RU2572017C2 - Система связи, помещенная в заглатываемый продукт - Google Patents
Система связи, помещенная в заглатываемый продукт Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/07—Endoradiosondes
- A61B5/073—Intestinal transmitters
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/145—Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
- A61B5/14539—Measuring 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
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/145—Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
- A61B5/1468—Measuring 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
- A61B5/1473—Measuring 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
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/48—Other medical applications
- A61B5/4836—Diagnosis combined with treatment in closed-loop systems or methods
- A61B5/4839—Diagnosis combined with treatment in closed-loop systems or methods combined with drug delivery
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/68—Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
- A61B5/6801—Arrangements 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
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/68—Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
- A61B5/6846—Arrangements 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
- A61B5/6847—Arrangements 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
- A61B5/6861—Capsules, e.g. for swallowing or implanting
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61J—CONTAINERS 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
- A61J3/00—Devices or methods specially adapted for bringing pharmaceutical products into particular physical or administering forms
- A61J3/007—Marking tablets or the like
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
- H01Q1/27—Adaptation for use in or on movable bodies
- H01Q1/273—Adaptation 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.
[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.
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.
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)
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)
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)
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 |
-
2011
- 2011-07-11 US US13/180,507 patent/US8836513B2/en active Active
-
2012
- 2012-07-10 CN CN201280043918.3A patent/CN103781413B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2012-07-10 IN IN506CHN2014 patent/IN2014CN00506A/en unknown
- 2012-07-10 WO PCT/US2012/046126 patent/WO2013009788A2/en active Application Filing
- 2012-07-10 RU RU2014104693/14A patent/RU2572017C2/ru active
- 2012-07-10 MX MX2014000485A patent/MX336850B/es active IP Right Grant
- 2012-07-10 UA UAA201401330A patent/UA112548C2/uk unknown
- 2012-07-10 BR BR112014000645A patent/BR112014000645A2/pt not_active Application Discontinuation
- 2012-07-10 JP JP2014520265A patent/JP5805315B2/ja active Active
- 2012-07-10 EP EP12811051.7A patent/EP2731496B1/en not_active Not-in-force
- 2012-07-10 KR KR1020147003476A patent/KR20140051299A/ko not_active Application Discontinuation
- 2012-07-10 AU AU2012282690A patent/AU2012282690A1/en not_active Abandoned
- 2012-07-10 CA CA2841909A patent/CA2841909A1/en not_active Abandoned
- 2012-07-11 TW TW101124936A patent/TW201320963A/zh unknown
-
2014
- 2014-01-16 ZA ZA2014/00338A patent/ZA201400338B/en unknown
- 2014-09-12 US US14/485,276 patent/US9161707B2/en active Active
- 2014-10-06 HK HK14109910.2A patent/HK1196240A1/zh unknown
Patent Citations (2)
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. |