущей частотой (такой как 12,5 кГц, 20 кГц и др.) в смесителе 2362. Результирующий сигнал уменьшается в десять раз блоком 2364 и проходит низкочастотную фильтрацию (такую, как ширина полосы 5 кГц) в блоке 2365, с целью произвести смешанный несущий сигнал ниже несущей частоты - сигнала 2369. Сигнал 2369 дополнительно обрабатывается блоками 2367 (быстрого преобразования Фурье, а затем обнаружение двух наибольших пиков), чтобы обеспечить достоверную несущую частоту сигнала 2368. Этот протокол обеспечивает точное определение несущей частоты передаваемого маяка.
[072] Фиг.9 иллюстрирует функциональную блок-схему одной интегрированной цепи компонента приемника сигнала, согласно одному из аспектов изобретения. На Фиг.9 приемник 2700 содержит электродный вход 2710. Электрически присоединенными к электродному входу 2710 являются проникающий через ткани коммуникационный модуль 2720 и модуль физиологического зондирования 2730.
По одному аспекту, проникающий через ткани коммуникационный модуль 2720 реализуется в виде цепи высокочастотного (HF) сигнала, и модуль физиологических зондирования 2730 реализуется в виде цепи низкочастотного (LF) сигнала. Также показан модуль CMOS датчика температуры 2740 (для определения окружающей температуры) и 3-осевой акселерометр 2750. Приемник 2700 также содержит механизм обработки данных 2760 (например, микроконтроллер и цифровой сигнальный процессор), энергонезависимую память 2770 (для хранения данных) и модуль беспроводной связи 2780 (для передачи данных в другое устройство, например, для выгрузки данных). [073] Фиг.10 представляет более детальную блок-схему цепи, настроенной на реализацию схемы функционального блока приемника, изображенного на Фиг.9, в соответствии с одним аспектом изобретения. На Фиг.10 приемник 2800 содержит электроды e1, е2 и е3 (2811, 2812 и 2813), которые, например, получают переданные заглатываемым счетчиком событий (IEM) с помощью проводимости сигналы и/или содержание интересующих физиологических параметров или биомаркеров. Сигналы, получаемые электродами 2811, 2812 и 2813 смешиваются мультиплексором 2820, который электрически соединен с электродами.
[074] Мультиплексор 2820 электрически присоединен как к высокочастотному фильтру 2830, так и к низкочастотному фильтру 2840. Цепи высоко- и низкочастотных сигналов обеспечивают программируемое усиление для покрытия требуемого уровня или диапазона. В данном конкретном аспекте, высокочастотный полосовой фильтр 2830 пропускает частоты в полосе от 10 кГц до 34 кГц, в то же время осуществляя фильтрацию шумов от частот вне диапазона. Этот высокочастотный диапазон может варьироваться, и может включать, например, диапазон от 3 кГц до 300 кГц. Проходящие частоты затем усиливается усилителем 2832 перед преобразованием в цифровой сигнал преобразователем 2834 для последующего ввода в высокомощный процессор 2880 (показанный как DSP), который электрически соединен с цепью высокочастотного сигнала.
[075] Показанный низкочастотный полосовой фильтр 2840 пропускает низкие частоты в диапазоне от 0.5 Гц до 150 Гц, одновременно выполняя фильтрацию от частот вне диапазона. Частотный диапазон может варьироваться, и может включать, например, частоты ниже 300 Гц, такие, как ниже чем 200 Гц, в том числе ниже, чем 150 Гц. Проходящие частотные сигналы усиливаются усилителем 2842. Показан также акселерометр 2850, электрически подключенный ко второму мультиплексору 2860. Мультиплексор 2860 смешивает сигналы, поступающие от акселерометра с усиленными сигналами от усилителя 2842. Смешанные сигналы затем преобразуются в цифровые сигналы конвертером 2864, который также электрически подключен к маломощному процессору 2870.
[076] По одному аспекту цифровой акселерометр (такой, как, например, производимый компанией AnalogDevices) может быть установлен вместо акселерометра 2850. Используя цифровой акселерометр, можно добиться различных преимуществ. Например, поскольку сигналы цифрового акселерометр будет посылаться уже в цифровом формате, цифровой акселерометр может пренебречь конвертером 2864 и электрически подключиться к маломощному микроконтроллеру 2870 - в этом случае мультиплексор 2860 и не потребуется. Кроме того, цифровой сигнал может быть сконфигурирован на самовключение при обнаружении движения, осуществляяя дальнейшую экономию энергии. Кроме того, могут быть реализованы продолжительные этапы вычислений. Цифровой акселерометр может содержать FIFO буфер для облегчения управления потоком данных, передаваемых маломощным процессором 2870. Например, данные могут буферизироваться в FIFO до полного заполнения, в это время процессор, в свою очередь, может быть выведен из состояния ожидания и продолжить получать данные.
[077] В качестве маломощного процессора 2870, например, может быть использован микроконтроллер MSP430 от Texas Instruments. Маломощный процессор 2870 приемника 2800 поддерживает состояние ожидания, которое, как было сказано ранее, требует минимальное потребление тока, например, в 10 мкА или меньше, или 1 мкА или меньше.
[078] В качестве высокомощного процессора 2880 для цифровой обработки сигналов может быть использован, например, VC5509 от Texas Instruments. Высокомощный процессор 2880 выполняет действия по обработке сигналов в течение активного состояния. Эти действия, как говорилось ранее, требуют значительно больших токов, чем в режиме ожидания,например токи 30 мкА или более, такие как 50 мкA или более - и могутт включать, например, такие действия, как сканирование передаваемых проводимостью сигналов, обработку передаваемых проводимостью сигналов когда получены, получение и/или обработку физиологических данных и т.д.
[079] Также, показанная на Фиг.10 флэш-память 2890, электрически присоединена к высокомощному процессору 2880. По одному из аспектов, флэш-память 2890 может быть электрически присоединена к маломощному процессору 2870, что может обеспечить большую эффективность энергопотребления.
[080] Элемент беспроводной связи 2895 показан электрически подключенным к высокомощному процессору 2880 и может включать, например, трансивер BLUETOOTH в качестве беспроводной связи. По одному аспекту, элемент беспроводной связи 2895 электрически присоединяется к высокомощному процессору 2880. По другому аспекту, элемент беспроводной связи 2895 электрически присоединяется к высокомощному процессору 2880 и маломощному процессору 2870. Кроме того, элемент беспроводной связи 2895 может быть реализован со своим собственным питанием, так что он может быть включен и выключен независимо от других компонентов приемника, например с помощью микропроцессора.
[081] Имея в виду состояние ожидания, в соответствии с одним аспектом, например, в нижеследующих пунктах приводится пример конфигураций компонентов приемника по Фиг.10, с учетом различных состояний приемника. Следует понимать, что альтернативные конфигурации могут быть реализованы в зависимости от затребованного применения.
[082] В состоянии ожидания, например, приемник потребляет минимальный ток. Приемник 2800 настроен таким образом, что маломощный процессор 2870 находится в неактивном состоянии (подобном состоянию ожидания), и высокомощный процессор 2880 находится в неактивном состоянии (подобном состоянию ожидания), и цепи блоков, связанных со схемами периферийных устройств и их источники энергии, нужные во время различных активных состояний, остаются выключенными (например, модуль беспроводной связи 2895 и аналоговый интерфейс). Например, маломощный процессор может иметь активным генератор 32 кГц и может потреблять несколько мкА тока или меньше, включая 0,5 мкА или меньше. В состоянии ожидания маломощный процессор 2870 может, например, ждать прихода сигнала для перехода в активное состояние. Сигнал может быть внешним, таким, как прерывание, или внутренне сгенерированным одним из периферийных устройств, таких, как реле времени.
При состоянии ожидания высокомощного процессора, высокомощный процессор может, например, работать без 32 кГц кварца тактового генератора. Высокомощный процессор может, например, ждать прихода сигнала для перехода в активное состояние.
[083] Когда приемник находится в состоянии прослушивания, маломощный процессор 2870 находится в состоянии ожидания, и высокомощный процессор 2880 находится в состоянии ожидания. Кроме того, цепь блоков, относящихся к аналоговому интерфейсу, содержит аналого-цифровой преобразователь, который необходим для функции прослушивания (иными словами, цепь высокочастотного сигнала) - включены. Как отмечалось ранее, сигнальный модуль маяка может осуществлять различные виды прослушивания сигналов для достижения низкого энергопотребления.
[084] При обнаружении переданного сигнала, могут быть введены высокоэнергетические состояния демодуляции и декодирования. Когда приемник находится в состоянии демодуляции и декодирования, низкомощный процессор 2870 находится в активном состоянии и высокомощный процессор 2880 находится в активном состоянии.
Высокомощный процессор 2880 может, например, быть запущен на базе 12 МГц или около того кварцевого генератора с ФАПЧ (PLL) умножителем, давая устройству 108 МГц тактовой частоты. Низкомощный процессор 2870 может, например, работать от внутреннего R-C генератора в диапазоне от 1 мГц до 20 мГц, и потребляя энергию в диапазоне от 250 до 300 мкА на один мГц тактовой частоты во время активного состояния. Активное состояние позволяет обработку данных и любые их передачи, которые могут последовать. Затребованные передачи могут запустить модуль беспроводной связи в цикле выключено-включено.
[085] Когда приемник находится в состоянии сбора данных от ЭКГ и акселерометра, в цепи блоков, относящихся к акселерометру и/или ЭКГ, цепь нормирования сигнала включена. Высокомощный процессор 2880 находится в состоянии ожидания в течение сбора данных, и в активном состоянии (например, запущенный на базе 12 МГц или около того кварцевого генератора с ФАПЧ умножителем, давая устройству 108 МГц тактовой частоты) в течение обработки данных и их передачи. Маломощный процессор 2870 является активным в течение этого состояния, и может работать от внутреннего R-C генератора в диапазоне от 1 мГц до 20 мГц, и потребляя энергию в диапазоне от 250 до 300 мкА на один мГц тактовой частоты.
[086] Маломощный процессор (например, MSP показанный на Фиг.10 и высокомощный процессор (например, DSP, показанный на Фиг.10) могут связываться друг с другом, используя любой удобный протокол связи. В некоторых случаях эти два элемента, при их наличии, связываются с каждым из них через шину периферийного последовательного интерфейса (далее - ″шина SPI″). Последующее изложение описывает схему сигналов и сообщений, реализованную, чтобы позволить высокомощному процессору и низкомощному процессору осуществить связь и отправку сообщений в любом направлении вдоль шины SPI. Для последующего описания связи между процессорами, обозначения ″LPP″ и ″НРР″ используется вместо ″маломощный процессор″ и ″высокомощный процессор″, соответственно, оставаясь в соответствии с Фиг.10. Однако, настоящие выкладки могут применены для других процессоров, не из показанных на Фиг.10.
[087] Фиг.11 предоставляет вид блок-схемы оборудования в приемнике, в соответствии с одним аспектом изобретения, относящейся к цепи высокочастотного сигнала. На Фиг.11, приемник 2900 содержит щупы приемника (например, в форме электродов 2911, 2912 и 2913), электрически присоединенных к мультиплексору 2920. Также показаны высокочастотный фильтр 2930 и низкочастотный фильтр 2940 для обеспечения полосовой фильтрации, исключающий какие-либо частоты вне данного диапазона. В аспекте показано, полоса пропускания от 10 кГц до 34 кГц, обеспечивает передачу несущих сигналов, попадающих в пределы заданного диапазона частот. Пример несущей частоты может включать, но этим не ограничивается, 12,5 кГц и 20 кГц. Могут иметь место одна или более несущих частот. Кроме того, приемник 2900 содержит аналого-цифровой преобразователь 2950, например преобразование при 500 кГц. Цифровой сигнал в дальнейшем может быть обработан DSP. В данном аспекте показан прямой доступ к памяти DMA для цифровой обработки сигналов устройством DSP 2960, которое посылает цифровые сигналы в выделенную память для DSP. Прямой доступ к памяти обеспечивает определенное преимущество, позволяя остальным DSP оставаться в режиме пониженного энергопотребления.
[088] На Фиг.12 показан пример системы, которая содержит приемник. На Фиг.12, система 3500 содержит фармацевтическую композицию 3510, в состав которой входят проглатываемые устройства, такие, как заглатываемый счетчик событий ′′IEM′′. Также в системе 3500 присутствует и приемник сигналов 3520. Приемник сигналов 3520 настроен на обнаружение сигнала, произведенного идентификатором устройств IEM--3510. Приемник сигнала 3520 также включает в себя физиологическую способность зондирования, например, ЭКГ и возможность зондирования движения. Приемник сигнала 3520 настроен на передачу данных на принадлежащее пациенту внешнее устройство или КПК 3530 (например, смартфон или другое устройство, поддерживающее беспроводную связь), которое, в свою очередь, передает эти данные на сервер 3540. Сервер 3540 может быть настроен по требованию, например, чтобы снабжать больных направленными им разрешениями. Например, сервер 3540 может быть настроен так, чтобы разрешить семейной сиделке 3550 участвовать в назначенном пациенту лечебном режиме, например, с помощью интерфейса (такого, как веб-интерфейс), что позволяет семейной сиделке 3550 отслеживать предупреждения и тенденции, генерируемые сервером 3540, и оказывать пациенту поддержку, как показано стрелкой 3560.
Сервер 3540 может быть также настроен на предоставления ответов непосредственно пациенту, например, в форме предупреждения пациента, стимуляцией пациента и прочее, как указано стрелкой 3565, которые транслируются больному через КПК 3530. Сервер 3540 может также взаимодействовать с профессиональной медико-санитарной помощью 3555 (например, дипломированная медсестра, врач), которые могут использовать алгоритмы обработки данных для получения показателей здоровья пациента, а также их соответствия, например, резюме оздоровительного индекса, оповещениям, сравнительным оценкам между пациентами и т.д., и предоставлять обратно к пациенту клиническое общения и уход, как показано стрелкой 3580.
[089] Следует понимать, что настоящее изобретение не ограничено рамками конкретных аспектов или аспектов, описанных в настоящем документе, и, как таковые, могут различаться. Следует также иметь в виду, что термины в настоящем документе используются только с целью описания конкретных аспектов, и не предназначены для ограничения, поскольку сфера действия настоящего изобретения будет ограничиваться только формулой изобретения.
[090] Там, где был указан диапазон значений, понятно, что каждое значение из интервала, до десятых долей единицы от нижнего предела, пока контекст ясно не говорит обратное, между верхней и нижней границей этого диапазона, и любым другим установленным или промежуточным значением в установленном диапазоне, находится в рамках изобретения. Верхний и нижний пределы этих меньших диапазонов могут независимо включаться в меньшие диапазоны, а также в сферу изобретения, кроме конкретно исключенных пределов в определенном диапазоне. Где установленный диапазон содержит один или оба предела, диапазоны исключающие один или оба этих предела также включены в изобретение.
[091] Если не определено иначе, все технические и научные термины, использованные в настоящем документе, имеют тот же смысл, как обычно понимается любым средним специалистом в области, к которой это изобретение принадлежит. Хотя любые методы и материалы, подобные или эквивалентные тем, которые описаны в настоящем документе, могут быть также использованы на практике или в тестировании данного изобретения, также описаны представительные иллюстративные материалы и методы.
[092] Все публикации и патенты, цитируемые в этом описании, включаются посредством ссылки, как если бы каждая отдельная публикация или патент были конкретно и индивидуально указаны как включенные посредством ссылки и включены в настоящий документ путем ссылки, чтобы раскрыть и описать методы и/или материалы, в связи с которым публикации цитируются. Цитирование из любой публикации, ее разглашение до даты подачи заявки не должно быть истолковано как признание того, что данное изобретение не имеет права предвосхищать такие публикации до заявки. Далее, приведенные даты публикации могут отличаться от фактической даты публикации, которые может быть необходимо самостоятельно подтверждать.
[093] Следует отметить, что применяемые в настоящем соглашении и в формуле изобретения, различные формы единственного числа ″a″, ″an″ и ″the″ включают множественное число ссылок, если из контекста ясно говорится обратное. Следует также отметить, что заявки могут быть разработаны, чтобы исключить любой опциональный элемент. Как таковое, это утверждение служит априорной основой для использования таких исключительных терминов, как ″исключительно″, ″только″ и т.п., в связи с повторением элементов заявки, или использования ″негативного″ ограничения.
[094] Несмотря на описанное выше, данное изобретение, также представлено в следующих пунктах:
[095] 1. Заглатываемый прибор для связи с с использованием тела пользователя, состоящий из следующих элементов:
[096] проглатываемый ингредиент; и
[097] проглатываемое устройство для обмена информацией, связанное с ингредиентом, причем устройство содержит:
[098] несущая структура;
[099] первый материал, физически связанный с несущей структурой;
[100] второй материал, физически связанный с несущей структурой, расположенный отлично от расположения первого материала, так же, как и то, что первый материал и второй материал электрически изолированы друг от друга и представляют электрический потенциал; и
[101] непроводящая мембрана, прикрепленная к несущей структуре и расположенная относительно первого и второго материалов, таким образом, чтобы облегчить удлинение электрического пути между первым и вторым материалом,
[102] при этом несущая структура содержит модуль управления для регулирования проводимостью между первым материалом и вторым материалом; а
[103] устройство активируется, вступая в контакт с проводящей жидкостью, образуя кодированную токовую последовательность, содержащую информацию, кодируемую с использованием модуля управления.
[104] 2. Прибор по п.1, отличающийся тем, что проглатываемым ингредиентом является пищевой материал.
[105] 3. Прибор по пп.1 или 2, причем проглатываемый ингредиент прикреплен к заглатываемому устройству.
[106] 4. Прибор по любому из пп.1-3, в котором заглатываемое устройство способно осуществлять связь с помощью детектора, связанного с телом пользователя, и, причем, детектор принимает и декодирует информацию, полученную от заглатываемого устройства.
[107] 5. Прибор по любому из пп.1-4, дополнительно содержащий материал покрытия, связанный с прибором.
[108] 6. Прибор по п.5, отличающийся тем, что материал покрытия разрушается на части при жевании пользователем.
[109] 7. Прибор по любому из пп.5 или 6, отличающийся тем, что материал покрытия растворяется при контакте с физиологической жидкостью.
[110] 8. Прибор по любому из предшествующих п.п..1-7, отличающийся тем, что прибор способен осуществлять связь с приемником, прикрепленным к коже пользователя.
[111] 9. Прибор в соответствии с любым из предшествующих пп.1-8, дополнительно содержащий имплантируемое устройство, которое обеспечивает лечение и обнаруживает и декодирует информацию в кодированной токовой последовательности.
[112] 10. Прибор по любому из предшествующих пп.1-9, отличающийся тем, что прибор укомплектован таким образом, что по результатам потребления пищи пользователем происходит активация проглатываемого устройства для выработки информации, которая указывает, что пища употреблена.
[113] 11. Прибор по любому из предшествующих пп.1-10, отличающийся тем, что информация включает идентификацию заглатываемого устройства.
[114] 12. Прибор по любому из предшествующих пп.1-11, отличающийся тем, что информация включает время активации устройства.
[115] 13. Прибор по любому из предшествующих пп.1-12, дополнительно содержащий фармацевтический продукт в форме для орального приема и связанный с устройством таким образом, что проглатывание пищи также поставляет внутрь лекарство.
[116] 14. Система, включающая прибор, по любому из предшествующих пунткови приемник, устанавливаемый на коже пользователя.
[117] Как это будет понято специалистом в области, к которой это изобретение принадлежит при чтении этой заявки на патент, каждый из индивидуальных аспектов, описанных и иллюстрированных здесь, имеет индивидуальные компоненты и черты, которые легко могут быть выделены из или объединены с параметрами любых других аспектов не отходя от сферы и духа настоящего изобретения.
Любой прочитанный способможет осуществляться в порядке перечисленных событий или в любом другом порядке, который логически возможен.
[118] Хотя вышеизложенное изобретение было описано в деталях с помощью иллюстраций и примеров для ясности понимания, совершенно очевидно, для средних специалистов в данной области, в свете доктрины этого изобретения, что определенные изменения и модификации могут быть сделаны к ней, не отходя от духа или объема формулы изобретения.
[119] Соответственно, предшествующие описания просто иллюстрирует принципы изобретения. Было бы высоко оценено, если бы специалисты в данной области были бы способны разработать различные изделия, которые, хотя и не явно, описаны или показаны в настоящем документе, воплощают в жизнь принципы изобретения, и включены в его дух и сферу.
Кроме того, все примеры и условный язык, изложенные в настоящем документе, главным образом, предназначены, чтобы помочь читателю в понимании принципов изобретения и идей, вложенных изобретателями для продвижения мастерства, и будут рассматриваться как не имеющие ограничений, как, в частности, изложенные примеры и условия. Более того, все утверждения, изложенные принципы, аспекты и аспекты изобретения, а также конкретные примеры этого, предназначены, чтобы охватить как структурные, так и функциональные эквиваленты этого. Кроме того, предполагается, что такие эквиваленты включают как известные в настоящее время эквиваленты, так и эквиваленты, развиваемые и в будущем, т.е. любой из элементов разработан, чтобы выполнять ту же функцию, независимо от структуры. Сфера применения настоящего изобретения, следовательно, не должна быть ограничена типичными аспектами, показанными и описанными в настоящем документе. Скорее, объем и дух изобретения, воплощенные в формуле изобретения.

Claims (11)

1. Производящий сигнал пищевой продукт, содержащий:
перевариваемый материал;
совокупность коммуникационных устройств, связанных с перевариваемым материалом, причем каждое коммуникационное устройство содержит:
первый материал, физически связанный с несущей структурой; и
второй материал, физически связанный с несущей структурой, расположенный отлично от расположения первого материала, причем первый материал и второй материал электрически изолированы друг от друга и выбраны так, что они образуют разницу потенциалов при контакте с проводящей жидкостью для обеспечения энергии для активации коммуникационного устройства, причем несущая структура содержит модуль управления, электрически связанный с первым материалом и вторым материалом и сконфигурированный для регулирования проводимости между первым материалом и вторым материалом так, чтобы модулировать электрический ток, проходящий через проводящую жидкость между первым материалом и вторым материалом, и тем самым генерировать обнаруживаемую кодированную токовую последовательность;
причем по меньшей мере первое коммуникационное устройство из совокупности коммуникационных устройств расположено внутри первого покрытия, причем первое покрытие сконфигурировано так, чтобы растворяться в желудке пользователя, тем самым активизируя по меньшей мере одно первое коммуникационное устройство в желудке пользователя и выдерживать давление пережевывания для предотвращения активации по меньшей мере одного первого коммуникационного устройства, пока пользователь жует производящий сигнал пищевой продукт, и
причем по меньшей мере одно второе коммуникационное устройство из совокупности коммуникационных устройств имеет второе покрытие, которое разрушается, когда пользователь жует производящий сигнал пищевой продукт, тем самым активизируя по меньшей мере одно второе коммуникационное устройство во рту пользователя.
2. Производящий сигнал пищевой продукт по п. 1, отличающийся тем, что перевариваемый материал представляет собой пищевой материал.
3. Производящий сигнал пищевой продукт по п. 2, отличающийся тем, что активация по меньшей мере одного из совокупности коммуникационных устройств вырабатывает информацию, которая указывает, что пищевой материал употреблен.
4. Производящий сигнал пищевой продукт по п. 2, дополнительно содержащий фармацевтический продукт в форме, предназначенной для орального приема, и связанный с по меньшей мере одним из совокупности коммуникационных устройств и пищевым материалом таким образом, чтобы заглатывание также доставляло лекарство.
5. Производящий сигнал пищевой продукт по п. 1, отличающийся тем, что перевариваемый материал прикреплен к совокупности коммуникационных устройств.
6. Производящий сигнал пищевой продукт по п. 1, отличающийся тем, что совокупность коммуникационных устройств сконфигурирована для передачи информации в виде обнаруживаемой кодированной токовой последовательности детектору, связанному с телом потребителя, и при этом детектор получает и декодирует информацию, производимую совокупностью коммуникационных устройств.
7. Производящий сигнал пищевой продукт по п. 1, отличающийся тем, что по меньшей мере одно второе коммуникационное устройство активируется при контакте со слюной пользователя.
8. Производящий сигнал пищевой продукт по п. 1, отличающийся тем, что совокупность коммуникационных устройств сконфигурирована с возможностью осуществлять связь с приемником, прикрепленным к коже пользователя.
9. Производящий сигнал пищевой продукт по п. 1, дополнительно содержащий датчик, находящийся в коммуникации с и электрически подключенный к одному из совокупности коммуникационных устройств, причем датчик сконфигурирован для определения уровней pH среды, окружающей соответствующее коммуникационное устройство, и сконфигурирован так, чтобы посылать сигнал модулю управления, характерному для окружающей среды.
10. Производящий сигнал пищевой продукт по п. 1, отличающийся тем, что по меньшей мере одно из множества коммуникационных устройств дополнительно содержит непроводящую мембрану, прикрепленную к ее соответствующей несущей структуре и расположенную относительно первого и второго материалов таким образом, чтобы облегчить удлинение электрического пути, проходящего через проводящую жидкость, между первым и вторым материалом.
11. Производящий сигнал пищевой продукт по п. 1, отличающийся тем, что производящий сигнал пищевой продукт содержит частицы-маркеры, и по меньшей мере одно из совокупности коммуникационных устройств сконфигурировано для обнаружения или измерения частиц-маркеров.
RU2014104693/14A 2011-07-11 2012-07-10 Система связи, помещенная в заглатываемый продукт RU2572017C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/180,507 2011-07-11
US13/180,507 US8836513B2 (en) 2006-04-28 2011-07-11 Communication system incorporated in an ingestible product
PCT/US2012/046126 WO2013009788A2 (en) 2011-07-11 2012-07-10 Communication system incorporated in an ingestible product

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014104693A RU2014104693A (ru) 2015-09-10
RU2572017C2 true RU2572017C2 (ru) 2015-12-27

Family

ID=47506870

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014104693/14A RU2572017C2 (ru) 2011-07-11 2012-07-10 Система связи, помещенная в заглатываемый продукт

Country Status (16)

Country Link
US (2) US8836513B2 (ru)
EP (1) EP2731496B1 (ru)
JP (1) JP5805315B2 (ru)
KR (1) KR20140051299A (ru)
CN (1) CN103781413B (ru)
AU (1) AU2012282690A1 (ru)
BR (1) BR112014000645A2 (ru)
CA (1) CA2841909A1 (ru)
HK (1) HK1196240A1 (ru)
IN (1) IN2014CN00506A (ru)
MX (1) MX336850B (ru)
RU (1) RU2572017C2 (ru)
TW (1) TW201320963A (ru)
UA (1) UA112548C2 (ru)
WO (1) WO2013009788A2 (ru)
ZA (1) ZA201400338B (ru)

Families Citing this family (76)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9198608B2 (en) 2005-04-28 2015-12-01 Proteus Digital Health, Inc. Communication system incorporated in a container
US8912908B2 (en) 2005-04-28 2014-12-16 Proteus Digital Health, Inc. Communication system with remote activation
EP2392258B1 (en) 2005-04-28 2014-10-08 Proteus Digital Health, Inc. Pharma-informatics system
US8802183B2 (en) 2005-04-28 2014-08-12 Proteus Digital Health, Inc. Communication system with enhanced partial power source and method of manufacturing same
US8836513B2 (en) 2006-04-28 2014-09-16 Proteus Digital Health, Inc. Communication system incorporated in an ingestible product
US8730031B2 (en) 2005-04-28 2014-05-20 Proteus Digital Health, Inc. Communication system using an implantable device
KR101568660B1 (ko) 2006-05-02 2015-11-12 프로테우스 디지털 헬스, 인코포레이티드 환자 주문형 치료법
EP2083680B1 (en) 2006-10-25 2016-08-10 Proteus Digital Health, Inc. Controlled activation ingestible identifier
EP2069004A4 (en) 2006-11-20 2014-07-09 Proteus Digital Health Inc PERSONAL HEALTH SIGNAL RECEIVERS WITH ACTIVE SIGNAL PROCESSING
US8858432B2 (en) 2007-02-01 2014-10-14 Proteus Digital Health, Inc. Ingestible event marker systems
EP2111661B1 (en) 2007-02-14 2017-04-12 Proteus Digital Health, Inc. In-body power source having high surface area electrode
WO2008112578A1 (en) 2007-03-09 2008-09-18 Proteus Biomedical, Inc. In-body device having a deployable antenna
US8540632B2 (en) 2007-05-24 2013-09-24 Proteus Digital Health, Inc. Low profile antenna for in body device
ES2928197T3 (es) 2007-09-25 2022-11-16 Otsuka Pharma Co Ltd Dispositivo intracorpóreo con amplificación de señal de dipolo virtual
JP2011513865A (ja) 2008-03-05 2011-04-28 プロテウス バイオメディカル インコーポレイテッド マルチモード通信の摂取可能なイベントマーカーおよびシステム、ならびにそれを使用する方法
ES2696984T3 (es) 2008-07-08 2019-01-21 Proteus Digital Health Inc Infraestructura de datos de marcadores de eventos de ingestión
EP3173125B1 (en) 2008-07-30 2019-03-27 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Apparatus for optimized stimulation of a neurological target
AU2009281876B2 (en) 2008-08-13 2014-05-22 Proteus Digital Health, Inc. Ingestible circuitry
EP2382008B1 (en) 2008-11-12 2015-04-29 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne Microfabricated neurostimulation device
US9439566B2 (en) 2008-12-15 2016-09-13 Proteus Digital Health, Inc. Re-wearable wireless device
US9659423B2 (en) 2008-12-15 2017-05-23 Proteus Digital Health, Inc. Personal authentication apparatus system and method
SG196787A1 (en) 2009-01-06 2014-02-13 Proteus Digital Health Inc Ingestion-related biofeedback and personalized medical therapy method and system
US8540664B2 (en) 2009-03-25 2013-09-24 Proteus Digital Health, Inc. Probablistic pharmacokinetic and pharmacodynamic modeling
SG10201810784SA (en) 2009-04-28 2018-12-28 Proteus Digital Health Inc Highly Reliable Ingestible Event Markers And Methods For Using The Same
TWI517050B (zh) 2009-11-04 2016-01-11 普羅托斯數位健康公司 供應鏈管理之系統
CA2782710C (en) 2009-12-01 2019-01-22 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne Microfabricated neurostimulation device and methods of making and using the same
MX2012008922A (es) 2010-02-01 2012-10-05 Proteus Digital Health Inc Sistema de recoleccion de datos.
US9549708B2 (en) 2010-04-01 2017-01-24 Ecole Polytechnique Federale De Lausanne Device for interacting with neurological tissue and methods of making and using the same
BR112012025650A2 (pt) 2010-04-07 2020-08-18 Proteus Digital Health, Inc. dispositivo ingerível miniatura
TWI557672B (zh) 2010-05-19 2016-11-11 波提亞斯數位康健公司 用於從製造商跟蹤藥物直到患者之電腦系統及電腦實施之方法、用於確認將藥物給予患者的設備及方法、患者介面裝置
EP2642983A4 (en) 2010-11-22 2014-03-12 Proteus Digital Health Inc DEVICE INGREABLE WITH PHARMACEUTICAL PRODUCT
US9439599B2 (en) 2011-03-11 2016-09-13 Proteus Digital Health, Inc. Wearable personal body associated device with various physical configurations
WO2015112603A1 (en) * 2014-01-21 2015-07-30 Proteus Digital Health, Inc. Masticable ingestible product and communication system therefor
US9756874B2 (en) 2011-07-11 2017-09-12 Proteus Digital Health, Inc. Masticable ingestible product and communication system therefor
UA118745C2 (uk) 2011-07-21 2019-03-11 Протеус Діджитал Хелс, Інк. Пристрій, система та спосіб мобільного зв'язку
US8695884B2 (en) 2011-08-25 2014-04-15 Michael H. Baym Systems, devices, admixtures, and methods including transponders for indication of food attributes
US20130049932A1 (en) * 2011-08-25 2013-02-28 Elwha LLC, a limited liability company of the State of Delaware Systems, devices, methods, and admixtures of transponders and food products for indication of food attributes
US20130049934A1 (en) * 2011-08-25 2013-02-28 Elwha LLC, a limited liability company of the State of Delaware Systems, devices, methods, and admixtures including interrogators and interrogation of tags for indication of food attributes
KR20150038038A (ko) 2012-07-23 2015-04-08 프로테우스 디지털 헬스, 인코포레이티드 섭취 가능한 부품을 포함하는 섭취 가능한 이벤트 마커를 제조하기 위한 기술
KR101565013B1 (ko) 2012-10-18 2015-11-02 프로테우스 디지털 헬스, 인코포레이티드 통신 디바이스를 위한 전원에서 전력 소비 및 브로드캐스트 전력을 적응적으로 최적화시키는 장치, 시스템 및 방법
JP2016508529A (ja) 2013-01-29 2016-03-22 プロテウス デジタル ヘルス, インコーポレイテッド 高度に膨張可能なポリマーフィルムおよびこれを含む組成物
US11744481B2 (en) 2013-03-15 2023-09-05 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. System, apparatus and methods for data collection and assessing outcomes
WO2014151929A1 (en) 2013-03-15 2014-09-25 Proteus Digital Health, Inc. Personal authentication apparatus system and method
US10175376B2 (en) 2013-03-15 2019-01-08 Proteus Digital Health, Inc. Metal detector apparatus, system, and method
US9796576B2 (en) 2013-08-30 2017-10-24 Proteus Digital Health, Inc. Container with electronically controlled interlock
CA2965941C (en) 2013-09-20 2020-01-28 Proteus Digital Health, Inc. Methods, devices and systems for receiving and decoding a signal in the presence of noise using slices and warping
WO2015044722A1 (en) 2013-09-24 2015-04-02 Proteus Digital Health, Inc. Method and apparatus for use with received electromagnetic signal at a frequency not known exactly in advance
JP6248326B2 (ja) * 2013-10-18 2017-12-20 国立大学法人東北大学 食事型センサ、及びセンシング方法
US10084880B2 (en) 2013-11-04 2018-09-25 Proteus Digital Health, Inc. Social media networking based on physiologic information
WO2015085011A1 (en) 2013-12-04 2015-06-11 Obalon Therapeutics , Inc. Systems and methods for locating and/or characterizing intragastric devices
JP6354143B2 (ja) 2013-12-10 2018-07-11 Tdk株式会社 情報提供システム、電子機器、方法及びプログラム
US10127361B2 (en) 2014-03-31 2018-11-13 Elwha Llc Quantified-self machines and circuits reflexively related to kiosk systems and associated food-and-nutrition machines and circuits
US10318123B2 (en) 2014-03-31 2019-06-11 Elwha Llc Quantified-self machines, circuits and interfaces reflexively related to food fabricator machines and circuits
US20150279178A1 (en) * 2014-03-31 2015-10-01 Elwha Llc Quantified-self machines and circuits reflexively related to fabricator, big-data analytics and user interfaces, and supply machines and circuits
US9922307B2 (en) 2014-03-31 2018-03-20 Elwha Llc Quantified-self machines, circuits and interfaces reflexively related to food
US11311718B2 (en) 2014-05-16 2022-04-26 Aleva Neurotherapeutics Sa Device for interacting with neurological tissue and methods of making and using the same
WO2015173787A1 (en) 2014-05-16 2015-11-19 Aleva Neurotherapeutics Sa Device for interacting with neurological tissue and methods of making and using the same
CN104042217A (zh) * 2014-06-11 2014-09-17 高秋萍 一种消化道生理信息无创检测系统
US9474894B2 (en) 2014-08-27 2016-10-25 Aleva Neurotherapeutics Deep brain stimulation lead
US9403011B2 (en) 2014-08-27 2016-08-02 Aleva Neurotherapeutics Leadless neurostimulator
US9925376B2 (en) 2014-08-27 2018-03-27 Aleva Neurotherapeutics Treatment of autoimmune diseases with deep brain stimulation
WO2016057716A1 (en) 2014-10-09 2016-04-14 Obalon Therapeutics, Inc. Ultrasonic systems and methods for locating and /or characterizing intragastric devices
JP6410308B2 (ja) 2014-12-12 2018-10-24 国立大学法人東北大学 センサチップ、検出システム、及び、検出方法
US11051543B2 (en) 2015-07-21 2021-07-06 Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. Alginate on adhesive bilayer laminate film
WO2017168188A1 (en) 2016-03-29 2017-10-05 Olympus Corporation Implantable communication system starter systems and methods
US10350100B2 (en) 2016-04-12 2019-07-16 Obalon Therapeutics, Inc. System for detecting an intragastric balloon
TWI728155B (zh) 2016-07-22 2021-05-21 日商大塚製藥股份有限公司 可攝食事件標示器之電磁感測及偵測
US10617315B2 (en) 2016-09-30 2020-04-14 Microsoft Technology Licensing, Llc Detecting bipotential with an ionic varistor
US10321849B2 (en) * 2016-10-13 2019-06-18 Etectrx, Inc. System for ingestion event monitoring and method for detecting ingestion events with high accuracy
CN109963499B (zh) 2016-10-26 2022-02-25 大冢制药株式会社 用于制造具有可吸收事件标记器的胶囊的方法
KR102622953B1 (ko) 2017-04-25 2024-01-09 오츠카 세이야쿠 가부시키가이샤 섭취 가능한 이벤트 마커를 사용한 리시노프릴 조성물
WO2018207257A1 (ja) * 2017-05-09 2018-11-15 大塚製薬株式会社 包装薬剤
JP7394775B2 (ja) 2017-11-28 2023-12-08 マサチューセッツ インスティテュート オブ テクノロジー 胃滞在電子機器
US10702692B2 (en) 2018-03-02 2020-07-07 Aleva Neurotherapeutics Neurostimulation device
US11786142B2 (en) 2019-01-11 2023-10-17 Tokitae Llc Ingestible RFID tag and reader system
IT202200008993A1 (it) * 2022-05-03 2023-11-03 Fondazione St Italiano Tecnologia Dispositivo degradabile per il rilascio passivo e tracciabile di una sostanza

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2006122627A (ru) * 2005-06-24 2007-12-27 Этикон Эндо-Серджери, Инк. (Us) Дистанционный мониторинг и регулировка устройства ограничения потребления пищи
RU82321U1 (ru) * 2008-12-29 2009-04-20 Виктор Васильевич Дьяченко Устройство для контроля расхода жидкости и газов в трубопроводе

Family Cites Families (770)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1548459A (en) 1923-12-14 1925-08-04 Hammer Charles Metal cap
US3799802A (en) 1966-06-28 1974-03-26 F Schneble Plated through hole printed circuit boards
US3607788A (en) 1967-11-20 1971-09-21 Robert J Adolph Liquid electrode material
US3589943A (en) 1968-08-29 1971-06-29 Gen Electric Electrochemical battery
US3642008A (en) 1968-09-25 1972-02-15 Medical Plastics Inc Ground electrode and test circuit
US3679480A (en) 1969-05-08 1972-07-25 Dow Chemical Co Electrical cell assembly
US3682160A (en) 1969-10-16 1972-08-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd Physiological signal transmitter for use inside the body
US3719183A (en) 1970-03-05 1973-03-06 H Schwartz Method for detecting blockage or insufficiency of pancreatic exocrine function
US3837339A (en) 1972-02-03 1974-09-24 Whittaker Corp Blood glucose level monitoring-alarm system and method therefor
US3828766A (en) 1972-08-14 1974-08-13 Jet Medical Prod Inc Disposable medical electrode
US3989050A (en) 1972-09-19 1976-11-02 Gilbert Buchalter Process for utilizing certain gel compositions for electrical stimulation
US3849041A (en) 1973-04-30 1974-11-19 Minnesota Mining & Mfg Apparatus for manufacturing environmental seed cells
US3944064A (en) 1973-10-26 1976-03-16 Alza Corporation Self-monitored device for releasing agent at functional rate
US4106348A (en) 1974-02-20 1978-08-15 U.S. Philips Corporation Device for examination by means of ultrasonic vibrations
US3893111A (en) 1974-03-14 1975-07-01 Albert Albert F System and method for remote monitoring of animal temperature
US3967202A (en) 1974-07-25 1976-06-29 Northern Illinois Gas Company Data transmission system including an RF transponder for generating a broad spectrum of intelligence bearing sidebands
US4077397A (en) 1974-10-07 1978-03-07 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Diagnostic electrode assembly
ZA755785B (en) 1974-10-07 1976-08-25 Baxter Laboratories Inc Diagnostic electrode assembly
US4090752A (en) 1974-10-07 1978-05-23 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Diagnostic electrode assembly
US4062750A (en) 1974-12-18 1977-12-13 James Francis Butler Thin film electrochemical electrode and cell
US4017856A (en) 1976-03-10 1977-04-12 Westinghouse Electric Corporation Self-calibrating microwave transponder
US4055178A (en) 1976-03-10 1977-10-25 Harrigan Roy Major Drug delivery device for preventing contact of undissolved drug with the stomach lining
US4129125A (en) 1976-12-27 1978-12-12 Camin Research Corp. Patient monitoring system
GB1594214A (en) 1977-01-21 1981-07-30 Cardio Tech Body electrodes
US4082087A (en) 1977-02-07 1978-04-04 Isis Medical Instruments Body contact electrode structure for deriving electrical signals due to physiological activity
JPS5475284A (en) 1977-11-29 1979-06-15 Asahi Chemical Ind Threeeterminal magnetic reluctance effect element
US4239046A (en) 1978-09-21 1980-12-16 Ong Lincoln T Medical electrode
US4345588A (en) 1979-04-23 1982-08-24 Northwestern University Method of delivering a therapeutic agent to a target capillary bed
US4269189A (en) 1979-07-09 1981-05-26 Consolidated Medical Equipment Inc. Skin conducting electrode assembly
DE2928477C3 (de) 1979-07-14 1982-04-15 Battelle-Institut E.V., 6000 Frankfurt Vorrichtung zur Freisetzung von Substanzen an definierten Orten des Verdauungstraktes
US4331654A (en) 1980-06-13 1982-05-25 Eli Lilly And Company Magnetically-localizable, biodegradable lipid microspheres
US4578061A (en) 1980-10-28 1986-03-25 Lemelson Jerome H Injection catheter and method
US4418697A (en) 1981-08-17 1983-12-06 Francine Tama Electrode attachment method
US4494950A (en) 1982-01-19 1985-01-22 The Johns Hopkins University Plural module medication delivery system
US4439196A (en) 1982-03-18 1984-03-27 Merck & Co., Inc. Osmotic drug delivery system
US4564363A (en) 1983-07-13 1986-01-14 Smithkline Beckman Corporation Delayed action assembly
GB8322007D0 (en) 1983-08-16 1983-09-21 Wellcome Found Pharmaceutical delivery system
US4749575A (en) 1983-10-03 1988-06-07 Bio-Dar Ltd. Microencapsulated medicament in sweet matrix
US4559950A (en) 1983-11-25 1985-12-24 Graphic Controls Corporation Disposable biomedical and diagnostic electrode
US5000957A (en) 1984-03-19 1991-03-19 Alza Corporation Dispenser comprising hydrophilic osmopolymer
GB8422876D0 (en) 1984-09-11 1984-10-17 Secr Defence Silicon implant devices
JPS6172712U (ru) 1984-10-12 1986-05-17
US4681111A (en) 1985-04-05 1987-07-21 Siemens-Pacesetter, Inc. Analog and digital telemetry system for an implantable device
US4654165A (en) 1985-04-16 1987-03-31 Micro Tracers, Inc. Microingredient containing tracer
US4767627A (en) 1985-05-29 1988-08-30 Merck & Co., Inc. Drug delivery device which can be retained in the stomach for a controlled period of time
US4763659A (en) 1985-08-21 1988-08-16 Spring Creek Institute, Inc. Dry electrode system for detection of biopotentials
US4669479A (en) 1985-08-21 1987-06-02 Spring Creek Institute, Inc. Dry electrode system for detection of biopotentials
US4635641A (en) 1985-10-16 1987-01-13 Murray Electronics Associates Limited Multi-element electrode
US4663250A (en) 1986-03-12 1987-05-05 Institute Of Gas Technology Reduction of electrode dissolution
US4725997A (en) 1986-08-22 1988-02-16 Aprex Corporation Contingent dosing device
US4784162A (en) 1986-09-23 1988-11-15 Advanced Medical Technologies Portable, multi-channel, physiological data monitoring system
US4896261A (en) 1986-11-24 1990-01-23 Motorola Inc. System for scheduling serial message transmission on a bus which is adoptable for rescheduling prioritized messages using a doubly-linked list
US4876093A (en) 1987-07-02 1989-10-24 Alza Corporation Dispenser with dispersing member for delivering beneficial agent
DE3723310A1 (de) 1987-07-15 1989-01-26 John Urquhart Pharmazeutisches praeparat und verfahren zu seiner herstellung
US5002772A (en) 1988-05-31 1991-03-26 Pfizer Inc. Gastric retention system for controlled drug release
CA1327838C (fr) 1988-06-13 1994-03-15 Fred Zacouto Dispositif implantable de protection contre les affections liees a la coagulation sanguine
US4975230A (en) 1988-06-17 1990-12-04 Vapor Technologies Inc. Method of making an open pore structure
US4844076A (en) 1988-08-26 1989-07-04 The Johns Hopkins University Ingestible size continuously transmitting temperature monitoring pill
SE466684B (sv) 1989-03-07 1992-03-23 Draco Ab Anordning vid en inhalator samt foerfarande foer att med anordningen registrera medicinering med inhalator
EP0392032B1 (de) 1989-04-10 1995-01-25 Pacesetter AB Implantierbares medizinisches Gerät mit Mitteln zum telemetrischen Übertragen von Daten
CA2016517C (en) 1989-05-11 1999-01-12 Dale R. Shackle Solid state electrochemical cell having microroughened current collector
US5281287A (en) 1989-07-21 1994-01-25 Iomed, Inc. Method of making a hydratable bioelectrode
US4987897A (en) 1989-09-18 1991-01-29 Medtronic, Inc. Body bus medical device communication system
US5110441A (en) 1989-12-14 1992-05-05 Monsanto Company Solid state ph sensor
US6749122B1 (en) 1990-05-25 2004-06-15 Broadcom Corporation Multi-level hierarchial radio-frequency system communication system
US6359872B1 (en) 1997-10-28 2002-03-19 Intermec Ip Corp. Wireless personal local area network
US5167626A (en) 1990-10-02 1992-12-01 Glaxo Inc. Medical capsule device actuated by radio-frequency (RF) signal
US5279607A (en) 1991-05-30 1994-01-18 The State University Of New York Telemetry capsule and process
US5395366A (en) 1991-05-30 1995-03-07 The State University Of New York Sampling capsule and process
GB9123638D0 (en) 1991-11-07 1992-01-02 Magill Alan R Apparel & fabric & devices suitable for health monitoring applications
US5176626A (en) 1992-01-15 1993-01-05 Wilson-Cook Medical, Inc. Indwelling stent
JPH05228128A (ja) 1992-02-25 1993-09-07 Olympus Optical Co Ltd 医療用カプセル
WO1993019667A1 (en) 1992-04-03 1993-10-14 Micromedical Industries Limited Sensor and system for physiological monitoring
US5263481A (en) 1992-05-21 1993-11-23 Jens Axelgaard Electrode system with disposable gel
US5283136A (en) 1992-06-03 1994-02-01 Ramot University Authority For Applied Research And Industrial Development Ltd. Rechargeable batteries
US5318557A (en) 1992-07-13 1994-06-07 Elan Medical Technologies Limited Medication administering device
US5261402A (en) 1992-07-20 1993-11-16 Graphic Controls Corporation Snapless, tabless, disposable medical electrode with low profile
US5338625A (en) 1992-07-29 1994-08-16 Martin Marietta Energy Systems, Inc. Thin film battery and method for making same
US7758503B2 (en) 1997-01-27 2010-07-20 Lynn Lawrence A Microprocessor system for the analysis of physiologic and financial datasets
US5757326A (en) 1993-03-29 1998-05-26 Seiko Epson Corporation Slot antenna device and wireless apparatus employing the antenna device
AU676293B2 (en) 1993-06-24 1997-03-06 Wilson Greatbatch Ltd. Electrode covering for electrochemical cells
US5394882A (en) 1993-07-21 1995-03-07 Respironics, Inc. Physiological monitoring system
US5506248A (en) 1993-08-02 1996-04-09 Bristol-Myers Squibb Company Pharmaceutical compositions having good dissolution properties
US5458141A (en) 1993-08-04 1995-10-17 Quinton Instrument Company Abrasive skin electrode
US5443461A (en) 1993-08-31 1995-08-22 Alza Corporation Segmented device for simultaneous delivery of multiple beneficial agents
DE4329898A1 (de) 1993-09-04 1995-04-06 Marcus Dr Besson Kabelloses medizinisches Diagnose- und Überwachungsgerät
US5402793A (en) 1993-11-19 1995-04-04 Advanced Technology Laboratories, Inc. Ultrasonic transesophageal probe for the imaging and diagnosis of multiple scan planes
US6390088B1 (en) 1993-12-13 2002-05-21 Boehringer Ingelheim Kg Aerosol inhaler
ATE215839T1 (de) 1994-03-21 2002-04-15 Dusa Pharmaceuticals Inc Pflaster und steuereinrichtung für photodynamische therapie von dermalen verletzungen
US5600548A (en) 1994-08-11 1997-02-04 Sundstrand Corporation DC content control for an inverter
IE70735B1 (en) 1994-08-15 1996-12-11 Elan Med Tech Orally administrable delivery device
DE9414065U1 (de) 1994-08-31 1994-11-03 Röhm GmbH & Co. KG, 64293 Darmstadt Thermoplastischer Kunststoff für darmsaftlösliche Arznei-Umhüllungen
IL111396A (en) 1994-10-25 1997-07-13 Ness Neuromuscular Electrical Stimulation Systems Ltd Electrode system
US5718098A (en) 1994-12-30 1998-02-17 Pharmagraphics L.L.C., Midwest Method for producing sample package
US5485841A (en) 1995-02-14 1996-01-23 Univ Mcgill Ultrasonic lung tissue assessment
US5778882A (en) 1995-02-24 1998-07-14 Brigham And Women's Hospital Health monitoring system
US6374670B1 (en) 1995-03-13 2002-04-23 University Of Washington Non-invasive gut motility monitor
US5845265A (en) 1995-04-26 1998-12-01 Mercexchange, L.L.C. Consignment nodes
US5645063A (en) 1995-06-05 1997-07-08 Quinton Instrument Company Skin electrode having multiple conductive center members
US5738708A (en) 1995-06-07 1998-04-14 The Regents Of The University Of California Office Of Technology Transfer Composite metal membrane
US6083248A (en) 1995-06-23 2000-07-04 Medtronic, Inc. World wide patient location and data telemetry system for implantable medical devices
US5772575A (en) 1995-09-22 1998-06-30 S. George Lesinski Implantable hearing aid
US5802467A (en) 1995-09-28 1998-09-01 Innovative Intelcom Industries Wireless and wired communications, command, control and sensing system for sound and/or data transmission and reception
US6076016A (en) 1995-10-19 2000-06-13 Feierbach; Gary F. Galvanic transdermal conduction communication system and method
GB9522872D0 (en) 1995-11-08 1996-01-10 Oxford Medical Ltd Improvements relating to physiological monitoring
US8092224B2 (en) 1995-11-22 2012-01-10 James A. Jorasch Systems and methods for improved health care compliance
SE9504258D0 (sv) 1995-11-28 1995-11-28 Pacesetter Ab Device and method for generating a synthesized ECG
US5596302A (en) 1996-01-17 1997-01-21 Lucent Technologies Inc. Ring oscillator using even numbers of differential stages with current mirrors
CN1216208A (zh) 1996-02-15 1999-05-05 阿曼德P·诺伊凯尔曼 改进的可生物相容的换能器
US5868136A (en) 1996-02-20 1999-02-09 Axelgaard Manufacturing Co. Ltd. Medical electrode
US20010044588A1 (en) 1996-02-22 2001-11-22 Mault James R. Monitoring system
US5833603A (en) 1996-03-13 1998-11-10 Lipomatrix, Inc. Implantable biosensing transponder
UA48221C2 (ru) 1996-04-01 2002-08-15 Валєрій Івановіч Кобозєв Электростимулятор желудочно-кишечного тракта
GB9608268D0 (en) 1996-04-22 1996-06-26 Robertson James L Blister pack
US5864578A (en) 1996-04-29 1999-01-26 Golden Bridge Technology, Inc. Matched filter-based handoff method and apparatus
US5800421A (en) 1996-06-12 1998-09-01 Lemelson; Jerome H. Medical devices using electrosensitive gels
US6081734A (en) 1996-08-16 2000-06-27 Roche Diagnostics Gmbh Monitoring system for the regular intake of a medicament
SI0938318T1 (en) 1996-08-29 2001-12-31 Sanofi Synthelabo Tablet with controlled release of alfuzosine chlorydrate
US5792048A (en) 1996-09-03 1998-08-11 Schaefer; Guenter Indentification pill with integrated microchip: smartpill, smartpill with integrated microchip and microprocessor for medical analyses and a smartpill, smartbox, smartplague, smartbadge or smartplate for luggage control on commercial airliners
US5963132A (en) 1996-10-11 1999-10-05 Avid Indentification Systems, Inc. Encapsulated implantable transponder
US6364834B1 (en) 1996-11-13 2002-04-02 Criticare Systems, Inc. Method and system for remotely monitoring multiple medical parameters in an integrated medical monitoring system
GB9623634D0 (en) 1996-11-13 1997-01-08 Bpsi Holdings Inc Method and apparatus for the coating of substrates for pharmaceutical use
US8734339B2 (en) 1996-12-16 2014-05-27 Ip Holdings, Inc. Electronic skin patch for real time monitoring of cardiac activity and personal health management
US5974124A (en) 1997-01-21 1999-10-26 Med Graph Method and system aiding medical diagnosis and treatment
US6122351A (en) 1997-01-21 2000-09-19 Med Graph, Inc. Method and system aiding medical diagnosis and treatment
US6317714B1 (en) 1997-02-04 2001-11-13 Microsoft Corporation Controller and associated mechanical characters operable for continuously performing received control data while engaging in bidirectional communications over a single communications channel
ATE477746T1 (de) 1997-03-17 2010-09-15 Adidas Ag Informationsrückkopplungs system für physiologische signale
WO1998043537A1 (en) 1997-03-31 1998-10-08 Telecom Medical, Inc. Patient monitoring apparatus
DE19717023C2 (de) 1997-04-23 2003-02-06 Micronas Gmbh Vorrichtung zum Behandeln von malignen, tumorösen Gewebebereichen
US5981166A (en) 1997-04-23 1999-11-09 Pharmaseq, Inc. Screening of soluble chemical compounds for their pharmacological properties utilizing transponders
US6288629B1 (en) 1997-05-23 2001-09-11 Intermec Ip Corp. Method of using write—ok flag for radio frequency (RF) transponders (RF Tags)
US5984875A (en) 1997-08-22 1999-11-16 Innotek Pet Products, Inc. Ingestible animal temperature sensor
US5862808A (en) 1997-08-26 1999-01-26 Cigar Savor Enterprises Llc Cigar punch
US5948227A (en) 1997-12-17 1999-09-07 Caliper Technologies Corp. Methods and systems for performing electrophoretic molecular separations
GB9801363D0 (en) 1998-01-22 1998-03-18 Danbiosyst Uk Novel dosage form
US6099259A (en) 1998-01-26 2000-08-08 Bristol Compressors, Inc. Variable capacity compressor
US6097927A (en) 1998-01-27 2000-08-01 Symbix, Incorporated Active symbolic self design method and apparatus
US6038464A (en) 1998-02-09 2000-03-14 Axelgaard Manufacturing Co., Ltd. Medical electrode
US7542878B2 (en) 1998-03-03 2009-06-02 Card Guard Scientific Survival Ltd. Personal health monitor and a method for health monitoring
US6141592A (en) 1998-03-06 2000-10-31 Intermedics Inc. Data transmission using a varying electric field
US6579231B1 (en) 1998-03-27 2003-06-17 Mci Communications Corporation Personal medical monitoring unit and system
US6091975A (en) 1998-04-01 2000-07-18 Alza Corporation Minimally invasive detecting device
US6949816B2 (en) 2003-04-21 2005-09-27 Motorola, Inc. Semiconductor component having first surface area for electrically coupling to a semiconductor chip and second surface area for electrically coupling to a substrate, and method of manufacturing same
US6175752B1 (en) 1998-04-30 2001-01-16 Therasense, Inc. Analyte monitoring device and methods of use
DE69910003T2 (de) 1998-05-13 2004-04-22 Cygnus, Inc., Redwood City Überwachung physiologischer analyte
WO1999059465A1 (en) 1998-05-21 1999-11-25 Telecom Medical, Inc. Patient monitoring apparatus
US6477424B1 (en) 1998-06-19 2002-11-05 Medtronic, Inc. Medical management system integrated programming apparatus for communication with an implantable medical device
US6704602B2 (en) 1998-07-02 2004-03-09 Medtronic, Inc. Implanted medical device/external medical instrument communication utilizing surface electrodes
US7209787B2 (en) 1998-08-05 2007-04-24 Bioneuronics Corporation Apparatus and method for closed-loop intracranial stimulation for optimal control of neurological disease
US7548787B2 (en) 2005-08-03 2009-06-16 Kamilo Feher Medical diagnostic and communication system
US6703047B2 (en) 2001-02-02 2004-03-09 Incept Llc Dehydrated hydrogel precursor-based, tissue adherent compositions and methods of use
US6558320B1 (en) 2000-01-20 2003-05-06 Medtronic Minimed, Inc. Handheld personal data assistant (PDA) with a medical device and method of using the same
US6333699B1 (en) 1998-08-28 2001-12-25 Marathon Oil Company Method and apparatus for determining position in a pipe
JP2002524124A (ja) 1998-09-04 2002-08-06 ウルフ リサーチ プロプライエタリー リミテッド 医療埋込みシステム
AU5651699A (en) 1998-09-18 2000-04-10 Hitachi Maxell, Ltd. Noncontact communication semiconductor device
FI116957B (fi) 1998-10-29 2006-04-13 Nokia Corp Menetelmä langattoman laitteen ja elektroniikkalaitteen välistä tiedonsiirtoa varten ja tiedonsiirtolaite
US6708060B1 (en) 1998-11-09 2004-03-16 Transpharma Ltd. Handheld apparatus and method for transdermal drug delivery and analyte extraction
AU1832800A (en) 1998-11-25 2000-06-19 Ball Semiconductor Inc. Method of and system for identifying medical products
US6217744B1 (en) 1998-12-18 2001-04-17 Peter Crosby Devices for testing fluid
WO2000037114A2 (en) 1998-12-21 2000-06-29 Sequella, Inc. Methods and compositions comprising monitoring devices
US6115636A (en) 1998-12-22 2000-09-05 Medtronic, Inc. Telemetry for implantable devices using the body as an antenna
US6269058B1 (en) 1999-01-04 2001-07-31 Texas Instruments Incorporated Wide capture range circuitry
US6358202B1 (en) 1999-01-25 2002-03-19 Sun Microsystems, Inc. Network for implanted computer devices
US8636648B2 (en) 1999-03-01 2014-01-28 West View Research, Llc Endoscopic smart probe
US6285897B1 (en) 1999-04-07 2001-09-04 Endonetics, Inc. Remote physiological monitoring system
US6494829B1 (en) 1999-04-15 2002-12-17 Nexan Limited Physiological sensor array
US6200265B1 (en) 1999-04-16 2001-03-13 Medtronic, Inc. Peripheral memory patch and access method for use with an implantable medical device
US6755783B2 (en) 1999-04-16 2004-06-29 Cardiocom Apparatus and method for two-way communication in a device for monitoring and communicating wellness parameters of ambulatory patients
US6290646B1 (en) 1999-04-16 2001-09-18 Cardiocom Apparatus and method for monitoring and communicating wellness parameters of ambulatory patients
DK1182966T3 (da) 1999-05-25 2004-04-13 Medicotest As Elektrode til påsætning på huden
EP1852836A3 (en) 1999-05-26 2011-03-30 Johnson Controls Technology Company Wireless communications system and method
US6366206B1 (en) 1999-06-02 2002-04-02 Ball Semiconductor, Inc. Method and apparatus for attaching tags to medical and non-medical devices
EP1060704A3 (en) 1999-06-18 2002-09-18 Agilent Technologies, Inc. (a Delaware corporation) Multi-parameter capability transmitter for wireless telemetry systems
JP3402267B2 (ja) 1999-06-23 2003-05-06 ソニーケミカル株式会社 電子素子の実装方法
DE19929328A1 (de) 1999-06-26 2001-01-04 Daimlerchrysler Aerospace Ag Vorrichtung zur medizinischen Langzeitüberwachung von Personen
US6287252B1 (en) 1999-06-30 2001-09-11 Monitrak Patient monitor
US6307468B1 (en) 1999-07-20 2001-10-23 Avid Identification Systems, Inc. Impedance matching network and multidimensional electromagnetic field coil for a transponder interrogator
HN2000000165A (es) 1999-08-05 2001-07-09 Dimensional Foods Corp Productos holograficos comestibles, particularmente farmaceuticos, y metodos y aparatos para producirlos.
US6428809B1 (en) 1999-08-18 2002-08-06 Microdose Technologies, Inc. Metering and packaging of controlled release medication
US6206702B1 (en) 1999-08-24 2001-03-27 Deborah A. Hayden Methods and devices for treating unilateral neglect
US6526034B1 (en) 1999-09-21 2003-02-25 Tantivy Communications, Inc. Dual mode subscriber unit for short range, high rate and long range, lower rate data communications
US6533733B1 (en) 1999-09-24 2003-03-18 Ut-Battelle, Llc Implantable device for in-vivo intracranial and cerebrospinal fluid pressure monitoring
US6990082B1 (en) 1999-11-08 2006-01-24 Intel Corporation Wireless apparatus having a transceiver equipped to support multiple wireless communication protocols
EP1089572B1 (en) 1999-09-30 2011-09-21 Sony Corporation Recording apparatus, recording method, and record medium
WO2001026232A2 (en) 1999-10-07 2001-04-12 La Mont, Llc Physiological signal monitoring apparatus and method
US6852084B1 (en) 2000-04-28 2005-02-08 Peter V. Boesen Wireless physiological pressure sensor and transmitter with capability of short range radio frequency transmissions
US6882881B1 (en) 1999-10-19 2005-04-19 The Johns Hopkins University Techniques using heat flow management, stimulation, and signal analysis to treat medical disorders
US6426863B1 (en) 1999-11-25 2002-07-30 Lithium Power Technologies, Inc. Electrochemical capacitor
US6612984B1 (en) 1999-12-03 2003-09-02 Kerr, Ii Robert A. System and method for collecting and transmitting medical data
GB9930000D0 (en) 1999-12-21 2000-02-09 Phaeton Research Ltd An ingestible device
US6294999B1 (en) 1999-12-29 2001-09-25 Becton, Dickinson And Company Systems and methods for monitoring patient compliance with medication regimens
US8002700B2 (en) 1999-12-30 2011-08-23 Medtronic, Inc. Communications system for an implantable medical device and a delivery device
US6471645B1 (en) 1999-12-30 2002-10-29 Medtronic, Inc. Communications system for an implantable device and a drug dispenser
EP1119137B1 (en) 2000-01-20 2006-08-16 Lucent Technologies Inc. Interoperability for bluetooth/IEEE 802.11
US6567685B2 (en) 2000-01-21 2003-05-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Magnetic resonance imaging apparatus
AR026148A1 (es) 2000-01-21 2003-01-29 Osmotica Argentina S A Dispositivo osmotico con pasaje preformado que aumenta de tamano
US6368190B1 (en) 2000-01-26 2002-04-09 Agere Systems Guardian Corp. Electrochemical mechanical planarization apparatus and method
US7039453B2 (en) 2000-02-08 2006-05-02 Tarun Mullick Miniature ingestible capsule
US7177675B2 (en) 2000-02-09 2007-02-13 Cns Response, Inc Electroencephalography based systems and methods for selecting therapies and predicting outcomes
DE20122488U1 (de) 2000-03-08 2005-12-15 Given Imaging Ltd. Vorrichtung und System für In-Vivo-Bildgebung
US6526315B1 (en) 2000-03-17 2003-02-25 Tanita Corporation Portable bioelectrical impedance measuring instrument
DE10014588A1 (de) 2000-03-27 2001-10-04 Basf Ag Wirkstoffhaltige Schwimmformen enthaltend Polyvinylacetat und Polyvinylpyrrolidon, deren Verwendung und Herstellung
GB0007617D0 (en) 2000-03-29 2000-05-17 Psion Dacom Plc A short range radio transceiver device
US6757523B2 (en) 2000-03-31 2004-06-29 Zeus Wireless, Inc. Configuration of transmit/receive switching in a transceiver
US6622050B2 (en) 2000-03-31 2003-09-16 Medtronic, Inc. Variable encryption scheme for data transfer between medical devices and related data management systems
US6922592B2 (en) 2000-04-04 2005-07-26 Medtronic, Inc. Implantable medical device controlled by a non-invasive physiological data measurement device
US6654638B1 (en) 2000-04-06 2003-11-25 Cardiac Pacemakers, Inc. Ultrasonically activated electrodes
US6496705B1 (en) 2000-04-18 2002-12-17 Motorola Inc. Programmable wireless electrode system for medical monitoring
US6441747B1 (en) 2000-04-18 2002-08-27 Motorola, Inc. Wireless system protocol for telemetry monitoring
US6561975B1 (en) 2000-04-19 2003-05-13 Medtronic, Inc. Method and apparatus for communicating with medical device systems
US6836862B1 (en) 2000-04-24 2004-12-28 3Com Corporation Method of indicating wireless connection integrity
WO2001086894A2 (en) 2000-05-08 2001-11-15 Transilica, Inc. Transmit-only and receive-only bluetooth apparatus and method
US6432292B1 (en) 2000-05-16 2002-08-13 Metallic Power, Inc. Method of electrodepositing metal on electrically conducting particles
AU2001264654B2 (en) 2000-05-19 2005-06-16 Welch Allyn Protocol Inc. Patient monitoring system
US6680923B1 (en) 2000-05-23 2004-01-20 Calypso Wireless, Inc. Communication system and method
WO2001091637A1 (en) 2000-05-29 2001-12-06 Medicotest A/S An electrode for establishing electrical contact with the skin
IL143418A (en) 2000-05-31 2004-09-27 Given Imaging Ltd Measurement of electrical properties of tissue
US7689437B1 (en) 2000-06-16 2010-03-30 Bodymedia, Inc. System for monitoring health, wellness and fitness
US6605038B1 (en) 2000-06-16 2003-08-12 Bodymedia, Inc. System for monitoring health, wellness and fitness
GB0014854D0 (en) 2000-06-16 2000-08-09 Isis Innovation System and method for acquiring data
US7261690B2 (en) 2000-06-16 2007-08-28 Bodymedia, Inc. Apparatus for monitoring health, wellness and fitness
GB0014855D0 (en) 2000-06-16 2000-08-09 Isis Innovation Combining measurements from different sensors
US20060122474A1 (en) 2000-06-16 2006-06-08 Bodymedia, Inc. Apparatus for monitoring health, wellness and fitness
US7009946B1 (en) 2000-06-22 2006-03-07 Intel Corporation Method and apparatus for multi-access wireless communication
GB0016561D0 (en) 2000-07-05 2000-08-23 Rolls Royce Plc Health monitoring
WO2002005712A1 (en) 2000-07-19 2002-01-24 Medicotest A/S A skin electrode with a by-pass element
WO2002007598A1 (en) 2000-07-24 2002-01-31 Motorola, Inc. Ingestible electronic capsule
US6564079B1 (en) 2000-07-27 2003-05-13 Ckm Diagnostics, Inc. Electrode array and skin attachment system for noninvasive nerve location and imaging device
JP4428835B2 (ja) 2000-08-09 2010-03-10 昭和電工株式会社 磁気記録媒体及びその製造方法
US8036731B2 (en) 2001-01-22 2011-10-11 Spectrum Dynamics Llc Ingestible pill for diagnosing a gastrointestinal tract
WO2002018936A2 (en) 2000-08-28 2002-03-07 Cygnus, Inc. Methods of monitoring glucose levels in a subject and uses thereof
US7685005B2 (en) 2000-08-29 2010-03-23 Medtronic, Inc. Medical device systems implemented network scheme for remote patient management
DE60102331T2 (de) 2000-09-08 2005-03-17 Matsushita Electric Works, Ltd., Kadoma Datenübertragungssystem unter Verwendung eines menschlichen Körpers als Signalübertragungsweg
US6720923B1 (en) 2000-09-14 2004-04-13 Stata Labs, Llc Antenna design utilizing a cavity architecture for global positioning system (GPS) applications
US6572636B1 (en) 2000-09-19 2003-06-03 Robert Sean Hagen Pulse sensing patch and associated methods
US7460130B2 (en) 2000-09-26 2008-12-02 Advantage 3D Llc Method and system for generation, storage and distribution of omni-directional object views
AU2002224453A1 (en) 2000-10-11 2002-04-22 Microchips, Inc. Microchip reservoir devices and facilitated corrosion of electrodes
US7024248B2 (en) 2000-10-16 2006-04-04 Remon Medical Technologies Ltd Systems and methods for communicating with implantable devices
US7857626B2 (en) 2000-10-23 2010-12-28 Toly Christopher C Medical physiological simulator including a conductive elastomer layer
WO2002034331A2 (en) 2000-10-26 2002-05-02 Medtronic, Inc. Externally worn transceiver for use with an implantable medical device
US6929636B1 (en) 2000-11-08 2005-08-16 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Internal drug dispenser capsule medical device
US6632175B1 (en) 2000-11-08 2003-10-14 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Swallowable data recorder capsule medical device
ES2177434B1 (es) 2000-12-05 2004-10-16 Gesimpex Comercial, S.L. Procedimiento y capsula para la identificacion y seguimiento remoto de aves.
US6689117B2 (en) 2000-12-18 2004-02-10 Cardiac Pacemakers, Inc. Drug delivery system for implantable medical device
US6879810B2 (en) 2000-12-20 2005-04-12 Nokia Corporation Control of short range RF communication
TW567695B (en) 2001-01-17 2003-12-21 Ibm Digital baseband system
WO2002063260A2 (en) 2001-02-08 2002-08-15 Mini-Mitter Company, Inc. Skin patch including a temperature sensor
JP2002263185A (ja) 2001-03-12 2002-09-17 Sanyo Electric Co Ltd 投薬システム及び方法及び投薬装置
GB0107045D0 (en) 2001-03-21 2001-05-09 Pace Micro Tech Plc Control system for control of power supply for lnb in broadcast data receiving system
JP2002282219A (ja) 2001-03-22 2002-10-02 Toshio Chiba 体内カプセル
US6342774B1 (en) 2001-03-27 2002-01-29 Motorola, Inc. Battery having user charge capacity control
JP2002290212A (ja) 2001-03-27 2002-10-04 Nec Corp 電圧制御発振器
EP1383575A4 (en) 2001-03-28 2010-01-20 Televital Inc SYSTEM AND METHOD FOR REAL-TIME MONITORING, INVESTIGATION, ANALYSIS, RECOVERY AND STORAGE OF PHYSIOLOGICAL DATA OVER A WIDE-FUTURE NETWORK (WAN)
US6595929B2 (en) 2001-03-30 2003-07-22 Bodymedia, Inc. System for monitoring health, wellness and fitness having a method and apparatus for improved measurement of heat flow
JP2004527296A (ja) 2001-04-02 2004-09-09 エヌ アイ メディカル リミテッド 血行動態の測定用装置
US7407484B2 (en) 2001-04-06 2008-08-05 Medic4All Inc. Physiological monitoring system for a computational device of a human subject
GR1003802B (el) 2001-04-17 2002-02-08 Micrel �.�.�. ������� ��������� ��������������� ��������� Συστημα τηλειατρικης.
US6694161B2 (en) 2001-04-20 2004-02-17 Monsanto Technology Llc Apparatus and method for monitoring rumen pH
US6801137B2 (en) 2001-04-23 2004-10-05 Cardionet, Inc. Bidirectional communication between a sensor unit and a monitor unit in patient monitoring
US6782290B2 (en) 2001-04-27 2004-08-24 Medtronic, Inc. Implantable medical device with rechargeable thin-film microbattery power source
WO2002087681A2 (en) 2001-04-30 2002-11-07 Medtronic,Inc. Implantable medical device and patch system
EP1383425A1 (en) 2001-05-03 2004-01-28 Telzuit Technologies, Inc. Wireless medical monitoring apparatus and system
US7039033B2 (en) 2001-05-07 2006-05-02 Ixi Mobile (Israel) Ltd. System, device and computer readable medium for providing a managed wireless network using short-range radio signals
WO2002095351A2 (en) 2001-05-20 2002-11-28 Given Imaging Ltd. A floatable in vivo sensing device
GB0113212D0 (en) 2001-05-31 2001-07-25 Oxford Biosignals Ltd Patient condition display
US20020192159A1 (en) 2001-06-01 2002-12-19 Reitberg Donald P. Single-patient drug trials used with accumulated database: flowchart
US20020179921A1 (en) 2001-06-02 2002-12-05 Cohn Michael B. Compliant hermetic package
BR0210508A (pt) 2001-06-19 2006-04-04 Digital Sports Media monitoração fisiológica e sistema
US7160258B2 (en) 2001-06-26 2007-01-09 Entrack, Inc. Capsule and method for treating or diagnosing the intestinal tract
US7044911B2 (en) 2001-06-29 2006-05-16 Philometron, Inc. Gateway platform for biological monitoring and delivery of therapeutic compounds
US7083578B2 (en) 2001-07-12 2006-08-01 Given Imaging Ltd. Device and method for examining a body lumen
US20030017826A1 (en) 2001-07-17 2003-01-23 Dan Fishman Short-range wireless architecture
WO2003009920A1 (en) 2001-07-25 2003-02-06 Biosource, Inc. Electrode array for use in electrochemical cells
FR2827919B1 (fr) 2001-07-26 2004-03-05 Thermodyn Garniture d'etancheite pour compresseur et compresseur centrifuge pourvu d'une telle garniture
US6951536B2 (en) 2001-07-30 2005-10-04 Olympus Corporation Capsule-type medical device and medical system
US6747556B2 (en) 2001-07-31 2004-06-08 Medtronic Physio-Control Corp. Method and system for locating a portable medical device
US20030065536A1 (en) 2001-08-13 2003-04-03 Hansen Henrik Egesborg Portable device and method of communicating medical data information
WO2003015890A1 (en) 2001-08-20 2003-02-27 President And Fellows Of Harvard College Fluidic arrays and method of using
JP3962250B2 (ja) 2001-08-29 2007-08-22 株式会社レアメタル 生体内情報検出システム及びこれに用いるタグ装置、中継装置
US6650191B2 (en) 2001-09-07 2003-11-18 Texas Instruments Incorporated Low jitter ring oscillator architecture
US20050137480A1 (en) 2001-10-01 2005-06-23 Eckhard Alt Remote control of implantable device through medical implant communication service band
US20030062551A1 (en) 2001-10-02 2003-04-03 Jds Uniphase Corporation Electrode structure including encapsulated adhesion layer
US6840904B2 (en) 2001-10-11 2005-01-11 Jason Goldberg Medical monitoring device and system
US7357891B2 (en) 2001-10-12 2008-04-15 Monosol Rx, Llc Process for making an ingestible film
US6745082B2 (en) 2001-10-22 2004-06-01 Jens Axelgaard Current-controlling electrode with adjustable contact area
US20030152622A1 (en) 2001-10-25 2003-08-14 Jenny Louie-Helm Formulation of an erodible, gastric retentive oral diuretic
US20030083559A1 (en) 2001-10-31 2003-05-01 Thompson David L. Non-contact monitor
US6643541B2 (en) 2001-12-07 2003-11-04 Motorola, Inc Wireless electromyography sensor and system
US20030107487A1 (en) 2001-12-10 2003-06-12 Ronen Korman Method and device for measuring physiological parameters at the wrist
GB0130010D0 (en) 2001-12-14 2002-02-06 Isis Innovation Combining measurements from breathing rate sensors
US7016648B2 (en) 2001-12-18 2006-03-21 Ixi Mobile (Israel) Ltd. Method, system and computer readable medium for downloading a software component to a device in a short distance wireless network
US7729776B2 (en) 2001-12-19 2010-06-01 Cardiac Pacemakers, Inc. Implantable medical device with two or more telemetry systems
US7877273B2 (en) 2002-01-08 2011-01-25 Fredric David Abramson System and method for evaluating and providing nutrigenomic data, information and advice
AU2003205153A1 (en) 2002-01-11 2003-07-30 Hexalog Sa Systems and methods for medication monitoring
US7519416B2 (en) 2002-02-04 2009-04-14 Heartview, Llc Diagnostic method utilizing standard lead ECG signals
IL154391A (en) 2002-02-11 2009-05-04 Given Imaging Ltd Self-propelled device
FR2835730B1 (fr) 2002-02-11 2004-12-10 C T M Ct De Transfert Des Micr Dispositif pour la delivrance de substances et le prelevement intracorporel
US6935560B2 (en) 2002-02-26 2005-08-30 Safety Syringes, Inc. Systems and methods for tracking pharmaceuticals within a facility
US20030162556A1 (en) 2002-02-28 2003-08-28 Libes Michael A. Method and system for communication between two wireless-enabled devices
US7043305B2 (en) 2002-03-06 2006-05-09 Cardiac Pacemakers, Inc. Method and apparatus for establishing context among events and optimizing implanted medical device performance
US7468032B2 (en) 2002-12-18 2008-12-23 Cardiac Pacemakers, Inc. Advanced patient management for identifying, displaying and assisting with correlating health-related data
US6957107B2 (en) 2002-03-13 2005-10-18 Cardionet, Inc. Method and apparatus for monitoring and communicating with an implanted medical device
US6968153B1 (en) 2002-03-13 2005-11-22 Nokia Corporation Apparatus, method and system for a Bluetooth repeater
US7188767B2 (en) 2002-03-18 2007-03-13 Precision Dynamics Corporation Physical condition or environmental threat detection appliance system
JP3869291B2 (ja) 2002-03-25 2007-01-17 オリンパス株式会社 カプセル型医療装置
US6850788B2 (en) 2002-03-25 2005-02-01 Masimo Corporation Physiological measurement communications adapter
US7376435B2 (en) 2002-04-01 2008-05-20 Intel Corporation Transferring multiple data units over a wireless communication link
US7797033B2 (en) 2002-04-08 2010-09-14 Smart Pill Corporation Method of using, and determining location of, an ingestible capsule
US7645262B2 (en) 2002-04-11 2010-01-12 Second Sight Medical Products, Inc. Biocompatible bonding method and electronics package suitable for implantation
AU2003234159A1 (en) 2002-04-22 2003-11-03 Purdue Research Foundation Hydrogels having enhanced elasticity and mechanical strength properties
US7424268B2 (en) 2002-04-22 2008-09-09 Cisco Technology, Inc. System and method for management of a shared frequency band
IL164685A0 (en) 2002-04-22 2005-12-18 Marcio Marc Aurelio Martins Ab Apparatus and method for measuring biologic parameters
EP1356762A1 (de) 2002-04-22 2003-10-29 UbiCom Gesellschaft für Telekommunikation mbH Geräteanordnung zur Fernüberwachung von Körperfunktionen
US20030216622A1 (en) 2002-04-25 2003-11-20 Gavriel Meron Device and method for orienting a device in vivo
US7368190B2 (en) 2002-05-02 2008-05-06 Abbott Diabetes Care Inc. Miniature biological fuel cell that is operational under physiological conditions, and associated devices and methods
US7901939B2 (en) 2002-05-09 2011-03-08 University Of Chicago Method for performing crystallization and reactions in pressure-driven fluid plugs
JP2003325439A (ja) 2002-05-15 2003-11-18 Olympus Optical Co Ltd カプセル型医療装置
US20030216729A1 (en) 2002-05-20 2003-11-20 Marchitto Kevin S. Device and method for wound healing and uses therefor
US6847844B2 (en) 2002-06-06 2005-01-25 University Of Pittsburgh Of The Commonwealth System Of Higher Education Method of data communication with implanted device and associated apparatus
US6864692B1 (en) 2002-06-20 2005-03-08 Xsilogy, Inc. Sensor having improved selectivity
US8003179B2 (en) 2002-06-20 2011-08-23 Alcan Packaging Flexible France Films having a desiccant material incorporated therein and methods of use and manufacture
US20040008123A1 (en) 2002-07-15 2004-01-15 Battelle Memorial Institute System and method for tracking medical devices
US20040143182A1 (en) 2002-08-08 2004-07-22 Pavel Kucera System and method for monitoring and stimulating gastro-intestinal motility
US7619819B2 (en) 2002-08-20 2009-11-17 Illumina, Inc. Method and apparatus for drug product tracking using encoded optical identification elements
US6909878B2 (en) 2002-08-20 2005-06-21 Ixi Mobile (Israel) Ltd. Method, system and computer readable medium for providing an output signal having a theme to a device in a short distance wireless network
US7020508B2 (en) 2002-08-22 2006-03-28 Bodymedia, Inc. Apparatus for detecting human physiological and contextual information
US7294105B1 (en) 2002-09-03 2007-11-13 Cheetah Omni, Llc System and method for a wireless medical communication system
DE60305817T2 (de) 2002-09-04 2007-01-11 Broadcom Corp., Irvine System und Verfahren zur Optimierung von Stromverbrauch in einer mobilen Umgebung
US20040049245A1 (en) 2002-09-09 2004-03-11 Volker Gass Autonomous patch for communication with an implantable device, and medical kit for using said patch
US7102508B2 (en) 2002-09-09 2006-09-05 Persephone, Inc. Method and apparatus for locating and tracking persons
US7388903B2 (en) 2002-09-18 2008-06-17 Conexant, Inc. Adaptive transmission rate and fragmentation threshold mechanism for local area networks
GB2393356B (en) 2002-09-18 2006-02-01 E San Ltd Telemedicine system
US7118531B2 (en) 2002-09-24 2006-10-10 The Johns Hopkins University Ingestible medical payload carrying capsule with wireless communication
US6842636B2 (en) 2002-09-27 2005-01-11 Axelgaard Manufacturing Co., Ltd. Medical electrode
US7736309B2 (en) 2002-09-27 2010-06-15 Medtronic Minimed, Inc. Implantable sensor method and system
US7209790B2 (en) 2002-09-30 2007-04-24 Medtronic, Inc. Multi-mode programmer for medical device communication
US7686762B1 (en) 2002-10-03 2010-03-30 Integrated Sensing Systems, Inc. Wireless device and system for monitoring physiologic parameters
BR0315229A (pt) 2002-10-09 2005-08-30 Bodymedia Inc Aparelho para detectar, receber, derivar, e apresentar informação humana fisiológica e de contexto
US20040073454A1 (en) 2002-10-10 2004-04-15 John Urquhart System and method of portal-mediated, website-based analysis of medication dosing
US6959217B2 (en) 2002-10-24 2005-10-25 Alfred E. Mann Foundation For Scientific Research Multi-mode crystal oscillator system selectively configurable to minimize power consumption or noise generation
US7027871B2 (en) 2002-10-31 2006-04-11 Medtronic, Inc. Aggregation of data from external data sources within an implantable medical device
US20030126593A1 (en) 2002-11-04 2003-07-03 Mault James R. Interactive physiological monitoring system
US7232627B2 (en) 2002-11-08 2007-06-19 Honda Motor Co., Ltd. Electrode for solid polymer fuel cell
US20040092801A1 (en) 2002-11-13 2004-05-13 Budimir Drakulic System for, and method of, acquiring physiological signals of a patient
US20050288594A1 (en) 2002-11-29 2005-12-29 Shlomo Lewkowicz Methods, device and system for in vivo diagnosis
US20040115507A1 (en) 2002-12-05 2004-06-17 Potter Curtis N Monolithic fuel cell and method of manufacture
CA2508722A1 (en) 2002-12-11 2004-06-24 Pfizer Products Inc. Controlled-release of an active substance into a high fat environment
US20040167226A1 (en) 2002-12-16 2004-08-26 Serafini Tito A. Methods for the treatment of pain and traumatic injury using benzamides and compositions containing the same
JP2006509574A (ja) 2002-12-16 2006-03-23 ギブン イメージング リミテッド 生体内センサの選択的作動のための装置、システム、及び方法
US7009511B2 (en) 2002-12-17 2006-03-07 Cardiac Pacemakers, Inc. Repeater device for communications with an implantable medical device
WO2004056418A1 (en) 2002-12-19 2004-07-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. An electrode assembly and a system with impedance control
US7127300B2 (en) 2002-12-23 2006-10-24 Cardiac Pacemakers, Inc. Method and apparatus for enabling data communication between an implantable medical device and a patient management system
US6975174B1 (en) 2002-12-31 2005-12-13 Radioframe Networks, Inc. Clock oscillator
US7396330B2 (en) 2003-01-07 2008-07-08 Triage Data Networks Wireless, internet-based medical-diagnostic system
US20060142648A1 (en) 2003-01-07 2006-06-29 Triage Data Networks Wireless, internet-based, medical diagnostic system
US7512448B2 (en) 2003-01-10 2009-03-31 Phonak Ag Electrode placement for wireless intrabody communication between components of a hearing system
KR100522132B1 (ko) 2003-01-25 2005-10-18 한국과학기술연구원 인체통신시스템에서의 데이터 수신방법 및 수신장치
KR100873683B1 (ko) * 2003-01-25 2008-12-12 한국과학기술연구원 인체통신방법, 인체통신시스템 및 이에 사용되는 캡슐형 내시경
WO2004066903A2 (en) 2003-01-29 2004-08-12 E-Pill Pharma Ltd. Active drug delivery in the gastrointestinal tract
EP2374406B1 (en) 2003-01-30 2013-06-05 Accenture Global Services Limited Event data acquisition and transmission system
US7002476B2 (en) 2003-01-30 2006-02-21 Leap Of Faith Technologies, Inc. Medication compliance system
US7149581B2 (en) 2003-01-31 2006-12-12 Medtronic, Inc. Patient monitoring device with multi-antenna receiver
US6933026B2 (en) 2003-02-06 2005-08-23 Aradgim Corporation Method to reduce damage caused by irradiation of halogenated polymers
US7215660B2 (en) 2003-02-14 2007-05-08 Rearden Llc Single transceiver architecture for a wireless network
US7392015B1 (en) 2003-02-14 2008-06-24 Calamp Corp. Calibration methods and structures in wireless communications systems
US7155232B2 (en) 2003-03-05 2006-12-26 Conexant Systems, Inc. Transmit request signaling between transceivers
US7653031B2 (en) 2003-03-05 2010-01-26 Timothy Gordon Godfrey Advance notification of transmit opportunities on a shared-communications channel
US7321920B2 (en) 2003-03-21 2008-01-22 Vocel, Inc. Interactive messaging system
AU2004224345B2 (en) 2003-03-21 2010-02-18 Welch Allyn, Inc. Personal status physiologic monitor system and architecture and related monitoring methods
DE10313005B4 (de) 2003-03-24 2007-05-03 Siemens Ag Reservebatterie und Verfahren zu deren Herstellung
US7245954B2 (en) 2003-03-27 2007-07-17 Given Imaging Ltd. Measuring a gradient in-vivo
US20040193446A1 (en) 2003-03-27 2004-09-30 Mayer Steven Lloyd System and method for managing a patient treatment program including a prescribed drug regimen
GB0308114D0 (en) 2003-04-08 2003-05-14 Glaxo Group Ltd Novel compounds
JP4593083B2 (ja) 2003-04-11 2010-12-08 オリンパス株式会社 検査データ管理方法
GB0308467D0 (en) 2003-04-11 2003-05-21 Rolls Royce Plc Method and system for analysing tachometer and vibration data from an apparatus having one or more rotary components
FI116117B (fi) 2003-04-17 2005-09-30 Polar Electro Oy Mittalaite ja menetelmä sykkeen mittaamiseksi sekä mittalaitteen valmistusmenetelmä
US7972616B2 (en) 2003-04-17 2011-07-05 Nanosys, Inc. Medical device applications of nanostructured surfaces
WO2004096023A1 (ja) 2003-04-25 2004-11-11 Olympus Corporation 無線型被検体内情報取得システムおよび被検体外部装置
US20040218683A1 (en) 2003-05-01 2004-11-04 Texas Instruments Incorporated Multi-mode wireless devices having reduced-mode receivers
US20040225199A1 (en) 2003-05-08 2004-11-11 Evanyk Shane Walter Advanced physiological monitoring systems and methods
TWI226761B (en) 2003-05-08 2005-01-11 Ind Tech Res Inst Dual band transceiver architecture for wireless application
US7031745B2 (en) 2003-05-12 2006-04-18 Shen Ein-Yiao Cellular phone combined physiological condition examination and processing device
WO2004100776A1 (ja) 2003-05-14 2004-11-25 Olympus Corporation カプセル型医療装置
KR100542101B1 (ko) 2003-06-02 2006-01-11 삼성전자주식회사 전송 파워 제어 방법 및 이를 이용한 블루투스 장치
US20040249257A1 (en) 2003-06-04 2004-12-09 Tupin Joe Paul Article of manufacture for extracting physiological data using ultra-wideband radar and improved signal processing techniques
US7313163B2 (en) 2003-06-17 2007-12-25 Motorola, Inc. Fast synchronization for half duplex digital communications
US20040260154A1 (en) 2003-06-18 2004-12-23 Boris Sidelnik Human physiological and chemical monitoring system
WO2004112592A1 (ja) 2003-06-24 2004-12-29 Olympus Corporation カプセル型医療装置通信システム、カプセル型医療装置及び生体情報受信装置
KR20060039900A (ko) 2003-07-16 2006-05-09 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 휴대용 전자 디바이스 및 개인의 생리적인 조건을모니터하기 위해 배열된 건강 관리 시스템
WO2005007223A2 (en) 2003-07-16 2005-01-27 Sasha John Programmable medical drug delivery systems and methods for delivery of multiple fluids and concentrations
US7554452B2 (en) 2003-07-18 2009-06-30 Cary Cole Ingestible tracking and locating device
US7442164B2 (en) 2003-07-23 2008-10-28 Med-El Elektro-Medizinische Gerate Gesellschaft M.B.H. Totally implantable hearing prosthesis
US7653350B2 (en) 2003-07-24 2010-01-26 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Wireless terminals and methods for communicating over cellular and enhanced mode bluetooth communication links
JP4038575B2 (ja) 2003-07-25 2008-01-30 独立行政法人産業技術総合研究所 バイオセンサ、バイオセンサ装置またはバイオセンサの保存方法
US7243118B2 (en) 2003-07-30 2007-07-10 Broadcom Corporation Method and apparatus for efficient derivation of modulo arithmetic for frequency selection
US20050055014A1 (en) 2003-08-04 2005-03-10 Coppeta Jonathan R. Methods for accelerated release of material from a reservoir device
US7787946B2 (en) 2003-08-18 2010-08-31 Cardiac Pacemakers, Inc. Patient monitoring, diagnosis, and/or therapy systems and methods
US20050172958A1 (en) 2003-08-20 2005-08-11 The Brigham And Women's Hospital, Inc. Inhalation device and system for the remote monitoring of drug administration
CA2539547A1 (en) 2003-08-20 2005-03-03 Philometron, Inc. Hydration monitoring
US8346482B2 (en) 2003-08-22 2013-01-01 Fernandez Dennis S Integrated biosensor and simulation system for diagnosis and therapy
JP4398204B2 (ja) 2003-08-29 2010-01-13 オリンパス株式会社 被検体内導入装置および無線型被検体内情報取得システム
JP4332152B2 (ja) 2003-09-02 2009-09-16 富士通株式会社 薬服用状況管理方法及び薬剤
JP3993546B2 (ja) * 2003-09-08 2007-10-17 オリンパス株式会社 被検体内導入装置および無線型被検体内情報取得システム
US20050062644A1 (en) 2003-09-08 2005-03-24 Leci Jonathan Ilan Capsule device to identify the location of an individual
DK1662987T3 (da) 2003-09-11 2012-02-27 Theranos Inc Medicinsk anordning til analytovervågning og lægemiddeltilførsel
US7352998B2 (en) 2003-09-12 2008-04-01 Nokia Corporation Method and system for establishing a wireless communications link
KR101084554B1 (ko) 2003-09-12 2011-11-17 보디미디어 인코퍼레이티드 심장 관련 파라미터를 측정하기 위한 방법 및 장치
US7499674B2 (en) 2003-09-12 2009-03-03 Nokia Corporation Method and system for repeat request in hybrid ultra wideband-bluetooth radio
JP4153852B2 (ja) 2003-09-18 2008-09-24 オリンパス株式会社 エネルギー供給用コイルおよびこれを用いた無線型被検体内情報取得システム
US20090157358A1 (en) 2003-09-22 2009-06-18 Hyeung-Yun Kim System for diagnosing and monitoring structural health conditions
AU2004277167A1 (en) 2003-09-22 2005-04-07 Kim Hyeung-Yun Methods for monitoring structural health conditions
US7218967B2 (en) 2003-09-26 2007-05-15 Medtronic, Inc. System and method for real-time remote monitoring of implantable medical devices
JP4503979B2 (ja) 2003-10-22 2010-07-14 オリンパス株式会社 体内装置および医療機器
US20050075145A1 (en) 2003-10-03 2005-04-07 Dvorak Joseph L. Method and system for coordinating use of objects using wireless communications
DE60305505T2 (de) 2003-10-23 2007-04-26 Sony Ericsson Mobile Communications Ab Leistungssteuerungsschaltkreis für eine mobile Endgeräteanwendung
US20050096514A1 (en) 2003-11-01 2005-05-05 Medtronic, Inc. Gastric activity notification
US6892590B1 (en) 2003-11-04 2005-05-17 Andermotion Technologies Llc Single-balanced shield electrode configuration for use in capacitive displacement sensing systems and methods
US7101343B2 (en) 2003-11-05 2006-09-05 Temple University Of The Commonwealth System Of Higher Education Implantable telemetric monitoring system, apparatus, and method
US20050101843A1 (en) 2003-11-06 2005-05-12 Welch Allyn, Inc. Wireless disposable physiological sensor
US7415242B1 (en) 2003-11-10 2008-08-19 Sprint Spectrum L.P. Method and system for proximity detection for an in-building wireless repeater
DE102004032812B4 (de) 2003-11-11 2006-07-20 Dräger Safety AG & Co. KGaA Kombinationssensor für physiologische Messgrößen
JP2005158770A (ja) 2003-11-20 2005-06-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 積層基板とその製造方法及び前記積層基板を用いたモジュールの製造方法とその製造装置
US6987691B2 (en) 2003-12-02 2006-01-17 International Business Machines Corporation Easy axis magnetic amplifier
US7427266B2 (en) 2003-12-15 2008-09-23 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Method and apparatus for verification of ingestion
US8306592B2 (en) 2003-12-19 2012-11-06 Olympus Corporation Capsule medical device
JP2005185567A (ja) * 2003-12-25 2005-07-14 Olympus Corp 医療用カプセル装置
JP4198045B2 (ja) 2003-12-25 2008-12-17 オリンパス株式会社 被検体内位置検出システム
US7392091B2 (en) 2003-12-30 2008-06-24 Cochlear Limited Implanted antenna and radio communications link
JP2005192821A (ja) 2004-01-07 2005-07-21 Olympus Corp カプセル型医療装置
JP2005193535A (ja) 2004-01-07 2005-07-21 Alps Electric Co Ltd サーマルヘッド及びその製造方法、並びにサーマルヘッドのドットアスペクト比調整方法
US7176784B2 (en) 2004-01-21 2007-02-13 Battelle Memorial Institute K1-53 Multi-mode radio frequency device
US7342895B2 (en) 2004-01-30 2008-03-11 Mark Serpa Method and system for peer-to-peer wireless communication over unlicensed communication spectrum
US7647112B2 (en) 2004-02-11 2010-01-12 Ethicon, Inc. System and method for selectively stimulating different body parts
US20060154642A1 (en) 2004-02-20 2006-07-13 Scannell Robert F Jr Medication & health, environmental, and security monitoring, alert, intervention, information and network system with associated and supporting apparatuses
US20050187789A1 (en) 2004-02-25 2005-08-25 Cardiac Pacemakers, Inc. Advanced patient and medication therapy management system and method
US7904133B2 (en) 2004-02-27 2011-03-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Wearable wireless device for monitoring, analyzing and communicating physiological status
CN1284505C (zh) 2004-02-28 2006-11-15 重庆金山科技(集团)有限公司 医用无线电胶囊式内窥系统
US7406105B2 (en) 2004-03-03 2008-07-29 Alfred E. Mann Foundation For Scientific Research System and method for sharing a common communication channel between multiple systems of implantable medical devices
JP4488315B2 (ja) 2004-03-04 2010-06-23 オリンパス株式会社 カプセル型医療システム
GB0405798D0 (en) 2004-03-15 2004-04-21 E San Ltd Medical data display
WO2005092177A1 (en) 2004-03-22 2005-10-06 Bodymedia, Inc. Non-invasive temperature monitoring device
JP4520198B2 (ja) 2004-04-07 2010-08-04 オリンパス株式会社 被検体内位置表示システム
US20050234307A1 (en) 2004-04-15 2005-10-20 Nokia Corporation Physiological event handling system and method
US9011329B2 (en) 2004-04-19 2015-04-21 Searete Llc Lumenally-active device
US9801527B2 (en) 2004-04-19 2017-10-31 Gearbox, Llc Lumen-traveling biological interface device
JP2005304880A (ja) 2004-04-23 2005-11-04 Hitachi Ltd 非接触icタグを利用した体内物体管理システム
AU2004319427B2 (en) 2004-04-24 2011-04-21 Inrange Systems, Inc. Integrated, non-sequential, remote medication management and compliance system
US20050245794A1 (en) 2004-04-29 2005-11-03 Medtronic, Inc. Communication with implantable monitoring probe
GB0410248D0 (en) 2004-05-07 2004-06-09 Isis Innovation Signal analysis method
WO2005110238A1 (en) 2004-05-16 2005-11-24 Medic4All A.G Method and device for measuring physiological parameters at the hand
US7575005B2 (en) 2004-05-18 2009-08-18 Excel-Tech Ltd. Mask assembly with integrated sensors
US20050261559A1 (en) 2004-05-18 2005-11-24 Mumford John R Wireless physiological monitoring system
US7241266B2 (en) 2004-05-20 2007-07-10 Digital Angel Corporation Transducer for embedded bio-sensor using body energy as a power source
KR100592934B1 (ko) 2004-05-21 2006-06-23 한국전자통신연구원 착용형 생체신호 검출모듈 및 이를 포함한 측정장치
US20050259768A1 (en) 2004-05-21 2005-11-24 Oki Techno Centre (Singapore) Pte Ltd Digital receiver and method for processing received signals
US7653542B2 (en) 2004-05-26 2010-01-26 Verizon Business Global Llc Method and system for providing synthesized speech
US20050267556A1 (en) 2004-05-28 2005-12-01 Allan Shuros Drug eluting implants to prevent cardiac apoptosis
EP1766591B1 (en) 2004-05-28 2008-01-16 Jan De Geest Communication unit for a person's skin
JP4666951B2 (ja) 2004-06-03 2011-04-06 シーケーディ株式会社 ブリスタ包装機及び医薬品固形製剤
US7289855B2 (en) 2004-06-09 2007-10-30 Medtronic, Inc. Implantable medical device package antenna
US7283867B2 (en) 2004-06-10 2007-10-16 Ndi Medical, Llc Implantable system and methods for acquisition and processing of electrical signals from muscles and/or nerves and/or central nervous system tissue
US7697994B2 (en) 2004-06-18 2010-04-13 Medtronic, Inc. Remote scheduling for management of an implantable medical device
US7498940B2 (en) 2004-06-22 2009-03-03 Vubiq, Inc. RFID system utilizing parametric reradiated technology
KR100615431B1 (ko) 2004-06-22 2006-08-25 한국전자통신연구원 생체신호 검출모듈, 다채널 커넥터 모듈 및 이를 포함한생체신호 검출장치
JP2006006377A (ja) 2004-06-22 2006-01-12 Elquest Corp 薬剤包装用の薬包紙
US20050285746A1 (en) 2004-06-25 2005-12-29 Sengupta Uttam K Radio frequency identification based system to track consumption of medication
US7206630B1 (en) 2004-06-29 2007-04-17 Cleveland Medical Devices, Inc Electrode patch and wireless physiological measurement system and method
US20070027383A1 (en) 2004-07-01 2007-02-01 Peyser Thomas A Patches, systems, and methods for non-invasive glucose measurement
US20060001496A1 (en) 2004-07-02 2006-01-05 Abrosimov Igor A Array oscillator and polyphase clock generator
JP4462614B2 (ja) 2004-07-05 2010-05-12 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 近距離無線通信システム、携帯端末装置および無線通信装置
US7505795B1 (en) 2004-07-07 2009-03-17 Advanced Micro Devices, Inc. Power save management with customized range for user configuration and tuning value based upon recent usage
US7343186B2 (en) 2004-07-07 2008-03-11 Masimo Laboratories, Inc. Multi-wavelength physiological monitor
EP1781162A1 (en) 2004-07-09 2007-05-09 Tadiran Spectralink Ltd. Wearable device, system and method for measuring vital parameters
CN1314134C (zh) 2004-07-15 2007-05-02 上海交通大学 硅薄膜异质结太阳电池的制备方法
WO2006008740A1 (en) 2004-07-21 2006-01-26 Aerotel Medical Systems (1998) Ltd. Wearable device, system and method for measuring physiological and/or environmental parameters
CN100459614C (zh) 2004-07-22 2009-02-04 华为技术有限公司 一种手机外设装置与方法
US7537590B2 (en) 2004-07-30 2009-05-26 Microchips, Inc. Multi-reservoir device for transdermal drug delivery and sensing
US20060058602A1 (en) 2004-08-17 2006-03-16 Kwiatkowski Krzysztof C Interstitial fluid analyzer
US7317378B2 (en) 2004-08-17 2008-01-08 Tagent Corporation Product identification tag device and reader
US7253716B2 (en) 2004-08-17 2007-08-07 Tagent Corporation Trackable pills with electronic ID tags
WO2006021932A1 (en) 2004-08-27 2006-03-02 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Electronically and remotely controlled pill and system for delivering at least one medicament
EP1794585A1 (en) 2004-08-31 2007-06-13 Lifescan Scotland Ltd Method of manufacturing an auto-calibrating sensor
KR100727817B1 (ko) 2004-09-07 2007-06-13 한국전자통신연구원 인체를 매질로 이용한 통신장치 및 그 방법
JP2008512162A (ja) 2004-09-08 2008-04-24 アラーティス メディカル エイエス センサ
KR20060023228A (ko) 2004-09-09 2006-03-14 이기방 다공질물질을 가지는 배터리와 배터리제조방법
GB2418144A (en) 2004-09-17 2006-03-22 Psimedica Ltd Medical device for delivery of beneficial substance
US20060065713A1 (en) 2004-09-24 2006-03-30 John Russell Kingery System and method for monitored administration of medical products to patients
US7618374B2 (en) 2004-09-27 2009-11-17 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. Image plane sensing methods and systems for intra-patient probes
US7341560B2 (en) 2004-10-05 2008-03-11 Rader, Fishman & Grauer Pllc Apparatuses and methods for non-invasively monitoring blood parameters
US20060078765A1 (en) 2004-10-12 2006-04-13 Laixia Yang Nano-structured ion-conducting inorganic membranes for fuel cell applications
JP2008011865A (ja) 2004-10-27 2008-01-24 Sharp Corp 健康管理装置及びこれを機能させるためのプログラム
US10201305B2 (en) 2004-11-02 2019-02-12 Medtronic, Inc. Apparatus for data retention in an implantable medical device
US7917199B2 (en) 2004-11-02 2011-03-29 Medtronic, Inc. Patient event marking in combination with physiological signals
US20060095093A1 (en) 2004-11-04 2006-05-04 Ido Bettesh Apparatus and method for receiving device selection and combining
KR20060040500A (ko) 2004-11-06 2006-05-10 삼성전자주식회사 생체신호 측정 장치 및 방법
US7414534B1 (en) 2004-11-09 2008-08-19 Pacesetter, Inc. Method and apparatus for monitoring ingestion of medications using an implantable medical device
US7930064B2 (en) 2004-11-19 2011-04-19 Parata Systems, Llc Automated drug discrimination during dispensing
US7214107B2 (en) 2004-11-22 2007-05-08 Cardiodynamics International Corporation Electrical connector apparatus and methods
US8374693B2 (en) 2004-12-03 2013-02-12 Cardiac Pacemakers, Inc. Systems and methods for timing-based communication between implantable medical devices
US7154071B2 (en) 2004-12-07 2006-12-26 Dräger Safety AG & Co. KGaA Device for transmitting an electric signal detected by contact with the skin surface
EP1821432B1 (en) 2004-12-08 2011-07-06 Seiko Instruments Inc. Information transmission through-human-body system and transmitter/receiver
WO2006064397A2 (en) 2004-12-13 2006-06-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. Mobile monitoring
JP2008522778A (ja) 2004-12-14 2008-07-03 イー−ピル ファーマ リミティド 電気透過性増加を用いた薬物又は物質の局所輸送
US20060136266A1 (en) 2004-12-20 2006-06-22 E-San Limited Medicinal product order processing system
US7146449B2 (en) 2004-12-22 2006-12-05 International Business Machines Corporation Bluetooth association with simple power connection
US7249212B2 (en) 2004-12-22 2007-07-24 International Business Machines Corporation Bluetooth association based on docking connection
DE602005007847D1 (de) 2004-12-30 2008-08-14 Given Imaging Ltd System zur Lokalisation einer in-Vivo Signalquelle
US20060148254A1 (en) 2005-01-05 2006-07-06 Mclean George Y Activated iridium oxide electrodes and methods for their fabrication
WO2006075016A1 (en) 2005-01-17 2006-07-20 Novo Nordisk A/S Fluide delivery device with integrated monitoring of physiological characteristics
EP1861007A2 (en) 2005-01-18 2007-12-05 Koninklijke Philips Electronics N.V. Electronically controlled ingestible capsule for sampling fluids in alimentary tract
US20090306633A1 (en) 2005-01-18 2009-12-10 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Electronically controlled capsule
EP1841502A2 (en) 2005-01-18 2007-10-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Electronically controlled capsule for releasing radiation
WO2006077529A2 (en) 2005-01-18 2006-07-27 Koninklijke Philips Electronics, N.V. System for controlling traversal of an ingested capsule
US7686839B2 (en) 2005-01-26 2010-03-30 Lumitex, Inc. Phototherapy treatment devices for applying area lighting to a wound
US8226610B2 (en) 2005-02-01 2012-07-24 Intelliject, Inc. Medical injector with compliance tracking and monitoring
JP4731936B2 (ja) 2005-02-09 2011-07-27 本田技研工業株式会社 回転式可変抵抗器
JP4099484B2 (ja) 2005-02-09 2008-06-11 株式会社カイザーテクノロジー 通信システム。
US7850645B2 (en) 2005-02-11 2010-12-14 Boston Scientific Scimed, Inc. Internal medical devices for delivery of therapeutic agent in conjunction with a source of electrical power
JP2008529631A (ja) 2005-02-11 2008-08-07 ザ ユニバーシティー コート オブ ザ ユニバーシティー オブ グラスゴー 検査デバイス、検査装置及び検査システム、並びにそれらの駆動方法
US7504954B2 (en) 2005-03-17 2009-03-17 Spaeder Jeffrey A Radio frequency identification pharmaceutical tracking system and method
US20060224141A1 (en) 2005-03-21 2006-10-05 Abbott Diabetes Care, Inc. Method and system for providing integrated medication infusion and analyte monitoring system
US7859401B2 (en) 2005-03-22 2010-12-28 Koninklijke Philips Electronics N.V. Addressing scheme for smart wireless medical sensor networks
US20060216603A1 (en) 2005-03-26 2006-09-28 Enable Ipc Lithium-ion rechargeable battery based on nanostructures
US20060224326A1 (en) 2005-03-31 2006-10-05 St Ores John W Integrated data collection and analysis for clinical study
US7848820B2 (en) 2005-04-07 2010-12-07 St. Jude Medical Ab System and method for radio communication between an implantable medical device and an external base unit
US7270633B1 (en) 2005-04-22 2007-09-18 Cardiac Pacemakers, Inc. Ambulatory repeater for use in automated patient care and method thereof
US9198608B2 (en) 2005-04-28 2015-12-01 Proteus Digital Health, Inc. Communication system incorporated in a container
US8912908B2 (en) 2005-04-28 2014-12-16 Proteus Digital Health, Inc. Communication system with remote activation
EP2392258B1 (en) * 2005-04-28 2014-10-08 Proteus Digital Health, Inc. Pharma-informatics system
US8836513B2 (en) 2006-04-28 2014-09-16 Proteus Digital Health, Inc. Communication system incorporated in an ingestible product
US20060247505A1 (en) 2005-04-28 2006-11-02 Siddiqui Waqaas A Wireless sensor system
US8802183B2 (en) 2005-04-28 2014-08-12 Proteus Digital Health, Inc. Communication system with enhanced partial power source and method of manufacturing same
EP1879649B1 (en) 2005-04-28 2013-05-15 Second Sight Medical Products, Inc. Package for an implantable neural stimulation device
US7414543B2 (en) 2005-04-28 2008-08-19 Honeywell International Inc. Multiple miniature avionic displays
US8730031B2 (en) 2005-04-28 2014-05-20 Proteus Digital Health, Inc. Communication system using an implantable device
US7359674B2 (en) 2005-05-10 2008-04-15 Nokia Corporation Content distribution & communication system for enhancing service distribution in short range radio environment
US20060262180A1 (en) 2005-05-17 2006-11-23 Robbins Gene A Object processing assembly operable to form dynamically variable images in objects in single shot events
WO2006127355A2 (en) 2005-05-20 2006-11-30 Dow Global Technologies Inc. Oral drug compliance monitoring using radio frequency identification tags
WO2006126965A1 (en) 2005-05-24 2006-11-30 Shl Medical Ab Dose counter device for inhaler
US8285205B2 (en) 2005-05-26 2012-10-09 Broadcom Corporation Method and system for a single chip integrated Bluetooth and FM transceiver and baseband processor
US20060273882A1 (en) 2005-06-01 2006-12-07 Intel Corporation RFID tag with separate transmit and receive clocks and related method
US20060276702A1 (en) 2005-06-03 2006-12-07 Mcginnis William Neurophysiological wireless bio-sensor
US7387607B2 (en) 2005-06-06 2008-06-17 Intel Corporation Wireless medical sensor system
KR100695152B1 (ko) 2005-06-07 2007-03-14 삼성전자주식회사 심전도 측정용 전극 및 그를 포함하는 심전도 측정 장치
WO2006133444A2 (en) 2005-06-09 2006-12-14 Medtronic, Inc. Implantable medical device with electrodes on multiple housing surfaces
US20060282001A1 (en) 2005-06-09 2006-12-14 Michel Noel Physiologic sensor apparatus
WO2006130988A1 (en) 2005-06-10 2006-12-14 Telecommunications Research Laboratories Wireless communication system
ITTO20050407A1 (it) 2005-06-13 2006-12-14 Ist Superiore Mario Boella Sistema di monitoraggio remoto di parametri fisiologici di un individuo, procedimento e prodotto informatico
US7616111B2 (en) 2005-06-20 2009-11-10 Carestream Health, Inc. System to monitor the ingestion of medicines
US7782189B2 (en) 2005-06-20 2010-08-24 Carestream Health, Inc. System to monitor the ingestion of medicines
US7299034B2 (en) 2005-06-21 2007-11-20 Lawrence Kates System and method for wearable electronics
WO2007002697A2 (en) 2005-06-28 2007-01-04 Mayo Foundation For Medical Education And Research System for monitoring a physical parameter of a subject
FI20055366A0 (fi) 2005-06-30 2005-06-30 Gen Electric Elektrodi biopotentiaalisignaalin saamiseksi
WO2007008494A2 (en) 2005-07-06 2007-01-18 Liebert Corporation Maximized battery run-time in a parallel ups system
US20070016089A1 (en) 2005-07-15 2007-01-18 Fischell David R Implantable device for vital signs monitoring
EP1903936B1 (en) 2005-07-20 2018-08-29 Neil R. Euliano Electronic pill for monitoring medication compliance
WO2007014084A1 (en) 2005-07-22 2007-02-01 Dow Global Technologies Inc. Oral drug compliance monitoring using sound detection
CN100471445C (zh) 2005-08-01 2009-03-25 周常安 贴片式生理监测装置
US20090142853A1 (en) 2005-08-11 2009-06-04 Eksigent Technologies, Llc Microfluidic system and methods
WO2007021496A2 (en) 2005-08-18 2007-02-22 Walker Digital, Llc Systems and methods for improved health care compliance
WO2007023477A2 (en) 2005-08-22 2007-03-01 University Of Limerick A tracking system
US8116809B2 (en) 2005-08-29 2012-02-14 Intel Corporation Method and apparatus of multiple entity wireless communication adapter
US8827904B2 (en) 2005-08-31 2014-09-09 Medtronic, Inc. Automatic parameter status on an implantable medical device system
US8547248B2 (en) 2005-09-01 2013-10-01 Proteus Digital Health, Inc. Implantable zero-wire communications system
JP2007068622A (ja) 2005-09-05 2007-03-22 Olympus Corp 被検体内情報取得システム
JP2009507617A (ja) 2005-09-14 2009-02-26 ネオガイド システムズ, インコーポレイテッド 経腔的及び他の操作を行うための方法及び装置
US20070196456A1 (en) 2005-09-15 2007-08-23 Visible Assets, Inc. Smart patch
US7673679B2 (en) 2005-09-19 2010-03-09 Schlumberger Technology Corporation Protective barriers for small devices
US20080058614A1 (en) 2005-09-20 2008-03-06 Triage Wireless, Inc. Wireless, internet-based system for measuring vital signs from a plurality of patients in a hospital or medical clinic
GB0519836D0 (en) 2005-09-29 2005-11-09 Smartlife Technology Ltd Contact sensors
GB0519837D0 (en) 2005-09-29 2005-11-09 Smartlife Technology Ltd Knitting techniques
US20070078324A1 (en) 2005-09-30 2007-04-05 Textronics, Inc. Physiological Monitoring Wearable Having Three Electrodes
GB0519945D0 (en) 2005-09-30 2005-11-09 Cambridge Silicon Radio Ltd Communication in dual protocol environments
CN100466966C (zh) 2005-10-08 2009-03-11 周常安 呼吸气流生理信号提取和监测装置及系统
US7733224B2 (en) 2006-06-30 2010-06-08 Bao Tran Mesh network personal emergency response appliance
US9154616B2 (en) 2005-10-18 2015-10-06 Oia Intellectuals, Inc. Wearable capture and communication
US7720036B2 (en) 2005-10-26 2010-05-18 Intel Corporation Communication within a wireless network using multiple frequency bands
US7499739B2 (en) 2005-10-27 2009-03-03 Smiths Medical Pm, Inc. Single use pulse oximeter
US8515348B2 (en) 2005-10-28 2013-08-20 Electro Industries/Gauge Tech Bluetooth-enable intelligent electronic device
US9067047B2 (en) 2005-11-09 2015-06-30 The Invention Science Fund I, Llc Injectable controlled release fluid delivery system
GB0523447D0 (en) 2005-11-17 2005-12-28 E San Ltd System and method for communicating environmentally-based medical support advice
US8016776B2 (en) 2005-12-02 2011-09-13 Medtronic, Inc. Wearable ambulatory data recorder
US8295932B2 (en) 2005-12-05 2012-10-23 Metacure Limited Ingestible capsule for appetite regulation
NL1030608C2 (nl) 2005-12-06 2007-06-07 Patrick Antonius Hendri Meeren Blisterverpakking, samenstel van een blisterverpakking en een houder, alsmede werkwijze voor het verpakken van objecten.
CN1985752A (zh) 2005-12-19 2007-06-27 周常安 分布式生理信号监测设备
US7678043B2 (en) 2005-12-29 2010-03-16 Given Imaging, Ltd. Device, system and method for in-vivo sensing of a body lumen
WO2007073702A2 (es) 2005-12-29 2007-07-05 Osmotica Corp. Comprimido multicapa con combinación de triple liberación
US20070156016A1 (en) 2005-12-29 2007-07-05 Ido Betesh Method and system for communication with an ingestible imaging device
US8301254B2 (en) 2006-01-09 2012-10-30 Greatbatch Ltd. Cross-band communications in an implantable device
US20070162089A1 (en) 2006-01-09 2007-07-12 Transoma Medical, Inc. Cross-band communications in an implantable device
US8078278B2 (en) 2006-01-10 2011-12-13 Remon Medical Technologies Ltd. Body attachable unit in wireless communication with implantable devices
RU2008134459A (ru) 2006-01-23 2010-02-27 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. (Nl) Усовершенствованный биомедицинский электрод для улучшенного ношения пациентом в виде язычка или кнопки, который(ая) изолирован(а) от удерживающей прокладки
US20070185393A1 (en) 2006-02-03 2007-08-09 Triage Wireless, Inc. System for measuring vital signs using an optical module featuring a green light source
US7809399B2 (en) 2006-02-10 2010-10-05 Syntek International Holding Ltd. Method and device for providing multiple communication protocols with a single transceiver
WO2007096810A1 (en) 2006-02-24 2007-08-30 Koninklijke Philips Electronics N.V. Wireless body sensor network
EP1993437A4 (en) 2006-02-24 2014-05-14 Hmicro Inc MEDICAL SYSTEM WITH DISTRIBUTED WIRELESS SENSORS FOR SIGNAL PROCESSING
US8200320B2 (en) 2006-03-03 2012-06-12 PhysioWave, Inc. Integrated physiologic monitoring systems and methods
US8457798B2 (en) 2006-03-14 2013-06-04 Jamie Hackett Long-range radio frequency receiver-controller module and wireless control system comprising same
US8131376B1 (en) 2007-09-11 2012-03-06 Second Sight Medical Products, Inc. Method of inspection of materials for defects
US8920343B2 (en) 2006-03-23 2014-12-30 Michael Edward Sabatino Apparatus for acquiring and processing of physiological auditory signals
CA2647487C (en) 2006-03-29 2014-10-21 Electronic Dietary Foods Inc. Ingestible implement for weight control
CN102323984A (zh) 2006-03-30 2012-01-18 陶氏环球技术有限责任公司 用于监控并分析体内用药方案的依从的方法与系统
TW200738212A (en) 2006-04-12 2007-10-16 Guo Terry Bo Jau Miniature wireless apparatus for collecting physiological signals of animals
CA2649447A1 (en) 2006-04-25 2007-11-08 Dow Global Technologies Inc. Oral drug compliance monitoring using magnetic-field sensors
US7912537B2 (en) 2006-04-27 2011-03-22 Medtronic, Inc. Telemetry-synchronized physiological monitoring and therapy delivery systems
US20070255125A1 (en) 2006-04-28 2007-11-01 Moberg Sheldon B Monitor devices for networked fluid infusion systems
KR101568660B1 (ko) 2006-05-02 2015-11-12 프로테우스 디지털 헬스, 인코포레이티드 환자 주문형 치료법
GB0608829D0 (en) 2006-05-04 2006-06-14 Husheer Shamus L G In-situ measurement of physical parameters
WO2007128165A1 (fr) 2006-05-09 2007-11-15 Fangen Xiong Systèmes de réseaux sans fil courte portée et procédé de montage consistant à attribuer des créneaux temporels avec un émetteur-récepteur rf multivoie
US20080051647A1 (en) 2006-05-11 2008-02-28 Changwang Wu Non-invasive acquisition of large nerve action potentials (NAPs) with closely spaced surface electrodes and reduced stimulus artifacts
US7558622B2 (en) 2006-05-24 2009-07-07 Bao Tran Mesh network stroke monitoring appliance
WO2007132282A1 (en) 2006-05-15 2007-11-22 Nokia Corporation Contactless programming and testing of memory elements
US7539533B2 (en) 2006-05-16 2009-05-26 Bao Tran Mesh network monitoring appliance
US20080074307A1 (en) 2006-05-17 2008-03-27 Olga Boric-Lubecke Determining presence and/or physiological motion of one or more subjects within a doppler radar system
CN101073494B (zh) 2006-05-18 2010-09-08 周常安 非侵入式生命迹象监测设备、系统及方法
US20070279217A1 (en) 2006-06-01 2007-12-06 H-Micro, Inc. Integrated mobile healthcare system for cardiac care
US8562526B2 (en) 2006-06-01 2013-10-22 Resmed Sensor Technologies Limited Apparatus, system, and method for monitoring physiological signs
US7346380B2 (en) 2006-06-16 2008-03-18 Axelgaard Manufacturing Co., Ltd. Medical electrode
JP2009540932A (ja) 2006-06-21 2009-11-26 プロテウス バイオメディカル インコーポレイテッド 陰極アーク製作構造物を備えるインプラント型医療デバイス
WO2008076464A2 (en) 2006-06-21 2008-06-26 Surgisense Corporation Wireless medical telemetry system and methods using radio-frequency energized biosensors
US8597278B2 (en) 2006-06-23 2013-12-03 MEDIMETRICS Personalized Drug Delivery B.V. Medicament delivery system and process
US7949404B2 (en) 2006-06-26 2011-05-24 Medtronic, Inc. Communications network for distributed sensing and therapy in biomedical applications
US20080046038A1 (en) 2006-06-26 2008-02-21 Hill Gerard J Local communications network for distributed sensing and therapy in biomedical applications
WO2008008281A2 (en) 2006-07-07 2008-01-17 Proteus Biomedical, Inc. Smart parenteral administration system
US20080020037A1 (en) 2006-07-11 2008-01-24 Robertson Timothy L Acoustic Pharma-Informatics System
US7962174B2 (en) 2006-07-12 2011-06-14 Andrew Llc Transceiver architecture and method for wireless base-stations
US20080021521A1 (en) 2006-07-18 2008-01-24 Cardiac Pacemakers, Inc. Implantable Medical Device Communication System
DE102007020583B4 (de) 2006-07-19 2012-10-11 Erbe Elektromedizin Gmbh Elektrodeneinrichtung mit einerImnpedanz-Messeinrichtung und Verfahren zum Herstellen einer derartigen Elektrodeneinrichtung
US20090318761A1 (en) 2006-08-10 2009-12-24 Elisha Rabinovitz System and method for in vivo imaging
EP2061549B1 (en) 2006-08-18 2014-04-09 Second Sight Medical Products, Inc. Package for an implantable neural stimulation device
US20080097549A1 (en) 2006-09-01 2008-04-24 Colbaugh Michael E Electrode Assembly and Method of Using Same
US7756573B2 (en) 2006-09-05 2010-07-13 Cardiac Pacemakers, Inc. Implantable medical device diagnostic data acquisition and storage
WO2008030480A2 (en) 2006-09-06 2008-03-13 Innurvation, Inc. Ingestible low power sensor device and system for communicating with same
US20080112885A1 (en) 2006-09-06 2008-05-15 Innurvation, Inc. System and Method for Acoustic Data Transmission
CN101516256A (zh) 2006-09-18 2009-08-26 皇家飞利浦电子股份有限公司 基于ip的监测和报警
US20080077184A1 (en) 2006-09-27 2008-03-27 Stephen Denker Intravascular Stimulation System With Wireless Power Supply
US20080077028A1 (en) 2006-09-27 2008-03-27 Biotronic Crm Patent Personal health monitoring and care system
US9227011B2 (en) 2006-09-29 2016-01-05 MEDIMETRICS Personalized Drug Delivery B.V. Miniaturized threshold sensor
US20080091114A1 (en) 2006-10-11 2008-04-17 Pacesetter, Inc. Techniques for Correlating Thoracic Impedance with Physiological Status
US20080091089A1 (en) 2006-10-12 2008-04-17 Kenneth Shane Guillory Single use, self-contained surface physiological monitor
US8054140B2 (en) 2006-10-17 2011-11-08 Proteus Biomedical, Inc. Low voltage oscillator for medical devices
US20080097917A1 (en) 2006-10-24 2008-04-24 Kent Dicks Systems and methods for wireless processing and medical device monitoring via remote command execution
EP2083680B1 (en) 2006-10-25 2016-08-10 Proteus Digital Health, Inc. Controlled activation ingestible identifier
US20080119705A1 (en) 2006-11-17 2008-05-22 Medtronic Minimed, Inc. Systems and Methods for Diabetes Management Using Consumer Electronic Devices
EP2069004A4 (en) 2006-11-20 2014-07-09 Proteus Digital Health Inc PERSONAL HEALTH SIGNAL RECEIVERS WITH ACTIVE SIGNAL PROCESSING
US8852172B2 (en) 2006-11-21 2014-10-07 Medimetrics Personalized Drug Delivery Ingestible electronic capsule and in vivo drug delivery or diagnostic system
GB0624081D0 (en) 2006-12-01 2007-01-10 Oxford Biosignals Ltd Biomedical signal analysis method
GB0624085D0 (en) 2006-12-01 2007-01-10 Oxford Biosignals Ltd Biomedical signal analysis method
US20080137566A1 (en) 2006-12-06 2008-06-12 Bojko Marholev Method and System for Shared High-Power Transmit Path for a Multi-Protocol Transceiver
US20080146889A1 (en) 2006-12-13 2008-06-19 National Yang-Ming University Method of monitoring human physiological parameters and safty conditions universally
US8157730B2 (en) 2006-12-19 2012-04-17 Valencell, Inc. Physiological and environmental monitoring systems and methods
TWI334747B (en) 2006-12-22 2010-12-11 Unimicron Technology Corp Circuit board structure having embedded electronic components
AU2007342218A1 (en) 2007-01-10 2008-07-17 Camillo Ricordi Mobile emergency alert system
EP2104482A1 (en) 2007-01-16 2009-09-30 Dow Global Technologies Inc. Oral drug capsule component incorporating a communication device
US20080294020A1 (en) 2007-01-25 2008-11-27 Demetrios Sapounas System and method for physlological data readings, transmission and presentation
US20080183245A1 (en) 2007-01-31 2008-07-31 Van Oort Geeske Telemetry of external physiological sensor data and implantable medical device data to a central processing system
US8858432B2 (en) 2007-02-01 2014-10-14 Proteus Digital Health, Inc. Ingestible event marker systems
US20080214985A1 (en) 2007-02-02 2008-09-04 Activatek, Inc. Active transdermal medicament patch
WO2008097652A2 (en) 2007-02-08 2008-08-14 Senior Vitals, Inc. Body patch for none-invasive physiological data readings
EP2111661B1 (en) 2007-02-14 2017-04-12 Proteus Digital Health, Inc. In-body power source having high surface area electrode
WO2008112578A1 (en) 2007-03-09 2008-09-18 Proteus Biomedical, Inc. In-body device having a deployable antenna
US8932221B2 (en) 2007-03-09 2015-01-13 Proteus Digital Health, Inc. In-body device having a multi-directional transmitter
US20080303638A1 (en) 2007-03-24 2008-12-11 Hap Nguyen Portable patient devices, systems, and methods for providing patient aid and preventing medical errors, for monitoring patient use of ingestible medications, and for preventing distribution of counterfeit drugs
WO2008120128A2 (en) 2007-03-30 2008-10-09 Koninklijke Philips Electronics N.V. System and method for pill communication and control
US7998110B2 (en) 2007-04-25 2011-08-16 Hong Kong Polytechnic University Medical device for delivering drug and/or performing physical therapy
KR100895297B1 (ko) 2007-04-30 2009-05-07 한국전자통신연구원 다양한 생체 신호의 동시 측정을 위한 다채널 전극센서장치
US20100256461A1 (en) 2007-05-01 2010-10-07 Urodynamix Technologies Ltd. Apparatus and methods for evaluating physiological conditions of tissue
GB0709248D0 (en) 2007-05-14 2007-06-20 T & Medical Ltd System for monitoring chemotherapy associated adverse drug reactions
US8412293B2 (en) 2007-07-16 2013-04-02 Optiscan Biomedical Corporation Systems and methods for determining physiological parameters using measured analyte values
US8540632B2 (en) 2007-05-24 2013-09-24 Proteus Digital Health, Inc. Low profile antenna for in body device
US20080300572A1 (en) 2007-06-01 2008-12-04 Medtronic Minimed, Inc. Wireless monitor for a personal medical device system
US20080311852A1 (en) 2007-06-15 2008-12-18 Broadcom Corporation Multiple communication link coordination for shared data transmissions
US8060175B2 (en) 2007-06-15 2011-11-15 General Electric Company System and apparatus for collecting physiological signals from a plurality of electrodes
EP2008584A1 (en) 2007-06-26 2008-12-31 Julius-Maximilians-Universität Würzburg In vivo device, system and usage thereof
GB2450517A (en) 2007-06-27 2008-12-31 Smartlife Technology Ltd Electrical resistance of yarn or fabric changes with temperature
US8404275B2 (en) * 2007-07-01 2013-03-26 Vitalis Llc Combination tablet with chewable outer layer
US20090009332A1 (en) 2007-07-03 2009-01-08 Endotronix, Inc. System and method for monitoring ingested medication via rf wireless telemetry
JP5065780B2 (ja) 2007-07-03 2012-11-07 株式会社日立製作所 Rfidタグ実装基板
JP4520491B2 (ja) 2007-07-09 2010-08-04 オリンパス株式会社 カプセル型医療システム
US8340750B2 (en) 2007-07-19 2012-12-25 Medtronic, Inc. Mechanical function marker channel for cardiac monitoring and therapy control
EP2185236B1 (en) 2007-07-27 2015-10-07 Second Sight Medical Products Implantable device for the brain
GB0714807D0 (en) 2007-07-30 2007-09-12 Oxford Biosignals Ltd Method and apparatus for measuring breathing rate
KR100863064B1 (ko) 2007-08-03 2008-10-13 한국전자통신연구원 생체 신호 측정용 의복 및 그 제조 방법
KR101080423B1 (ko) 2007-08-03 2011-11-04 삼성전자주식회사 멀티모듈결합형 휴대전자장치
US9295412B2 (en) 2007-08-15 2016-03-29 Integrity Tracking, Llc Wearable health monitoring device and methods for step detection
US20090048498A1 (en) 2007-08-17 2009-02-19 Frank Riskey System and method of monitoring an animal
US8926509B2 (en) 2007-08-24 2015-01-06 Hmicro, Inc. Wireless physiological sensor patches and systems
US20090062670A1 (en) 2007-08-30 2009-03-05 Gary James Sterling Heart monitoring body patch and system
CN101827555B (zh) 2007-09-07 2012-11-21 英戈·弗洛尔 诊断用传感器单元
US20090069642A1 (en) 2007-09-11 2009-03-12 Aid Networks, Llc Wearable Wireless Electronic Patient Data Communications and Physiological Monitoring Device
US20090076343A1 (en) 2007-09-14 2009-03-19 Corventis, Inc. Energy Management for Adherent Patient Monitor
WO2009036334A1 (en) 2007-09-14 2009-03-19 Corventis, Inc. Adherent multi-sensor device with empathic monitoring
ES2928197T3 (es) 2007-09-25 2022-11-16 Otsuka Pharma Co Ltd Dispositivo intracorpóreo con amplificación de señal de dipolo virtual
US20090087483A1 (en) 2007-09-27 2009-04-02 Sison Raymundo A Oral dosage combination pharmaceutical packaging
US20090088618A1 (en) 2007-10-01 2009-04-02 Arneson Michael R System and Method for Manufacturing a Swallowable Sensor Device
PE20090965A1 (es) 2007-10-12 2009-07-13 Bigtec Private Ltd Micro chip
US20090105561A1 (en) 2007-10-17 2009-04-23 Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware Medical or veterinary digestive tract utilization systems and methods
US20090105567A1 (en) 2007-10-19 2009-04-23 Smiths Medical Pm, Inc. Wireless telecommunications network adaptable for patient monitoring
US8134459B2 (en) 2007-10-19 2012-03-13 Smiths Medical Asd, Inc. Wireless telecommunications system adaptable for patient monitoring
US8139225B2 (en) 2007-10-24 2012-03-20 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. System for processing patient monitoring power and data signals
GB0721117D0 (en) 2007-10-26 2007-12-05 T & Medical Ltd system for assisting in drug dose optimisaion
US20090112626A1 (en) 2007-10-30 2009-04-30 Cary Talbot Remote wireless monitoring, processing, and communication of patient data
WO2009063377A1 (en) 2007-11-13 2009-05-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. Ingestible electronic capsule
DK2215726T3 (en) 2007-11-27 2018-04-09 Proteus Digital Health Inc Transbody communication modules with communication channels
US20090149839A1 (en) 2007-12-11 2009-06-11 Hyde Roderick A Treatment techniques using ingestible device
US20090157113A1 (en) 2007-12-18 2009-06-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Wearable elements for implantable restriction systems
EP2241032B1 (en) 2007-12-20 2018-02-28 Koninklijke Philips N.V. Capacitive sensing and communicating
JP5091657B2 (ja) 2007-12-21 2012-12-05 株式会社東芝 無線通信装置及び無線通信方法
US9259591B2 (en) 2007-12-28 2016-02-16 Cyberonics, Inc. Housing for an implantable medical device
US20090171180A1 (en) 2007-12-28 2009-07-02 Trevor Pering Method and apparatus for configuring wearable sensors
US7844341B2 (en) 2008-01-15 2010-11-30 Cardiac Pacemakers, Inc. Implantable medical device with antenna
WO2009091910A1 (en) 2008-01-15 2009-07-23 Cardiac Pacemakers, Inc. Implantable medical device with wireless communications
US20090182207A1 (en) 2008-01-16 2009-07-16 Tenxsys Inc. Ingestible animal health sensor
GB2456567B (en) 2008-01-18 2010-05-05 Oxford Biosignals Ltd Novelty detection
JP5132335B2 (ja) 2008-01-29 2013-01-30 富士フイルム株式会社 カプセル内視鏡及びカプセル内視鏡システム
JP5156427B2 (ja) 2008-02-13 2013-03-06 富士フイルム株式会社 カプセル内視鏡システム
JP2011513865A (ja) 2008-03-05 2011-04-28 プロテウス バイオメディカル インコーポレイテッド マルチモード通信の摂取可能なイベントマーカーおよびシステム、ならびにそれを使用する方法
JP5324604B2 (ja) 2008-03-06 2013-10-23 ストライカー・コーポレイション 折り畳むことができる移植可能な電極アレイアセンブリおよび該アセンブリを移植するためのツール
US20090243833A1 (en) 2008-03-31 2009-10-01 Ching Ching Huang Monitoring system and method for patient care
JP2009240474A (ja) * 2008-03-31 2009-10-22 Hiroshima Univ 経口摂取用バイオセンサーおよびバイオセンサーシステム
US20110163871A1 (en) 2008-04-01 2011-07-07 Shmuel Einav Rfid monitoring of drug regimen compliance
ATE542468T1 (de) 2008-04-03 2012-02-15 Olympus Medical Systems Corp Antenneneinheit und empfangsvorrichtung für medizinische kapselvorrichtung
EP2110232B1 (de) 2008-04-18 2016-09-14 Korsch AG Vorrichtung zum Einlegen von Einlegern in Matrizen einer Rundläufer-Tablettenpresse
US8690769B2 (en) 2008-04-21 2014-04-08 Philometron, Inc. Metabolic energy monitoring system
WO2009154707A2 (en) 2008-06-18 2009-12-23 The Smartpill Corporation System and method of evaluating a subject with an ingestible capsule
US20090318303A1 (en) 2008-06-20 2009-12-24 International Business Machines Corporation Microfluidic selection of library elements
US9014778B2 (en) 2008-06-24 2015-04-21 Biosense Webster, Inc. Disposable patch and reusable sensor assembly for use in medical device localization and mapping systems
CH699071A2 (fr) 2008-07-02 2010-01-15 Flakes S A Dispositif de freinage et/ou de blocage mécanique.
WO2010005953A2 (en) 2008-07-07 2010-01-14 Cardullo Mario W Dynamically distributable nano rfid device and related method
ES2696984T3 (es) 2008-07-08 2019-01-21 Proteus Digital Health Inc Infraestructura de datos de marcadores de eventos de ingestión
EP2320875B1 (en) 2008-07-23 2019-07-03 I-Property Holding Corp. Secure tracking of tablets
AU2009281876B2 (en) 2008-08-13 2014-05-22 Proteus Digital Health, Inc. Ingestible circuitry
US20100056878A1 (en) 2008-08-28 2010-03-04 Partin Dale L Indirectly coupled personal monitor for obtaining at least one physiological parameter of a subject
US9943644B2 (en) 2008-08-31 2018-04-17 Abbott Diabetes Care Inc. Closed loop control with reference measurement and methods thereof
US20100063841A1 (en) 2008-09-05 2010-03-11 Vital Data Technology, Llc System and method of notifying designated entities of access to personal medical records
US8224596B2 (en) 2008-09-09 2012-07-17 International Business Machines Corporation Portable device battery optimization routing system
US20100069002A1 (en) 2008-09-16 2010-03-18 Vcan Sports, Inc. Method and apparatus for a wireless communication device utilizing bluetooth technology
US8036748B2 (en) * 2008-11-13 2011-10-11 Proteus Biomedical, Inc. Ingestible therapy activator system and method
JP2012511961A (ja) * 2008-12-11 2012-05-31 プロテウス バイオメディカル インコーポレイテッド 携帯用内臓電気記録システムを用いた消化管機能の判断およびそれを用いた方法
TWI503101B (zh) 2008-12-15 2015-10-11 Proteus Digital Health Inc 與身體有關的接收器及其方法
TWI602561B (zh) 2009-01-06 2017-10-21 波提亞斯數位康健公司 醫藥劑量傳送系統
SG196787A1 (en) 2009-01-06 2014-02-13 Proteus Digital Health Inc Ingestion-related biofeedback and personalized medical therapy method and system
WO2010080765A2 (en) 2009-01-06 2010-07-15 Proteus Biomedical, Inc. High-throughput production of ingestible event markers
US8395521B2 (en) 2009-02-06 2013-03-12 University Of Dayton Smart aerospace structures
US8073400B2 (en) 2009-02-17 2011-12-06 Rfaxis, Inc. Multi mode radio frequency transceiver front end circuit
CA2789521A1 (en) 2009-02-25 2010-09-02 Xanthia Global Limited Wireless physiology monitor
US8452366B2 (en) 2009-03-16 2013-05-28 Covidien Lp Medical monitoring device with flexible circuitry
US8805528B2 (en) 2009-03-31 2014-08-12 Medtronic, Inc. Channel assessment and selection for wireless communication between medical devices
SG10201810784SA (en) 2009-04-28 2018-12-28 Proteus Digital Health Inc Highly Reliable Ingestible Event Markers And Methods For Using The Same
EP2432458A4 (en) 2009-05-12 2014-02-12 Proteus Digital Health Inc ACCEPTABLE EVENT MARKER WITH SUGAR COMPONENT
US11589754B2 (en) 2009-05-20 2023-02-28 Sotera Wireless, Inc. Blood pressure-monitoring system with alarm/alert system that accounts for patient motion
WO2010141100A1 (en) 2009-06-04 2010-12-09 Morgan Advanced Ceramics, Inc. Co-fired metal and ceramic composite feedthrough assemblies for use at least in implantable medical devices and methods for making the same
US8758237B2 (en) 2009-08-21 2014-06-24 3M Innovative Properties Company Methods and products for illuminating tissue
US20110230732A1 (en) 2009-09-14 2011-09-22 Philometron, Inc. System utilizing physiological monitoring and electronic media for health improvement
UA109424C2 (uk) 2009-12-02 2015-08-25 Фармацевтичний продукт, фармацевтична таблетка з електронним маркером і спосіб виготовлення фармацевтичної таблетки
WO2011112972A2 (en) 2010-03-11 2011-09-15 Philometron, Inc. Physiological monitor system for determining medication delivery and outcome
BR112012025650A2 (pt) 2010-04-07 2020-08-18 Proteus Digital Health, Inc. dispositivo ingerível miniatura
US9872637B2 (en) 2010-04-21 2018-01-23 The Rehabilitation Institute Of Chicago Medical evaluation system and method using sensors in mobile devices
CN106408309A (zh) 2010-06-14 2017-02-15 特鲁塔格科技公司 用于使用数据库验证包装中的物品的系统
JP5855646B2 (ja) 2010-06-14 2016-02-09 トルタグ・テクノロジーズ・インコーポレーテッドTrutag Technologies Incorporated 識別子を伴うパッケージング商品を作成するためのシステム、商品のパッケージ、及び商品
KR101760663B1 (ko) 2010-06-14 2017-08-04 트루테그 테크놀로지스, 인코포레이티드 패키지에서 아이템을 검증하기 위한 시스템
US20110304131A1 (en) 2010-06-14 2011-12-15 Trutag Technologies, Inc. Labeling and verifying an item with an identifier
US20120016231A1 (en) 2010-07-18 2012-01-19 Medical Scan Technologies, Inc. System and method for three dimensional cosmetology imaging with structured light
EP2616905A4 (en) 2010-09-13 2017-11-29 Nokia Technologies Oy Haptic communication
US20130129869A1 (en) 2011-11-23 2013-05-23 Hooman Hafezi Compositions comprising a shelf-life stability component
KR20150038038A (ko) 2012-07-23 2015-04-08 프로테우스 디지털 헬스, 인코포레이티드 섭취 가능한 부품을 포함하는 섭취 가능한 이벤트 마커를 제조하기 위한 기술
US9796576B2 (en) 2013-08-30 2017-10-24 Proteus Digital Health, Inc. Container with electronically controlled interlock
JP6248326B2 (ja) * 2013-10-18 2017-12-20 国立大学法人東北大学 食事型センサ、及びセンシング方法
US10084880B2 (en) 2013-11-04 2018-09-25 Proteus Digital Health, Inc. Social media networking based on physiologic information
US20150127738A1 (en) 2013-11-05 2015-05-07 Proteus Digital Health, Inc. Bio-language based communication system

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2006122627A (ru) * 2005-06-24 2007-12-27 Этикон Эндо-Серджери, Инк. (Us) Дистанционный мониторинг и регулировка устройства ограничения потребления пищи
RU82321U1 (ru) * 2008-12-29 2009-04-20 Виктор Васильевич Дьяченко Устройство для контроля расхода жидкости и газов в трубопроводе

Also Published As

Publication number Publication date
UA112548C2 (uk) 2016-09-26
US9161707B2 (en) 2015-10-20
WO2013009788A2 (en) 2013-01-17
MX2014000485A (es) 2014-09-08
US20150080681A1 (en) 2015-03-19
RU2014104693A (ru) 2015-09-10
ZA201400338B (en) 2016-07-27
US20120062379A1 (en) 2012-03-15
EP2731496B1 (en) 2016-02-10
BR112014000645A2 (pt) 2017-02-14
CN103781413A (zh) 2014-05-07
IN2014CN00506A (ru) 2015-04-03
EP2731496A2 (en) 2014-05-21
CN103781413B (zh) 2015-12-02
MX336850B (es) 2016-02-03
CA2841909A1 (en) 2013-01-17
JP5805315B2 (ja) 2015-11-04
WO2013009788A3 (en) 2013-03-14
AU2012282690A1 (en) 2014-01-30
HK1196240A1 (zh) 2014-12-12
JP2014525780A (ja) 2014-10-02
US8836513B2 (en) 2014-09-16
TW201320963A (zh) 2013-06-01
KR20140051299A (ko) 2014-04-30
EP2731496A4 (en) 2014-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2572017C2 (ru) Система связи, помещенная в заглатываемый продукт
US11950615B2 (en) Masticable ingestible product and communication system therefor
JP6511484B2 (ja) 部分電源の準備方法
US9756874B2 (en) Masticable ingestible product and communication system therefor
US9198608B2 (en) Communication system incorporated in a container
JP2014526918A (ja) 埋め込み型装置を用いた通信システム
JP2014522695A (ja) 遠隔起動機能を有する通信システム
MX2014000481A (es) Sistema de comunicacion con multiples fuentes de energia.