WO2018174328A1 - 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 시스템 및 센싱 방법 - Google Patents

정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 시스템 및 센싱 방법 Download PDF

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WO2018174328A1
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patch
passive
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drug
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PCT/KR2017/003346
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이태규
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이태규
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    • A61B2562/00Details of sensors; Constructional details of sensor housings or probes; Accessories for sensors
    • A61B2562/16Details of sensor housings or probes; Details of structural supports for sensors

Definitions

  • the present invention relates to a sensing system and a sensing method using a passive patch based on an information acquisition interface.
  • the present invention relates to a sensing system and a sensing method using a passive patch based on an information acquisition interface using a passive patch that can be sensed by external power without an internal battery. It is about.
  • parenteral administration may be divided into mucosal administration method such as eye mucosal administration, nasal administration, sublingual administration, rectal administration, and injection administration method such as intravenous injection, subcutaneous injection and skin administration method.
  • the drug is administered through the skin using a paste, patches, or poultices.
  • Korean Patent No. 10-0245835 discloses a technique for rapidly treating a wound by stimulating the subcutaneous tissue of the affected area using a low frequency to increase the penetration rate of the drug.
  • Korean Patent No. 10-0245835 is a technology developed for the purpose of maximizing drug action effect, and recently, nanopatch, injection patch, electronic patch, etc. have been developed and used as a treatment method to replace the injection. We are expanding the range of applications.
  • nanopatch, injection patch, electronic patch as described above can not determine the degree of drug action can cause side effects of overdose.
  • the applicant has disclosed a digital bio patch that can confirm the degree of drug action in Korea Patent Registration No. 10-1697078.
  • An object of the present invention is to provide an information acquisition interface based passive patch that can operate with external power without an internal battery.
  • the present invention provides an information gathering interface based passive patch that can sense the degree of action of the drug applied to display it to the patient or the user.
  • the present invention provides a passive patch based on the information gathering interface that can notify the user or patient when the degree of drug action is out of the threshold, and induces the user or patient to remove the patch.
  • another object of the present invention is to provide a sensing system and a sensing method using the information acquisition interface-based passive patch that can acquire the biometric information and provide it to the external network.
  • the present invention is linked to the passive patch and the passive patch attached to the patient to measure and transmit the biological information signal of the patient, and transmits an active signal to the passive patch, the biometric information
  • the passive patch may include an active terminal receiving a signal, and the passive patch may provide an information acquisition interface based passive patch sensing system, wherein the passive patch is temporarily supplied with an external power to operate.
  • the apparatus may further include an external server wirelessly or wiredly connected to the active terminal, wherein the external server may receive the biometric information signal from the active terminal. Can be.
  • the external server is interlocked with the active patch biometric information system, and may store and store the biometric information signal measured from the passive patch and the biometric information signal measured from the active patch biometric information system.
  • the passive patch may include a drug coating layer on which a drug is formed on a lower surface in close contact with the skin of the patient; A first support part formed on the drug coating layer; A second support part formed on the first support part; A biosensor unit formed on the first support unit to measure the biometric information signal; A drug action detection sensor unit formed on the first support part to measure a degree of the drug acting on the patient to generate a drug action signal; A power supply unit formed in the first support unit and configured to operate an internal circuit by receiving power from an external source; It may include a display unit formed on the upper portion of the second support and the control unit for generating a patch removal induction signal corresponding to the drug action signal is out of the set threshold range corresponding to the display unit.
  • the sensing method using the information acquisition interface-based passive patch (a) the first step of the active terminal transmits the activation signal to the passive patch attached to the patient; (b) a second step of sensing a drug and human body information by a passive patch which transmits an activation signal from an active terminal; (c) a third step of returning the drug and the human body information sensed by the passive patch to the active terminal; (d) a fourth step of receiving, by the active terminal, the sensed drug and the human body information and storing the received information therein, wherein the passive patch can be operated by temporarily receiving external power without a built-in battery.
  • the method may further include a fifth step of transmitting and storing the drug and the human body information stored in the active terminal to a database of an external server.
  • the external server may be linked with the active patch biometric information system.
  • Passive patch based on the information acquisition interface can operate with external power without a built-in battery, it is easy to miniaturize, shorten the manufacturing process time, and lower the production cost.
  • the information gathering interface-based passive patch can measure the degree of action of the drug, and can be induced to remove the patch when it is out of the threshold range.
  • the information acquisition interface-based passive patch transmits the patient's biometric information to the outside, and transmits the action information of the internal drug of the patch used for the treatment to the outside, to facilitate the transmitted data You can read it.
  • the sensing system using the information acquisition interface-based passive patch may receive and update information transmitted from the passive patch and transmit the updated information to an external server. Accordingly, the patient, caregiver or user (doctor) can conveniently check the patient condition, and may transmit a patch removal message or the like if it is outside the drug threshold range of the passive patch attached for patient treatment.
  • the sensing system using the information acquisition interface-based passive patch receives the biometric information transmitted from the passive patch and transmits to the communication terminal registered in advance when the threshold value is out of the threshold range, thereby preventing a dangerous situation It works.
  • the integrated biometric information system integrates and manages sensing information of a plurality of passive patches and a plurality of passive patches. It is possible to support more efficient supplementary services by integrated management of health and medical information for each user.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a partially cut information patch based on the information acquisition interface according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view illustrating an exploded view of the passive patch of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating the operation of a passive patch according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a graph illustrating the reception of the biometric information signal in the biosensor unit.
  • FIG. 5 is a basic schematic diagram of a sensing system using an information acquisition interface based passive patch according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a system diagram in which an external server is added to the sensing system of FIG. 5.
  • FIG. 7 and 8 are diagrams illustrating a patient information storage table stored for each patient in the external server shown in FIG. 6 and a storage table of patch information linked thereto.
  • FIG. 9 is a system diagram in which a notification unit is added to the system of FIG. 6.
  • FIG. 10 is a system diagram illustrating a configuration in which the system of FIG. 9 is linked to an active patch biometric information system.
  • FIG. 11 is an exploded perspective view illustrating an exploded view of an active patch that is one component of the active patch bioinformation system of FIG. 10.
  • FIG. 12 is an exemplary diagram for building an integrated biometric information system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a flowchart of a sensing method using an information acquisition interface based passive patch according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a flowchart in which a fifth step is added to the sensing method of FIG. 13.
  • a passive patch attached to a patient to measure and transmit the biological information signal of the patient to the outside;
  • an active terminal linked to the passive patch to transmit an active signal to the passive patch and receive the biometric information signal.
  • the passive patch may provide an information acquisition interface based passive patch sensing system, which is operated by temporarily receiving external power without a built-in battery.
  • a first step of the active terminal transmits an activation signal to the passive patch attached to the patient;
  • the passive patch may provide a sensing method of a sensing system using an information acquisition interface based patch passive, which is temporarily operated by external power without an internal battery.
  • first and second are terms used to describe various components, and are not limited in themselves, and are used only to distinguish one component from other components.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a part of an information acquisition interface based passive patch cut according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is an exploded perspective view showing an exploded passive patch of Figure 1
  • Figure 3 is an embodiment of the present invention The configuration diagram for explaining the operation of the passive patch according to.
  • the information acquisition interface based passive patch according to an embodiment of the present invention, the drug coating layer 100, the first support 200, the second support 300, the biosensor 230 ), Drug action detection sensor unit 220, power supply unit 240, the control unit 210, the communication module 250, the first probe unit 260, the second probe unit 270 and the display unit 310 It may include.
  • the drug coating layer 100 may be disposed under the passive patch 10.
  • the drug coating layer 100 is a drug for treatment is applied to the surface in contact with the skin
  • the first support portion 200 may be located on the surface that is not in contact with the skin.
  • the drug coating layer 100 since the drug coating layer 100 is in contact with the skin of the patient, it may be formed of a thin film such as a nonwoven fabric which is not sensitive to the skin.
  • the first support part 200 may be formed on the drug coating layer 100.
  • the first support unit 200 may be attached to the biosensor unit 230, drug action detection sensor unit 220, the power supply unit 240, the control unit 210 and the communication module 250 on the upper surface.
  • the first support 200 is preferably formed of a thin film, it is preferable that a coated material is used so that the drug does not penetrate the upper portion.
  • the second support part 300 may be disposed on the first support part 200.
  • the second support part 300 may protect the biosensor part 230, the drug action detection sensor part 220, the control part 210, and the communication module 250 formed on the first support part 200 from the outside.
  • the display unit 310 may be formed on an upper surface of the second support part 300.
  • the second support part 300 may be formed in a thin film like the first support part 200, and may be a separate coating treatment so that external moisture or foreign matter does not penetrate into the first support part 200.
  • the drug action detection sensor 220 may detect the drug coating layer 100 or the concentration of the drug detected from the skin of the patient. In addition, the drug action detection sensor unit 220 may generate a drug action signal through the detected signal and transmit it to the control unit 210. In addition, the drug action detection unit 220 may include at least one concentration measurement sensor.
  • the drug action detection sensor unit 220 may be connected to the first probe unit 260 made of at least one probe.
  • the first probe part 260 may be formed to penetrate the first support part 200 to contact the drug coating layer 100 or the skin of the patient.
  • the biosensor unit 230 may measure a bioinformation signal including at least one of a patient's body temperature, pulse, blood sugar, skin humidity, electrocardiogram signal, and brain wave.
  • the biosensor 230 may have different bioinformation signals measured according to the attachment position of the passive patch 10, and thus different types of sensors may be provided according to the attachment position.
  • the biosensor unit 230 may be connected to the second probe unit 270 made of at least one probe.
  • the second probe part 270 may be formed to penetrate the first support part 200 to contact the drug coating layer 100 or the skin of the patient. Through this, the second probe unit 270 may perform a passage function for transmitting the biometric information of the patient to the biosensor unit 230.
  • the drug action detection sensor unit 220 and the biosensor unit 230 may be formed on an upper surface of the first support unit 200.
  • the passive patch 10 is formed in a thin thickness such as a patch or bands attached to the patient's skin
  • the drug action detection sensor 220 and the biosensor 230 are preferably formed in a thin thickness. .
  • the power supply unit 240 may be formed to receive power temporarily from the outside.
  • the power supply unit 240 may include a USB terminal or an electric wire or a pin to receive external power.
  • the power supply unit 240 may be connected to an internal circuit (not shown) formed in the control unit 210. That is, the power supply unit 240 may operate the embedded circuit by temporarily receiving power from the outside, and through this, the passive patch 10 may be operated.
  • the power supply unit 240 may be supplied with power wirelessly.
  • the wireless power supply may be performed by an electromagnetic induction method.
  • the power supply unit 240 may be provided with a primary coil (not shown), and electromagnetic is induced through a wireless supply device (not shown) provided with a secondary coil (not shown), thereby forming an internal circuit (not shown). Can be powered.
  • the wireless supply for supplying power wirelessly (not shown) the active terminal 20 It is preferable to be provided in.
  • the control unit 210 may receive a drug action signal input from the drug action detection sensor unit 220 and compare it with a set threshold. In addition, the control unit 210 may generate a patch removal induction signal and provide it to the display unit 310 when the value included in the drug action signal is out of the threshold range. For example, if the concentration of the drug contained in the received drug action signal is lower than the threshold value, the control unit 210 has a low drug treatment effect, so that the patient may remove the passive patch 10, that is, a patch removal induction signal. Can be generated. In addition, the controller 210 may generate a patch removal induction signal so that the patient releases the passive patch 10 because a side effect caused by the drug may occur when the concentration of the drug included in the received drug action signal is higher than the threshold. have.
  • controller 210 may be connected to the display unit 310 through interlayer connecting means such as metal vias.
  • controller 210 may provide the communication module 250 to output signals received from the biosensor unit 230 or the drug action detection sensor unit 220 to the outside.
  • the communication module 250 may transmit a biosignal information signal or a patch removal induction signal or a drug action signal to the outside of the passive patch 10.
  • the communication module 250 may include a wireless communication means capable of communicating in a short distance, such as Bluetooth (Bluetooth).
  • the communication module 250 may transmit a biometric information signal or a patch removal induction signal or a drug action signal to a nearby electronic communication terminal (eg, a smartphone) in a Bluetooth manner.
  • the communication module 250 may be a Zigbee, NFC (Near Field Communication), Wi-Fi, WLAN, WBAN, MBAN (Medical Body Area Network, DASH7, RFID, IRDA, WIMAX) communication methods other than Bluetooth. Applied modules can be used.
  • control unit 210 and the communication module 250 is preferably formed on the upper surface of the first support (200).
  • the control unit 210 is formed together with the biosensor unit 230 or the drug action detection sensor unit 220, when the signal input from the two sensor unit 220, 230 is provided to the control unit 210, signal interference This can reduce the signal distortion caused by the problem, and can solve problems such as signal loss.
  • the control unit 210 and the communication module 250 preferably has a thin thickness, such as the biosensor unit 230 or drug action detection sensor unit 220.
  • the display unit 310 may be formed on the upper surface of the second support 300 to display a signal informing of patch removal.
  • the display 310 may notify the patient or the user of the patch removal by receiving a patch removal induction signal and displaying a set color or a message.
  • the display 310 may display a patch removal signal by displaying a color using at least one light emitting diode.
  • the display 310 may include a display panel, such as a liquid crystal display, to display colors or messages.
  • the sensor units 220 and 230, the controller 210, the communication module 250, and the display 310 may be supplied with power by the power supply 240.
  • FIG. 4 is a graph illustrating the reception of the biometric information signal in the biosensor unit.
  • the biosensor unit 230 may use a basic data set having the same pattern for a predetermined period of time to measure the bioinformation signal.
  • the basic data set may have an error rate or a tolerance due to an external environment or a patient's health condition
  • the passive patch 10 may have a signal measured by the biosensor unit 230 as shown in FIG. 4.
  • the measured signal can be received within a range where the error is reflected in the data set.
  • S (x) is a basic data set function of the basic sampling period
  • F (x) is a function representing evaluation data in the current period of S (x).
  • (x) is a function representing the error rate of the sampling period.
  • the biosensor unit 230 may measure the above-mentioned biometric information signal using evaluation data in which the function indicating the error rate is reflected in the evaluation data in the current period.
  • the biosensor unit 230 may generate an alarm when the measured signal is out of the range of the basic data set reflecting the error.
  • the passive patch according to the embodiment of the present invention may operate by being temporarily supplied with power supplied from the outside without an internal battery.
  • the degree of action of the drug can be measured and induced to remove the patch if it is outside the threshold range.
  • the biological information of the patient can be transmitted to the outside, and the action information of the internal drug of the patch used for the treatment can be transmitted to the outside, so that the transmitted data can be easily viewed.
  • FIG. 5 is a basic schematic diagram of a sensing system using an information acquisition interface based passive patch according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the passive patch 10 is the same as described with reference to FIGS. 1 to 3, and thus redundant description will be omitted.
  • a sensing system using an information acquisition interface based passive patch may include a passive patch 10 and an active terminal 20.
  • the active terminal 20 may be formed as a portable terminal such as a smartphone, a tablet PC, or the like, and may be linked with the passive patch 10.
  • the active terminal 20 may transmit an active signal for the passive patch 10 to operate.
  • the passive patch 10 may be paired with Bluetooth to receive a biometric information signal or a patch removal induction signal or a drug action signal transmitted from the passive patch 10.
  • the active terminal 20 transmits an active signal to the passive patch 10 attached to the patient or the user to operate the passive patch 10, and then induces the removal of the biological information signal or the patch detected from the passive patch 10. Signals or drug action signals may be transmitted.
  • the passive patch 10 may be operated by temporarily receiving external power. That is, the passive patch 10 may temporarily receive power from the outside and simultaneously receive an active signal from the active terminal 20 to sense a biometric information signal, a patch removal signal, or a drug action signal from a patient or a user.
  • the active terminal 20 may store the biometric information signal, the patch removal signal or the drug action signal sensed from the passive patch 10 therein.
  • FIG. 6 is a system diagram in which an external server is added to the sensing system of FIG. 5, and FIGS. 7 and 8 illustrate a patient information storage table stored for each patient in the external server shown in FIG. 6 and a storage table of patch information linked thereto.
  • 9 is a diagram illustrating a system in which a notification unit is added to the system of FIG. 6.
  • the sensing system using the information acquisition interface-based passive patch according to the present invention may further include an external server 30 to interwork with the active patch biometric information system 50.
  • the external server 30 may be wirelessly or wiredly connected to the active terminal 20.
  • the external server 30 may receive a biometric information signal or a patch removal induction signal or a drug action signal stored in the active terminal 20.
  • the external server 30 may be embedded in a personal computer (PC), a smartphone, a tablet PC, or the like, and is preferably embedded in a personal computer (PC) that can accommodate a large amount of data.
  • the active terminal 20 receives the sensing information of the passive patch 10, and the active terminal 20 is wirelessly or wiredly connected to the external server 30, thereby transmitting the same to the external server 30.
  • the sensing information of 10 may be stored.
  • the active terminal 20 and the external server 30 may display the patient information or the patch information transmitted from the passive patch 10.
  • the active terminal 20 and the external server 30 should perform an authentication procedure such as membership registration, and for this purpose, a separate program or application may be installed.
  • an active terminal 20 such as a smartphone can use a Wifi network or a data communication network, it can be connected to the external server 30 using such a communication network.
  • the active terminal 20 and the external server 30 may store the registered patient information.
  • the patient information may be stored through one of the active terminal 20 or the external server 30 and shared with each other. That is, when stored in the active terminal 20 is transmitted to the external server 30 and stored in the external server 30, when stored in the external server 30 is transmitted to the active terminal 20 is transmitted to the active terminal 20 Through this, the active terminal 20 and the external server 30 can read the patient information, respectively.
  • the subscribed patient information may include, for example, reference health information, recent health state information, medical history information, patch information, and the like as information shown in FIG. 7 for each patient ID.
  • the reference health information may be reference health information classified according to a patient's age, gender, body type, or the like, or preset reference health information (for example, blood pressure, pulse rate, and blood sugar level).
  • the recent health status information may be the health status information stored after the recent examination or treatment.
  • the medical history information may include the existing medical history information of the patient.
  • the reference health information, recent health status information, medical history information, etc. can be used by backing up the data stored in the existing hospital database, and if necessary, the active terminal 20 or an external server by receiving data from the hospital treated by the patient 30 can be stored.
  • the patch information may include prescription history and threshold information of the passive patch 10.
  • the patch information may include main components of the drug, manufacturer information, prescription date information, patch attachment date information, patch removal date information, and the like.
  • the patch information may include the size (horizontal * vertical) information of the patch.
  • the patch information may be assigned an ID for each patch, and information may be updated according to the ID.
  • the patch information may be stored in association with the patient information.
  • the table illustrated in FIG. 8 may store each individual passive patch by type without being linked to patient information. Accordingly, it is easy to manage by patch, there is an advantage that can be conveniently prescribed.
  • the active terminal 20 when the active terminal 20 receives information from the passive patch 10, the active terminal 20 updates or updates the database to reflect the information, and transmits the result to the smart terminal of the patient or guardian to which the passive patch 10 is attached. Can be.
  • the active terminal 20 receives a biometric information signal or a patch removal guidance signal or a drug action signal received from the passive patch 10, and when the risk information is received, a danger alarm on a previously registered communication terminal or the like. You can also send a message.
  • the active terminal 20 may transmit, to the preset communication terminal, numerical information, etc., when the biometric information signals received from the passive patch 10 are out of the range of the set reference health information. In this case, a message such as a danger warning may be transmitted together.
  • the active terminal 20 may receive a drug action signal received from the passive patch 10 and transmit a message such as a danger warning to a preset communication terminal or a message for guiding patch removal when it is out of the threshold range. have.
  • the external server 30 may also perform the above-described information update and external notification from the active terminal 20.
  • the external server 30 may receive the passive patch information through the active terminal 20, update or update the database to reflect this, and transmit the result to the external terminals connected to the external server 30. have.
  • the external server 30 receives the biometric information signal, the patch removal signal or the drug action signal sensed by the passive patch 10 via the active terminal 20, and when the information that is expected to be dangerous is received
  • the dangerous alarm message may be transmitted to an external terminal connected to the server 30 or may be transmitted to notify a predetermined building or zone.
  • the external server 30 may be linked with the notification unit 35 installed in a predetermined building or area.
  • the notification unit 35 may be formed as a mechanism of emitting light or transmitting a sound.
  • FIG. 10 is a system diagram illustrating a configuration in which the system of FIG. 9 is interlocked with an active patch biometric information system
  • the external server 30 may also be linked with the active patch biometric information system 50.
  • the active patch biometric information system 50 removes the biometric information signal or the patch sensed from the passive patch 10 by interworking between the passive patch 10 and the active terminal 20 except for using the active patch 60. It may be substantially the same as the structure that the active terminal 20 receives the guidance signal or drug action signal.
  • the active patch 60 may be formed substantially the same except for the power supply structure of the passive patch 10.
  • the active patch 60 may be formed substantially the same except for the power supply structure of the passive patch 10.
  • the active patch 60 may have a built-in battery structure. That is, as shown in FIG. 11, the active patch 60 is the drug coating layer 600, the first support part 700, the second support part 800, and the biosensor part 730 in the same manner as the passive patch 10.
  • Drug action detection sensor 720, display unit 810, control unit 710, communication module 750, bio and drug action detection unit 220, 230 and the control unit 710 A power supply unit (not shown) for providing power to the communication module 750 and the display unit 810 may be further provided.
  • a power source (not shown) may be a small battery or the like.
  • the active patch 60 may be linked with the active terminal 70 to configure the active patch biometric information system 50, and the active patch biometric information system 50 may be linked with the external server 30.
  • the sensing information of the passive patch 10 and the sensing information of the active patch 60 may be collected by using the external server 30 as a medium. Accordingly, as shown in FIG. 12, a plurality of passive patches and a plurality of passive patches may be collected. It is possible to build an integrated biometric information system that integrates and manages sensing information of active patches.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a sensing method using an information acquisition interface based passive patch according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a flowchart in which a fifth step is added to the sensing method of FIG. 13.
  • the first step (S10) in which the active terminal transmits the activation signal to the passive patch attached to the patient, activated from the active terminal A second step (S20) in which the passive patch transmitting the signal senses the drug and the human body information, a third step (S30) in which the passive patch senses the drug and the human body information to the active terminal, a drug in which the active terminal is detected, and It may include a fourth step (S40) for receiving the human body information is stored inside.
  • the passive patch 10 may be operated by temporarily receiving external power without an internal battery, which has been described above in a sensing system using a passive patch based on an information collection interface, and thus, a detailed description thereof will be omitted.
  • the sensing method using the information acquisition interface-based passive patch of the present invention may further include a fifth step (S50) for transmitting and storing the drug and human body information stored in the active terminal to the database of the external server.
  • S50 a fifth step for transmitting and storing the drug and human body information stored in the active terminal to the database of the external server.
  • the external server may be linked with the active patch biometric information system, and through this, an integrated biometric information system for integrating and managing sensing information of a plurality of passive patches and a plurality of active patches may be used to provide health and medical information for each user. Integrated management may enable more efficient additional service support.

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Abstract

본 발명은 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 시스템 및 센싱 방법에 관한 것으로, 환자에 부착되어 상기 환자의 생체정보신호를 측정하여 외부로 전송하는 패시브 패치 및 상기 패시브 패치와 연동되어, 상기 패시브 패치에 활성 신호를 송신하고, 상기 생체정보신호를 전송받는 액티브 단말을 포함할 수 있다. 이때, 센싱 방법은 (a) 액티브 단말이 환자에 부착된 패시브 패치로 활성화 신호를 송신하는 제1 단계; (b) 액티브 단말로부터 활성화 신호를 송신한 패시브 패치가 약물 및 인체정보를 센싱하는 제2 단계; (c) 패시브 패치가 센싱된 약물 및 인체정보를 액티브 단말로 반송하는 제3 단계; (d) 액티브 단말이 센싱된 약물 및 인체정보를 반송받아 내부에 저장하는 제4 단계를 포함할 수 있다.

Description

정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 시스템 및 센싱 방법
본 발명은 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 시스템 및 센싱 방법에 관한 것으로서, 특히 내장 배터리 없이 외부의 전력으로 센싱할 수 있는 패시브 패치를 이용한 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 시스템 및 센싱 방법에 관한 것이다.
환자를 치료하기 위하여 약물을 투여할 때, 크게 경구 투여와 비경구 투여로 나뉘어진다. 이때, 비경구 투여는 안점막 투여, 비강 투여, 설하 투여, 직장 투여 등의 점막 투여 방식과 정맥 주사, 피하 주사 등의 주사 투여 방식 및 피부 투여 방식으로 나뉘어질 수 있다.
이 중 피부를 통한 약물을 투여하는 방식은 파스류, 패치류, 또는 습포제류 등을 이용한다.
한국등록특허 제10-0245835호(습포제)는 저주파를 이용하여 환부의 피하조직에 자극을 주어 약제의 침투율을 증가시켜 상처를 신속하게 치료하는 기술이 개시되어 있다.
한국등록특허 제10-0245835호의 경우, 약물작용효과를 극대화하는 방식을 목적으로 개발된 기술이며, 최근에는 나노패치, 주사제패치, 전자패치 등이 개발되어 주사제를 대체하는 치료 방식으로 사용되고 있으며, 그 활용 범위를 확대해 나가고 있다.
그러나 상기와 같은 나노패치, 주사제패치, 전자패치 등은 약물작용정도를 확인할 수 없어 약물이 과용되는 부작용이 발생할 수 있다.
이에 따라, 본 출원인은 한국등록특허 제10-1697078호에 약물작용정도를 확인할 수 있는 디지털 바이오 패치를 개시하였다.
그러나, 상기 한국등록특허 제10-1697078호의 경우, 내장배터리를 구성하기 때문에 생산원가가 높고, 소형화에 한계가 있는 단점이 있다.
본 발명이 해결하려는 과제는 내장 배터리 없이 외부의 전력으로 동작할 수 있는 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 제공하는 데 있다.
또한, 도포된 약물의 작용 정도를 센싱하여 이를 환자 또는 사용자에게 표시하도록 할 수 있는 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 제공하는 데 있다.
또한, 약물 작용 정도가 임계값을 벗어난 경우 사용자 또는 환자에 알려, 사용자 또는 환자가 부착된 패치를 제거하도록 유도할 수 있는 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 제공하는 데 있다.
한편, 본 발명이 해결하려는 다른 과제는 생체 정보를 습득하여 이를 외부네트워크에 제공할 수 있는 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 시스템 및 센싱 방법을 제공하는 데 있다.
상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 환자에 부착되어 상기 환자의 생체정보신호를 측정하여 외부로 전송하는 패시브 패치 및 상기 패시브 패치와 연동되어, 상기 패시브 패치에 활성 신호를 송신하고, 상기 생체정보신호를 전송받는 액티브 단말을 포함하고, 상기 패시브 패치는 내장배터리 없이 외부전력을 일시적으로 공급받아 작동되는 것을 특징으로 하는 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치 센싱 시스템을 제공할 수 있다.
또한, 상기 액티브 단말과 무선 또는 유선 연결되는 외부 서버를 더 포함하며, 상기 외부 서버는 상기 액티브 단말로부터 상기 생체정보신호를 전송받을 수 있는 것을 특징으로 하는 패시브 정보수집 인터페이스 기반 패치 센싱 시스템을 제공할 수 있다.
여기서, 상기 외부 서버는 액티브 패치 생체정보 시스템과 연동되며, 상기 패시브 패치로부터 측정되는 생체정보신호와 상기 액티브 패치 생체정보 시스템으로부터 측정되는 생체정보신호를 종합하여 저장할 수 있는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 패시브 패치는 환자의 피부에 밀착되는 하부면에 약물이 형성된 약물 도포층; 상기 약물 도포층의 상부에 형성되는 제1 지지부; 상기 제1 지지부의 상부에 형성되는 제2 지지부; 상기 제1 지지부에 형성되어 상기 생체정보신호를 측정하는 바이오센서부; 상기 제1 지지부에 형성되어 상기 약물이 상기 환자에 작용하는 정도를 측정하여 약물작용신호를 생성하는 약물작용검출센서부; 상기 제1 지지부에 형성되며, 외부로부터 전원을 인가받아 내장회로를 동작시키는 전원공급부; 상기 제2 지지부의 상부에 형성되는 디스플레이부 및 상기 약물작용신호가 설정된 임계값 범위를 벗어날 경우 이에 상응하여 패치제거유도신호를 생성하여 상기 디스플레이부에 전송하는 제어부를 포함할 수 있다.
한편, 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 방법은 (a) 액티브 단말이 환자에 부착된 패시브 패치로 활성화 신호를 송신하는 제1 단계; (b) 액티브 단말로부터 활성화 신호를 송신한 패시브 패치가 약물 및 인체정보를 센싱하는 제2 단계; (c) 패시브 패치가 센싱된 약물 및 인체정보를 액티브 단말로 반송하는 제3 단계; (d) 액티브 단말이 센싱된 약물 및 인체정보를 반송받아 내부에 저장하는 제4 단계를 포함하며, 상기 패시브 패치는 내장배터리 없이 외부전력을 일시적으로 공급받아 작동될 수 있다.
또한, 상기 액티브 단말에 저장된 약물 및 인체정보를 외부 서버의 데이터베이스로 전송하여 저장하는 제5 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 외부 서버는 액티브 패치 생체정보 시스템과 연동될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치는 내장 배터리 없이 외부의 전력으로 동작할 수 있어, 소형화에 용이하며 제조공정시간을 단축시키고, 생산 원가를 낮출 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치는 약물의 작용 정도를 측정하고, 임계치 범위를 벗어난 경우 패치를 제거하도록 유도할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치는 외부에 환자의 생체정보를 전송하고, 치료용으로 사용되는 패치의 내부 약물의 작용 정보를 외부에 전송하여, 전송된 데이터를 용이하게 열람하도록 할 수 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 시스템은 패시브 패치로부터 전송되는 정보를 수신하여 이를 업데이트 하고, 업데이트된 정보를 외부 서버로 전송할 수 있다. 이에 따라, 환자, 보호자 또는 사용자(의사)는 편리하게 환자 상태를 확인할 수 있으며, 환자 치료용으로 부착된 패시브 패치의 약물 임계치 범위를 벗어난 경우 패치 제거 메시지 등을 전송할 수 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 시스템은 패시브 패치로부터 전송되는 생체정보를 수신하여 임계치 범위를 벗어난 경우 미리 등록된 통신단말에 전송함으로써, 위험 상황을 예방할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명의 실시 예에 따른 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 시스템은 액티브 패치 생체정보 시스템과 연동되므로 다수의 패시브 패치 및 다수의 액시브 패치의 센싱정보를 통합하여 관리하는 통합적 생체 정보시스템을 구축하여 사용자별 건강 및 의료정보를 통합적으로 관리할 수 있어 보다 효율적인 부가서비스 지원을 할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 일부 절개하여 도시한 사시도이다.
도 2는 도 1의 패시브 패치를 분해하여 도시한 분해사시도이다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 패시브 패치의 동작을 설명하기 위한 구성도이다.
도 4는 바이오센서부에서 생체정보신호 수신을 설명하기 위한 그래프이다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 시스템의 기본 개략도이다.
도 6은 도 5의 센싱 시스템에 외부 서버가 추가된 시스템도이다.
도 7 및 도 8은 도 6에 도시된 외부 서버 내부에 환자별로 저장된 환자 정보 저장 테이블과 이에 연동된 패치 정보의 저장 테이블을 도시한 도면이다.
도 9는 도 6의 시스템에 알림부가 추가된 시스템도이다.
도 10은 도 9의 시스템이 액티브 패치 생체정보 시스템과 연동되는 구성을 도시한 시스템도이다.
도 11은 도 10의 액티브 패치 생체정보 시스템의 일 구성인 액티브 패치를 분해하여 도시한 분해사시도이다.
도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 통합적 생체 정보시스템을 구축하는 예시도이다.
도 13은 본 발명의 실시 에에 따른 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 방법의 흐름도이다.
도 14는 도 13의 센싱 방법에 제5 단계가 추가된 흐름도이다.
환자에 부착되어 상기 환자의 생체정보신호를 측정하여 외부로 전송하는 패시브 패치 및
상기 패시브 패치와 연동되어, 상기 패시브 패치에 활성 신호를 송신하고, 상기 생체정보신호를 전송받는 액티브 단말을 포함하고,
상기 패시브 패치는 내장배터리 없이 외부전력을 일시적으로 공급받아 작동되는 것을 특징으로 하는 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치 센싱 시스템을 제공할 수 있다.
또한, (a) 액티브 단말이 환자에 부착된 패시브 패치로 활성화 신호를 송신하는 제1 단계;
(b) 액티브 단말로부터 활성화 신호를 송신한 패시브 패치가 약물 및 인체정보를 센싱하는 제2 단계;
(c) 패시브 패치가 센싱된 약물 및 인체정보를 액티브 단말로 반송하는 제3 단계;
(d) 액티브 단말이 센싱된 약물 및 인체정보를 반송받아 내부에 저장하는 제4 단계를 포함하며,
상기 패시브 패치는, 내장배터리 없이 외부전력을 일시적으로 공급받아 작동되는 것을 특징으로 하는 정보수집 인터페이스 기반 패치 패시브를 이용한 센싱 시스템의 센싱 방법을 제공할 수 있다.
이하, 도면을 참조한 본 발명의 설명은 특정한 실시 형태에 대해 한정되지 않으며, 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있다. 또한, 이하에서 설명하는 내용은 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
이하의 설명에서 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용되는 용어로서, 그 자체에 의미가 한정되지 아니하며, 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
본 명세서 전체에 걸쳐 사용되는 동일한 참조번호는 동일한 구성요소를 나타낸다.
본 발명에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 또한, 이하에서 기재되는 "포함하다", "구비하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것으로 해석되어야 하며, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
이하, 본 발명의 실시 예를 첨부한 도 1 내지 도 14를 참조하여 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 일부 절개하여 도시한 사시도이며, 도 2는 도 1의 패시브 패치를 분해하여 도시한 분해사시도이고, 도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 패시브 패치의 동작을 설명하기 위한 구성도이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치는, 약물 도포층(100), 제1 지지부(200), 제2 지지부(300), 바이오센서부(230), 약물작용검출센서부(220), 전원공급부(240), 제어부(210), 통신모듈(250), 제1 탐침부(260), 제2 탐침부(270) 및 디스플레이부(310)를 포함할 수 있다.
구체적으로, 약물 도포층(100)은 패시브 패치(10)의 하부에 배치될 수 있다. 또한, 약물 도포층(100)은 피부와 접촉되는 면에 치료를 위한 약물이 도포되며, 피부와 접촉되지 않는 면에는 제1 지지부(200)가 위치할 수 있다. 또한, 약물 도포층(100)은 환자의 피부에 접촉되므로, 피부에 민감하지 않는 부직포 등의 얇은 막으로 형성될 수 있다.
약물 도포층(100)의 상부에는 제1 지지부(200)가 형성될 수 있다. 제1 지지부(200)는 상부면에 바이오센서부(230), 약물작용검출센서부(220), 전원공급부(240), 제어부(210) 및 통신모듈(250)이 부착될 수 있다. 또한, 제1 지지부(200)는 얇은 막으로 형성되는 것이 바람직하나, 약물이 상부로 침투되지 않도록 코팅된 소재가 사용되는 것이 바람직하다.
제1 지지부(200)의 상부에는 제2 지지부(300)가 배치될 수 있다. 제2 지지부(300)는 제1 지지부(200) 상부에 형성된 바이오센서부(230), 약물작용검출센서부(220), 제어부(210) 및 통신모듈(250)을 외부로부터 보호할 수 있다. 또한, 제2 지지부(300)는 상부면에 디스플레이부(310)가 형성될 수 있다.
이때, 제2 지지부(300)는 제1 지지부(200)와 같이 얇은 막으로 형성될 수 있으며, 외부의 수분 또는 이물질이 제1 지지부(200)측으로 침투되지 않도록 별도의 코팅처리가 될 수 있다.
약물작용검출센서부(220)는 약물 도포층(100) 또는 환자의 피부에서 검출된 약물의 농도 등을 검출할 수 있다. 또한, 약물작용검출센서부(220)는 검출된 신호를 통해 약물작용신호를 생성하여 제어부(210)에 전송할 수 있다. 또한 약물작용검출센서부(220)는 적어도 하나의 농도 측정 센서가 포함될 수 있다.
여기서, 약물작용검출센서부(220)는 적어도 하나의 프로브로 이루어진 제1 탐침부(260)와 연결될 수 있다. 이때, 제1 탐침부(260)는 제1 지지부(200)를 관통하여 약물 도포층(100) 또는 환자의 피부에 접촉하도록 형성될 수 있다.
바이오센서부(230)는 환자의 체온, 맥박, 혈당, 피부습도, 심전도신호, 뇌파 중 적어도 하나를 포함하는 생체정보신호를 측정할 수 있다. 또한, 바이오센서부(230)는 패시브 패치(10)의 부착 위치에 따라 측정되는 생체정보신호가 다르므로, 부착 위치에 따라 다른 종류의 센서가 구비될 수 있다.
또한, 바이오센서부(230)는 적어도 하나의 프로브로 이루어진 제2 탐침부(270)와 연결될 수 있다. 이때, 제2 탐침부(270)는 제1 지지부(200)를 관통하여 약물 도포층(100) 또는 환자의 피부에 접촉하도록 형성될 수 있다. 이를 통해, 제2 탐침부(270)는 바이오센서부(230)에 환자의 생체정보가 전달되는 통로 기능을 수행할 수 있다.
한편, 약물작용검출센서부(220)와 바이오센서부(230)는 제1 지지부(200) 상부면에 형성될 수 있다. 이때, 패시브 패치(10)는 환자 피부에 부착되는 첩부제 또는 밴드류와 같이 얇은 두께로 형성되므로, 약물작용검출센서부(220)와 바이오센서부(230)는 얇은 두께로 형성되는 것이 바람직하다.
전원공급부(240)는 외부로부터 일시적으로 전력을 공급받을 수 있도록 형성될 수 있다. 이를 위해, 전원공급부(240)는 외부의 전력을 공급받을 수 있도록 USB 단자를 구비하거나 전기선 또는 핀(pin) 등을 구비할 수 있다. 이때, 전원공급부(240)는 제어부(210)에 형성된 내장회로(미도시)와 연결될 수 있다. 즉, 전원공급부(240)는 외부로부터 일시적으로 전력공급을 받아 내장회로를 동작시킬 수 있으며, 이를 통해, 패시브 패치(10)는 작동될 수 있다.
한편, 전원공급부(240)는 무선으로 전력을 공급받을 수도 있다. 이때, 무선 전력 공급은 전자기 유도 방식으로 진행될 수 있다. 이를 위해, 전원공급부(240)는 1차 코일(미도시)을 구비할 수 있으며, 2차 코일(미도시)이 구비된 무선공급장치(미도시)를 통해 전자기가 유도되어 내장회로(미도시)로 전력이 공급될 수 있다.
여기서, 생산원가를 낮추고 소형화를 목적으로 하는 본 발명의 일 특징상 무선으로 전력을 공급하도록 구성되는 것이 바람직하며, 이때, 무선으로 전력을 공급하는 무선공급장치(미도시)는 액티브 단말(20)에 구비되는 것이 바람직하다.
제어부(210)는 약물작용검출센서부(220)에서 입력되는 약물작용신호를 수신하여 설정된 임계값과 비교할 수 있다. 또한, 제어부(210)는 약물작용신호에 포함된 값이 임계값 범위를 벗어날 경우 패치제거유도신호를 생성하여 디스플레이부(310)에 제공할 수 있다. 예를 들면, 제어부(210)는 수신된 약물작용신호에 포함된 약물의 농도가 임계값 보다 낮을 경우 약물 치료 효과가 낮아 환자가 패시브 패치(10)를 떼어도 되는 알림 즉, 패치제거유도신호를 생성할 수 있다. 또한, 제어부(210)는 수신된 약물작용신호에 포함된 약물의 농도가 임계값 보다 높을 경우 약물에 의한 부작용이 발생할 수 있으므로 환자가 패시브 패치(10)를 떼도록 패치제거유도신호를 생성할 수 있다.
또한, 제어부(210)는 디스플레이부(310)와 금속 비아 등의 층간 연결수단을 통해 연결될 수 있다. 또한, 제어부(210)는 바이오센서부(230) 또는 약물작용검출센서부(220)에서 수신되는 신호들을 외부로 출력하도록 통신모듈(250)에 제공할 수 있다.
통신모듈(250)은 패시브 패치(10)의 외부에 생체정보신호 또는 패치제거유도신호 또는 약물작용신호를 전송할 수 있다. 또한, 통신모듈(250)은 블루투스(Bluetooth) 등의 근거리에서 통신할 수 있는 무선통신 수단을 포함할 수 있다.
예를 들면, 통신모듈(250)은 블루투스 방식으로 근처의 전자통신단말기(예를 들면, 스마트폰)에 생체정보신호 또는 패치제거유도신호 또는 약물작용신호를 전송할 수 있다. 이때, 통신모듈(250)은 블루투스 방식 이외의 지그비(Zigbee), NFC(Near Field Communication), Wi-Fi, WLAN, WBAN, MBAN(Medical Body Area Network, DASH7, RFID, IRDA, WIMAX 통신방식 등이 적용된 모듈을 사용할 수 있다.
한편, 제어부(210)와 통신모듈(250)은 제1 지지부(200)의 상부면에 형성되는 것이 바람직하다. 특히, 제어부(210)는 바이오센서부(230) 또는 약물작용검출센서부(220)와 함께 형성되어 두 센서부(220, 230)에서 입력되는 신호가 제어부(210)에 제공될 때, 신호 간섭에 의한 신호 왜곡 현상을 줄일 수 있으며, 신호 망실 등의 문제를 해결할 수 있다. 이때, 제어부(210)와 통신모듈(250)은 상기 바이오센서부(230) 또는 약물작용검출센서부(220)와 같이 얇은 두께를 가지는 것이 바람직하다.
디스플레이부(310)는 제2 지지부(300)의 상부면에 형성되어 패치제거를 알리는 신호를 표시할 수 있다. 또한, 디스플레이부(310)는 패치제거유도신호를 수신하여 설정된 색상 또는 메시지를 표시함으로써, 패치제거를 환자 또는 사용자에 알릴 수 있다.
여기서, 디스플레이부(310)는 적어도 하나의 발광다이오드를 이용하여 색상을 표시함으로써 패치제거신호를 표시할 수 있다. 또한, 디스플레이부(310)는 액정표시장치 등의 디스플레이 패널을 구비하여 색상 또는 메시지를 표시할 수 있다.
한편, 상기 센서부들(220, 230), 제어부(210), 통신모듈(250) 및 디스플레이부(310)은 전원공급부(240)에 의해 전력이 공급될 수 있다.
도 4는 바이오센서부에서 생체정보신호 수신을 설명하기 위한 그래프이다.
도 4를 참조하면, 상기 바이오센서부(230)는 생체정보신호를 측정하기 위하여 일정 기간 동안 동일한 패턴을 가지는 기본 데이터 세트를 사용할 수 있다. 이때, 기본 데이터 세트는 외부환경 또는 환자의 건강상태 등에 의해 오차율 또는 공차 등이 발생할 수 있는데, 패시브 패치(10)는 도 4에 도시된 바와 같이, 바이오센서부(230)에서 측정되는 신호는 기본 데이터 세트에 오차가 반영된 범위내에서 측정된 신호를 수신할 수 있다. 여기서, S(x)는 기본 샘플링 주기의 기본 데이터 세트 함수이며, F(x)는 S(x)의 현재 주기에서 평가 데이터를 나타낸 함수이다. 또한,
Figure PCTKR2017003346-appb-I000001
(x)는 샘플링 주기의 오차율을 나타낸 함수이다.
바이오센서부(230)는 수학식 1과 같이, 현재 주기에서의 평가 데이터에 상기 오차율을 나타낸 함수가 반영된 평가 데이터를 사용하여 상술한 생체정보신호를 측정할 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2017003346-appb-I000002
이때, 바이오센서부(230)는 측정된 신호가 상기 오차가 반영된 기본 데이터 세트의 범위를 벗어날 경우 알람을 발생시킬 수 있다.
상기에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 패시브 패치는 내장배터리 없이 외부에서 공급하는 전력으로 일시적으로 전원이 공급되어 작동할 수 있다.
또한, 약물의 작용 정도를 측정하고, 임계치 범위를 벗어난 경우 패치를 제거하도록 유도할 수 있다.
또한, 외부에 환자의 생체정보를 전송하고, 치료용으로 사용되는 패치의 내부 약물의 작용 정보를 외부에 전송하여, 전송된 데이터를 용이하게 열람하도록 할 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시 예에 따른 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 시스템의 기본 개략도이다.
여기서, 패시브 패치(10)는 도 1 내지 도 3을 참조하여 설명한 것과 동일하므로 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
도 5를 참조하면, 본 발명에 따른 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 시스템은 패시브 패치(10), 액티브 단말(20)을 포함할 수 있다.
구체적으로, 액티브 단말(20)은 스마트폰, 태블릿 PC 등과 같은 휴대용 단말기로 형성될 수 있으며, 패시브 패치(10)와 연동될 수 있다. 또한, 액티브 단말(20)은 패시브 패치(10)가 작동하도록 활성 신호를 송신할 수 있다. 또한, 패시브 패치(10)와 블루투스로 페어링되어 패시브 패치(10)에서 전송되는 생체정보신호 또는 패치제거유도신호 또는 약물작용신호를 전송받을 수 있다.
즉, 액티브 단말(20)은 환자 또는 사용자에 부착된 패시브 패치(10)에 활성 신호를 송신하여 패시브 패치(10)를 동작시킨 후, 패시브 패치(10)로부터 센싱된 생체정보신호 또는 패치제거유도신호 또는 약물작용신호를 전송받을 수 있다.
이때, 상기 패시브 패치(10)는 상술한 바와 같이, 일시적으로 외부 전력을 공급받아 작동될 수 있다. 즉, 패시브 패치(10)는 외부로부터 전력이 일시적으로 공급받는 동시에 액티브 단말(20)로부터 활성 신호를 받아 생체정보신호 또는 패치제거유도신호 또는 약물작용신호를 환자 또는 사용자로부터 센싱할 수 있다.
또한, 상기 액티브 단말(20)은 패시브 패치(10)로부터 센싱된 생체정보신호 또는 패치제거유도신호 또는 약물작용신호를 내부에 저장할 수 있다.
도 6은 도 5의 센싱 시스템에 외부 서버가 추가된 시스템도이며, 도 7 및 도 8은 도 6에 도시된 외부 서버 내부에 환자별로 저장된 환자 정보 저장 테이블과 이에 연동된 패치 정보의 저장 테이블을 도시한 도면이고, 도 9는 도 6의 시스템에 알림부가 추가된 시스템도이다.
도 6 내지 9를 참조하면, 본 발명에 따른 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 시스템은 외부 서버(30)를 더 포함하여 액티브 패치 생체정보 시스템(50)과 연동될 수 있다.
구체적으로, 외부 서버(30)는 액티브 단말(20)과 무선 또는 유선 연결될 수 있다. 또한, 외부 서버(30)는 액티브 단말(20)에 저장된 생체정보신호 또는 패치제거유도신호 또는 약물작용신호를 전송받을 수 있다. 이때, 외부 서버(30)는 PC(Personal computer) 또는 스마트폰, 태블릿 PC 등에 내재될 수 있으며, 많은 데이터 용량을 수용할 수 있는 PC(Personal computer)에 내재되는 것이 바람직하다.
즉, 패시브 패치(10)의 센싱정보를 액티브 단말(20)이 전송받고, 액티브 단말(20)은 외부 서버(30)로 무선 또는 유선 연결되어 전송함으로써, 외부 서버(30)에도 동일하게 패시브 패치(10)의 센싱정보가 저장될 수 있다.
한편, 액티브 단말(20)과 외부 서버(30)는 환자 정보 또는 패시브 패치(10)에서 전송된 패치 정보를 표시할 수 있다. 이때, 액티브 단말(20)과 외부 서버(30)는 회원가입 등의 인증 절차를 수행하여야 하며, 이를 위해 별도의 프로그램 또는 애플리케이션 등을 설치할 수 있다.
최근 스마트폰 등의 액티브 단말(20)은 Wifi 네트워크 또는 데이터 통신 네트워크 등을 사용할 수 있으므로, 이러한 통신 네트워크를 이용하여 외부 서버(30)에 접속할 수 있다.
또한, 액티브 단말(20)과 외부 서버(30)는 가입된 환자 정보를 저장할 수 있다. 이때, 환자 정보는 액티브 단말(20) 또는 외부 서버(30) 중 하나를 통해 저장되어, 서로 공유될 수 있다. 즉, 액티브 단말(20)에서 저장되면 외부 서버(30)로 전송되어 외부 서버(30)에도 저장되며, 외부 서버(30)에서 저장 시 액티브 단말(20)로 전송되어 액티브 단말(20)에 전송되며, 이를 통해 액티브 단말(20)과 외부 서버(30)에서 각각 환자 정보를 열람할 수 있다.
가입된 환자 정보는 도 7에 도시된 정보들로 예를 들면, 기준건강정보, 최근건강상태정보, 병력정보, 패치정보 등이 환자 ID별로 저장될 수 있다.
여기서, 기준건강정보는 환자의 연령, 성별, 체형 등에 따라 분류된 기준건강정보 또는 미리 설정된 기준건강정보(예를 들면, 혈압, 맥박, 혈당수치 등)일 수 있다.
또한, 최근건강상태정보는 최근의 진찰 또는 진료 후에 저장된 건강상태정보일 수 있다.
또한, 병력정보는 환자의 기존 병력정보 등을 포함할 수 있다.
상기 기준건강정보, 최근건강상태정보, 병력정보 등은 기존 병원 데이터 베이스에 저장된 자료를 백업 받아 사용할 수 있으며, 필요에 따라서 환자가 치료받은 병원들로부터 자료를 수신하여 액티브 단말(20) 또는 외부 서버(30)에 저장할 수 있다.
한편, 패치정보는 패시브 패치(10)의 처방 이력과 임계값 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, 패치 정보는 약물의 주요성분, 제조사 정보, 처방일 정보, 패치 부착일 정보, 패치 제거일 정보 등이 포함될 수 있다. 또한, 패치정보는 패치의 크기(가로*세로) 정보 등이 포함될 수 있다.
여기서, 패치정보는 도 8에 도시된 바와 같이 각 패치별 ID가 부여되고, ID에 따라 정보가 업데이트 될 수 있다. 또한, 패치정보는 환자 정보와 연동되어 저장될 수 있다.
또한, 도 8에 도시된 테이블은 환자 정보와 연동되지 않고, 각 개별 패시브 패치를 종류별로 저장할 수 있다. 이에 따라, 패치별로 용이하게 관리할 수 있으며, 편리하게 처방할 수 있는 장점이 있다.
한편, 상기 액티브 단말(20)은 패시브 패치(10)에서 정보가 수신되면, 이를 반영하여 데이터 베이스를 업데이트 또는 갱신하고, 그 결과를 패시브 패치(10)를 부착한 환자 또는 보호자의 스마트 단말로 전송할 수 있다.
또한, 액티브 단말(20)은 패시브 패치(10)에서 수신된 생체정보신호 또는 패치제거유도신호 또는 약물작용신호를 수신하고, 위험이 예상되는 정보가 수신될 경우에는 미리 등록된 통신단말 등에 위험 알람 메시지를 전송할 수도 있다.
예를 들면, 액티브 단말(20)은 패시브 패치(10)에서 수신된 생체정보신호들이 설정된 기준건강정보의 범위를 벗어날 경우 벗어난 수치 정보 등을 미리 설정된 통신단말에 전송할 수 있다. 이때, 위험 경고 등의 메시지를 함께 전송할 수도 있다.
또한, 액티브 단말(20)은 패시브 패치(10)에서 수신되는 약물작용신호를 수신하여 임계치 범위를 벗어난 경우 미리 설정된 통신단말에 위험 경고 등의 메시지를 전송하거나, 패치 제거를 안내하는 메시지를 전송할 수 있다.
한편, 외부 서버(30) 또한 액티브 단말(20)로부터 상술한 정보 갱신과 외부 알림을 수행할 수 있다.
즉, 외부 서버(30)는 액티브 단말(20)을 통해 패시브 패치 정보를 수신한 후, 이를 반영하여 데이터 베이스를 업데이트 또는 갱신하고, 그 결과를 외부 서버(30)와 연결된 외부 단말들로 전송할 수 있다.
또한, 외부 서버(30)는 패시브 패치(10)에서 센싱된 생체정보신호 또는 패치제거유도신호 또는 약물작용신호를 액티브 단말(20)을 거쳐 수신하고, 위험이 예상되는 정보가 수신될 경우에는 외부 서버(30)와 연결된 외부 단말로 위험 알람 메시지를 전송하거나 기 설정된 건물 또는 구역내에 알리도록 전송할 수 있다.
이를 위해, 도 9에 도시된 바와 같이, 외부 서버(30)는 기 설정된 건물 또는 구역내에 설치된 알림부(35)와 연동될 수 있다. 이때, 알림부(35)는 조명을 발산하거나 소리를 전달하는 형태의 기구로 형성될 수 있다.
도 10은 도 9의 시스템이 액티브 패치 생체정보 시스템과 연동되는 구성을 도시한 시스템도이며, 도 11은 도 10의 액티브 패치 생체정보 시스템의 일 구성인 액티브 패치를 분해하여 도시한 분해사시도이고, 도 12는 본 발명의 실시 예에 따른 통합적 생체 정보시스템을 구축하는 예시도이다.
도 10 내지 도 12를 참조하면, 외부 서버(30)는 액티브 패치 생체정보 시스템(50)과도 연동될 수 있다. 액티브 패치 생체정보 시스템(50)은 액티브 패치(60)를 이용하는 것을 제외하고는, 패시브 패치(10)와 액티브 단말(20)간의 상호 연동되어 패시브 패치(10)로부터 센싱된 생체정보신호 또는 패치제거유도신호 또는 약물작용신호를 액티브 단말(20)이 전송받는 구조와 실질적으로 동일할 수 있다. 또한, 액티브 패치(60)는 패시브 패치(10)의 전력공급구조를 제외하고는 실질적으로 동일하게 형성될 수 있다.
이에 따라, 액티브 패치(60)와 패시브 패치(10)의 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
상술한 바와 같이 액티브 패치(60)는 패시브 패치(10)의 전력공급구조를 제외하고는 실질적으로 동일하게 형성될 수 있다. 구체적으로, 액티브 패치(60)는 내장형 배터리 구조일 수 있다. 즉, 도 11에 도시된 바와 같이 액티브 패치(60)는 패시브 패치(10)와 동일하게 약물 도포층(600), 제1 지지부(700), 제2 지지부(800), 바이오센서부(730), 약물작용검출센서부(720), 디스플레이부(810), 제어부(710), 통신모듈(750)을 포함할 수 있으며, 바이오 및 약물작용검출센서부(220, 230)와 제어부(710), 통신모듈(750) 및 디스플레이부(810)에 전력을 제공하는 전원부(미도시)를 더 구비할 수 있다. 이때, 전원부(미도시)는 소형 배터리 등이 사용될 수 있다.
또한, 액티브 패치(60)는 액티브 단말(70)과 연동되어 액티브 패치 생체정보 시스템(50)을 구성할 수 있으며, 액티브 패치 생체정보 시스템(50)은 외부 서버(30)와 연동될 수 있다.
즉, 외부 서버(30)를 매개체로 패시브 패치(10)의 센싱정보와 액티브 패치(60)의 센싱정보를 모두 수집할 수 있으며, 이에 따라 도 12에 도시된 바와 같이 다수의 패시브 패치 및 다수의 액시브 패치의 센싱정보를 통합하여 관리하는 통합적 생체 정보시스템을 구축할 수 있다.
이는, 본 발명의 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 시스템의 일 특징으로써, 이를 통해 사용자별 건강 및 의료정보를 통합적으로 관리할 수 있어 보다 효율적인 부가서비스 지원이 가능할 수 있다.
다음은, 본 발명의 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 방법이다. 도 13은 본 발명의 실시 에에 따른 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 방법의 흐름도이고, 도 14는 도 13의 센싱 방법에 제5 단계가 추가된 흐름도이다.
도 13 내지 도 14를 참조하면, 본 발명의 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 방법은, 액티브 단말이 환자에 부착된 패시브 패치로 활성화 신호를 송신하는 제1 단계(S10), 액티브 단말로부터 활성화 신호를 송신한 패시브 패치가 약물 및 인체정보를 센싱하는 제2 단계(S20), 패시브 패치가 센싱된 약물 및 인체정보를 액티브 단말로 반송하는 제3 단계(S30), 액티브 단말이 센싱된 약물 및 인체정보를 반송받아 내부에 저장하는 제4 단계(S40)를 포함할 수 있다.
여기서, 패시브 패치(10)는 내장배터리 없이 외부전력을 일시적으로 공급받아 작동될 수 있으며, 이는 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 시스템에서 상술하였으므로 이하 자세한 설명은 생략하기로 한다.
또한, 본 발명의 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치를 이용한 센싱 방법은 액티브 단말에 저장된 약물 및 인체정보를 외부 서버의 데이터베이스로 전송하여 저장하는 제5 단계(S50)를 더 포함할 수 있다.
이때, 외부 서버는 액티브 패치 생체정보 시스템과 연동될 수 있으며, 이를 통해 다수의 패시브 패치 및 다수의 액시브 패치의 센싱정보를 통합하여 관리하는 통합적 생체 정보시스템을 구축하여 사용자별 건강 및 의료정보를 통합적으로 관리할 수 있어 보다 효율적인 부가서비스 지원이 가능할 수 있다.
이상으로 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하였으나, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고 다른 구체적인 형태로 실시할 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 따라서 이상에서 기술한 실시예는 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것이다.

Claims (7)

  1. 환자에 부착되어 상기 환자의 생체정보신호를 측정하여 외부로 전송하는 패시브 패치 및
    상기 패시브 패치와 연동되어, 상기 패시브 패치에 활성 신호를 송신하고, 상기 생체정보신호를 전송받는 액티브 단말을 포함하고,
    상기 패시브 패치는 내장배터리 없이 외부전력을 일시적으로 공급받아 작동되는 것을 특징으로 하는 정보수집 인터페이스 기반 패시브 패치 센싱 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 액티브 단말과 무선 또는 유선 연결되는 외부 서버를 더 포함하며,
    상기 외부 서버는 상기 액티브 단말로부터 상기 생체정보신호를 전송받을 수 있는 것을 특징으로 하는 패시브 정보수집 인터페이스 기반 패치 센싱 시스템.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 외부 서버는 액티브 패치 생체정보 시스템과 연동되며,
    상기 패시브 패치로부터 측정되는 생체정보신호와 상기 액티브 패치 생체정보 시스템으로부터 측정되는 생체정보신호를 종합하여 저장할 수 있는 것을 특징으로 하는 패시브 정보수집 인터페이스 기반 패치 센싱 시스템.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 패시브 패치는,
    환자의 피부에 밀착되는 하부면에 약물이 형성된 약물 도포층;
    상기 약물 도포층의 상부에 형성되는 제1 지지부;
    상기 제1 지지부의 상부에 형성되는 제2 지지부;
    상기 제1 지지부에 형성되어 상기 생체정보신호를 측정하는 바이오센서부;
    상기 제1 지지부에 형성되어 상기 약물이 상기 환자에 작용하는 정도를 측정하여 약물작용신호를 생성하는 약물작용검출센서부;
    상기 제1 지지부에 형성되며, 외부로부터 전원을 인가받아 내장회로를 동작시키는 전원공급부;
    상기 제2 지지부의 상부에 형성되는 디스플레이부 및
    상기 약물작용신호가 설정된 임계값 범위를 벗어날 경우 이에 상응하여 패치제거유도신호를 생성하여 상기 디스플레이부에 전송하는 제어부를 포함하는 패시브 정보수집 인터페이스 기반 패치 센싱 시스템.
  5. (a) 액티브 단말이 환자에 부착된 패시브 패치로 활성화 신호를 송신하는 제1 단계;
    (b) 액티브 단말로부터 활성화 신호를 송신한 패시브 패치가 약물 및 인체정보를 센싱하는 제2 단계;
    (c) 패시브 패치가 센싱된 약물 및 인체정보를 액티브 단말로 반송하는 제3 단계;
    (d) 액티브 단말이 센싱된 약물 및 인체정보를 반송받아 내부에 저장하는 제4 단계를 포함하며,
    상기 패시브 패치는, 내장배터리 없이 외부전력을 일시적으로 공급받아 작동되는 것을 특징으로 하는 정보수집 인터페이스 기반 패치 패시브를 이용한 센싱 시스템의 센싱 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 액티브 단말에 저장된 약물 및 인체정보를 외부 서버의 데이터베이스로 전송하여 저장하는 제5 단계를 더 포함하는 정보수집 인터페이스 기반 패치 패시브를 이용한 센싱 시스템의 센싱 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 외부 서버는,
    액티브 패치 생체정보 시스템과 연동되는 것을 특징으로 하는 정보수집 인터페이스 기반 패치 패시브를 이용한 센싱 시스템의 센싱 방법.
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