AT14334U1 - Flüssigkeitsvorrichtung und Anwendungsverfahren dafür - Google Patents

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AT14334U1
AT14334U1 ATGM131/2014U AT1312014U AT14334U1 AT 14334 U1 AT14334 U1 AT 14334U1 AT 1312014 U AT1312014 U AT 1312014U AT 14334 U1 AT14334 U1 AT 14334U1
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Abstract

Fluid-Prüfvorrichtung zum Durchführen einer Kenngrößenmessung in einer Fluidprobe mit Hilfe eines Einweg-Streifens, wobei die Prüfvorrichtung einen Adapter aufweist, welcher ausgelegt ist, den Streifen mit einem mobilen Kommunikationsgerät zu verbinden, um dadurch ein Signal, welches von dem Streifen generiert wurde und ein Niveau der Kenngrößen anzeigt, oder ein korreliertes Signal hiervon zu dem mobilen Kommunikationsgerät zu übertragen, um zu bewirken, dass ein Messwert der Kenngröße des Fluids auf dem mobilen Kommunikationsgerät angezeigt wird, wobei zumindest im Hinblick auf die Energieversorgung und im Hinblick auf eine Anzeige-Einrichtung sich die Prüfvorrichtung des mobilen Kommunikationsgeräts bedient.

Description

Beschreibung
GEBIET DER ERFINDUNG
[0001] Die vorliegende Erfindung ist im Allgemeinen auf eine Einweg-Vorrichtung gerichtet,welche ausgelegt ist, die Prüfung einer Mehrzahl von Fluiden durchzuführen um dahingehendallgemein die Werte verschiedener Kenngrößen in einem solchen Fluid zu messen, und eineMehrzahl von Prüfungen bei physiologischen Fluiden wie Urin, Blut, Fruchtwasser und/oderSpeichel in einer einfachen, freundlichen und günstigen Art und Weise durchzuführen durch diesymbiotische Beziehung (engl, „symbiotronic relation“) einer speziellen Vorrichtung mit einemSmartphone.
STAND DER TECHNIK
[0002] Die folgenden Referenzen könnten als Stand der Technik bzgl. der vorliegenden Erfin¬dung relevant sein: [0003] US Patentanmeldung 20080299009; US2006260940; US 7,810,729; Qi Li, Jingqi Yuan,proceedings of the 2005 IEEE, Engineering in Medicine and Biology 27th Annual Conference,Shanghai, China, September 1-4, 2005; [0004] www.alivetec.com, Mobile Diabetes Management; [0005] www.entrahealthsystems.com MyGlucoHealth Diabetes App; [0006] www.bodytel.com;www.myglucometer.com; [0007] www.bayercontourusb.us; [0008] https://my.glucophone.com/runscript.cfm?page=home.cfm;https://sites.google.com/site/glucosemeterandroid;
http://www.androlib.com/android.application.com-fjbelchi-glucosemeter- Aqmx.aspxZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
[0009] Dieses zusammenfassende Kapitel der Patentanmeldung ist ausgelegt, einen Überblicküber die in dieser Patentanmeldung offenbarten Gegenstände in einer ausführlicheren Form alsin einer Zusammenfassung zu geben, und soll nicht derart aufgefasst werden, dass es denOffenbarungsgehalt auf irgendein Merkmal, welches in diesem zusammenfassenden Kapitelbeschrieben ist, beschränkt.
[0010] Die vorliegende Erfindung hat zum Ziel, eine neuartige Fluid-Prüfvorrichtung zu be¬schreiben, welche ausgelegt ist, eine Kenngrößenmessung in einer Fluidprobe durchzuführen,wobei die Vorrichtung Folgendes aufweist: einen Streifen, welcher ausgelegt ist, eine Fluidpro¬be zu absorbieren und ein Signal, welches indikativ ein Kenngrößen-Niveau angibt, in der Pro¬be zu generieren; und einen Adapter, welcher ausgelegt ist den Streifen mit einem Smartphonezu verbinden, um dadurch das generierte Signal oder ein korreliertes Signal zu dem Smartpho¬ne zu übertragen um zu bewirken, dass ein Messwert der Kenngröße des Fluids auf demSmartphone angezeigt wird, und wobei sich die Prüfvorrichtung zumindest im Hinblick auf dieEnergieversorgung und im Hinblick auf eine Anzeige-Einrichtung des Smartphones bedient.
[0011] Darüber hinaus ist es das Ziel der vorliegenden Erfindung, eine neuartige Fluid-Prüfvorrichtung für physiologische Fluide zur Verfügung zu stellen, wobei die Prüfvorrichtungausgelegt ist, eine Kenngrößenmessung bei einer Fluidprobe durchzuführen, und wobei dieVorrichtung Folgendes aufweist: einen Streifen, welcher ausgelegt ist, eine physiologischeFluidprobe zu absorbieren und ein Signal, welches indikativ einen Kenngrößen-Niveau angibt,in der Probe zu generieren; und einen Adapter, welcher ausgelegt ist den Streifen mit einemSmartphone zu verbinden und dadurch das generierte Signal oder eine korreliertes Signal zudem Smartphone zu übertragen, um zu bewirken, dass ein Messwert der Kenngröße des Fluidsauf dem Smartphone angezeigt wird, wobei sich die Prüfvorrichtung zumindest im Hinblick auf die Energieversorgung und im Hinblick auf eine Anzeige- Einrichtung des Smartphones bedient.
[0012] Die vorliegende Erfindung hat darüber hinaus zum Ziel, eine Blut- Prüfvorrichtung zumDurchführen einer Glukosemessung in einer Blutprobe zu beschreiben, wobei die Prüfvorrich¬tung Folgendes aufweist: einen Glukosestreifen, welcher ausgelegt ist, eine Blutprobe zu ab¬sorbieren und ein Signal, welches indikativ ein Glukose-Niveau angibt, in der Probe zu generie¬ren; und einen Adapter, welcher ausgelegt ist den Glukosestreifen mit einem Smartphone zuverbinden und hierdurch das generierte Signal oder ein korreliertes Signal zu dem Smartphonezu übertragen, um zu bewirken, dass ein Messwert des Glukose-Niveaus auf dem Smartphoneangezeigt wird, wobei sich die Blut-Prüfvorrichtung zumindest im Hinblick auf die Energiever¬sorgung und im Hinblick auf eine Anzeige-Einrichtung des Smartphones bedient.
[0013] Die vorliegende Erfindung beschreibt darüber hinaus auf Verfahren zum Durchführeneiner Glukosemessung in einer Blutprobe, wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:Installieren einer zugehörigen Anwendungssoftware auf einem Smartphone; Aufbringen einerBlutprobe auf eine Prüfvorrichtung zum Messen von Glukose, wobei die Prüfvorrichtung Fol¬gendes aufweist: einen Streifen, welcher ausgelegt ist, eine Blutprobe zu absorbieren und einSignal, welches indikativ ein Kenngrößen-Niveau angibt, in der Probe zu generieren; und einenAdapter, welcher ausgelegt ist den Streifen mit einem Smartphone zu verbinden und dadurcherlaubt das generierte Signal oder ein korreliertes Signal zu dem Smartphone zum Erhalteneines Messwerts des Glukose-Niveaus, welches auf dem Smartphone dargestellt wird, zu über¬tragen, wobei sich die Prüfvorrichtung zur Messung von Glukose zumindest im Hinblick auf dieEnergieversorgung und im Hinblick auf eine Anzeige-Einrichtung des Smartphones bedient;Einführen der präparierten Prüfvorrichtung zum Messen von Glukose in eine Kopfhörer-Buchseeines Smartphones um dadurch den Austausch zwischen der Prüfvorrichtung und dem Smart¬phone und die Bereitstellung einer Energieversorgung zu ermöglichen; und Beziehen des ge¬messenen Glukoseniveaus, welcher auf dem Bildschirm des Smartphones dargestellt wird.
[0014] Die vorliegende Erfindung beschreibt darüber hinaus eine Überwachungs-Prüfvorrich¬tung für Glukose zum Bestimmen des Glukose-Niveaus in einer Blutprobe eines Benutzers,wobei die Prüfvorrichtung Folgendes aufweist: eine Stechhilfe, welche ausgelegt ist dem Benut¬zer zu ermöglichen eine Blutprobe zu nehmen; eine Aufnahme, welche ausgelegt ist die Blut¬probe aufzunehmen; einen Glukosestreifen, welcher ausgelegt ist, die Blutprobe zu absorbierenund ein Signal, welches indikativ ein Kenngrößen-Niveau angibt, in der Blutprobe zu generie¬ren; und einen Adapter, welcher ausgelegt ist den Glukosestreifen mit einem Smartphone übereinen Anschlussstecker, welcher ausgelegt ist in eine Kopfhörer-Buchse eines Smartphoneseingeführt zu werden, funktionell zu verbinden um zu dem Smartphone das generierte Signaloder ein korreliertes Signal funktionell zu übertragen, und um der Prüfvorrichtung zu ermögli¬chen zu dem Smartphone zumindest im Hinblick auf eine Energieversorgung und im Hinblickauf eine Anzeige-Einrichtung Zugang zu erhalten.
[0015] Die Erfindung ist außerdem darauf gerichtet ein mobiles tragbares Laborsystem zubeschreiben, welches in der Lage ist, Fluid- Kenngrößenmessungen einer Probe durchzufüh¬ren, wobei das System Folgendes aufweist: ein Smartphone, auf dem eine zugehörige Anwen¬dungssoftware installiert ist; einen Streifen, welcher ausgelegt ist, eine physiologische Fluidpro¬be zu absorbieren um ein Signal, welches indikativ ein Kenngrößen-Niveau angibt, in der Probezu generieren; und einen Adapter, welcher ausgelegt ist den Streifen mit dem Smartphone zuverbinden und dadurch das generierte Signal oder ein korreliertes Signal zu dem Smartphonezu übertragen, um zu bewirken, dass ein Messwert der Fluid- Kenngröße auf dem Smartphoneangezeigt wird, wobei sich die Prüfvorrichtung zumindest im Hinblick auf die Energieversorgungund im Hinblick auf eine Anzeige-Einrichtung des Smartphones bedient.
KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN
[0016] Es sollte klar sein, dass die Beschreibung der Ausführungsformen und entsprechenderZeichnungen, welche im Folgenden genauer beschrieben werden nur einem besseren Ver¬ständnis der Erfindung dienen ohne aber den Schutzumfang zu beschränken. Es sollte auch klar sein, dass ein Fachmann nach den Lehren der vorliegenden Beschreibung Anpassungenoder Abänderungen an den Zeichnungen oder oben beschriebenen Ausführungsformen ma¬chen könnte, und Derartiges weiterhin durch die vorliegende Erfindung abgedeckt wäre. In denZeichnungen werden identische Strukturen, Elemente oder Teile, welche in mehr als einerZeichnung Vorkommen im Allgemeinen in allen Zeichnungen, in denen sie Vorkommen, mitdemselben Bezugszeichen versehen. Die Dimensionen von Komponenten und Merkmalen,welche in den Zeichnungen zu sehen sind, sind im Allgemeinen entsprechend der Zweckmä¬ßigkeit und der Klarheit der Darstellung ausgewählt und daher nicht notwendigerweise ma߬stabsgetreu. Viele der gezeigten Zeichnungen haben die Form von schematischen Illustrationenund daher können bestimmte Elemente im Sinne der illustrativen Klarheit vereinfacht oder nichtmaßstabsgetreu gezeichnet sein. Die Zeichnungen sind nicht als Fertigungszeichnungen ge¬dacht. Die Zeichnungen (Figs.) werden im Folgenden aufgelistet: [0017] Fig. 1 ist eine Draufsicht einer schematischen Illustration einer Fluid-Prüfvorrichtung für physiologische Fluide (im Folgenden mit „PFTA“ bezeichnet) welche ge¬mäß Variationen der vorliegenden Erfindung ist, welche funktionell angepasstist, um Blut-Prüfungen durchzuführen.
[0018] Fig. 2 ist eine Illustration aus oberer Frontalansicht des PFTA 100 aus Fig. 1 in einer demontierten Stellung.
[0019] Fig. 3 ist eine schematische „Explosionsdarstellung“ der Untereinheit 102 der PFTA 100 aus Fig. 1, welche alle Komponenten die die Untereinheit 102 umfasst, inÜbereinstimmungen mit Variationen der Erfindung darstellt.
[0020] Fig. 4 ist eine schematische Illustration einer weiteren Variation der Fluid- Prüfvor¬ richtung für physiologische Fluide gemäß der vorliegenden Erfindung, welchefunktionell angepasst ist, um Blut-Prüfungen durchzuführen. Fig. 4A ist eine Il¬lustration aus einer oberen Frontalansicht der PFTA 400 in einer zusammen¬gesetzten Form, welche aus zwei Untereinheiten besteht; [0021] Fig. 4B ist eine obere Frontalansicht der ersten Untereinheit 402 der PFTA 400; [0022] Fig. 4C ist eine obere Frontalansicht der zweiten Untereinheit 404 der PFTA 400.
[0023] Fig. 5 ist eine schematische Illustration eines optionalen Betriebsmodus der PFTA 100 oder PFTA 400, welche ausgelegt ist, das Glukose-Niveau im Blut zumessen, wobei dies gemäß Variationen der vorliegenden Erfindung (Fig. 5a)ist und zweier optionaler Mess-Schaltungen, welche in einem solchen Opera¬tionsmodus zum Einsatz kommen können: Eine denkbare Mess-Schaltung mitlanger Aufzeichnungszeit (Fig. 5b); und eine denkbare Mess-Schaltung mitkurzer Aufzeichnungszeit (Fig. 5c).
[0024] Fig. 6 ist eine schematische Illustration einer weiteren denkbaren Mess- Schaltung der PFTA 100 oder PFTA 400, welche ausgelegt ist, das Glukose- Niveau imBlut gemäß Varianten der vorliegenden Erfindung durchzuführen.
[0025] Fig. 7 ist eine schematische Illustration eines grundlegenden Chirp-Signals, das von
Smartphones generiert wird um eine Glukose-Analyse von einem chemischenStreifen gemäß Variationen der vorliegenden Erfindung durchzuführen.
[0026] Fig. 8 ist eine graphische Illustration der Ausgangsspannung eines Differenzierers gegen einen Streifen-Strom gemäß Variationen der vorliegenden Erfindung.
[0027] Fig. 9 ist eine graphische Illustration des 100-Hz-Signals eines Lautsprechers gegen
Glukosewerte von 48 mg/dL (9A), 198 mg/dL (9B); und 393 mg/dL (9C) ge¬mäß der vorliegenden Erfindung wie beschrieben in Fig. 5C.
[0028] Fig. 10 ist ein schematisches funktionales Blockdiagramm der PFTA 100 aus Fig. 1 und eines Smartphones gemäß Variationen der Erfindung.
[0029] Fig. 11 ist eine graphische Illustration von typischen Stromwerten, welche von einem
Glukose-Streifen folgend auf eine chemische oder elektrochemische Reaktionerzeugt werden.
[0030] Fig. 12 ist eine graphische Illustration einer typischen Sinuswelle, welche von einem
Lautsprecher eines Smartphones erzeugt wird, welche von dem Mikrophoneines Smartphones als Nulllinien-Wellenform aufgenommen werden sollen.
[0031] Fig. 13 ist eine graphische Illustration eines Streifen-Stroms (oberer Teil) und ei- ner/der von einem Mikrophon aufgenommene Wellenform (unterer Teil) fürdrei unterschiedliche Glukose-Niveaus 48 mg/dL (13A), 198 mg/dL (13B) und393 mg/dL (13C) in Übereinstimmungen mit Variationen der Erfindung wie inFig. 5B beschrieben.
DETAILLIERTE BESCHREIBUNG VON BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN
[0032] In der folgenden Beschreibung werden verschiedene Aspekte einer neuen vollständigals Einweg-Vorrichtung ausgeführte Vorrichtung, welche ausgelegt ist, eine Mehrzahl von Prü¬fungen bei Fluiden z. B. die Prüfung auf Toxizität in industriellen Becken und Vergnügungsstät¬ten wie z. B. Swimmingpools durchzuführen und eine Mehrzahl von physiologischen Prüfungenvon Urin, Blut, Fruchtwasser und/oder Speichel in einer einfachen und freundlichen Art undWeise zu ermöglichen. Die neue Einweg-Vorrichtung, welche hier beschrieben wird, ist funktio¬nell verbunden mit einem Smartphone, auf dem eine zugehörige Anwendungssoftware instal¬liert ist und bedient sich zumindest im Hinblick auf die Energieversorgung und im Hinblick aufeine Anzeige-Einrichtung an dem Smartphone, wobei Signale, welche indikativ für die gemes¬sene Kenngröße sind, zu dem Smartphone in einer symbiotronischen Art und Weise übertragenwerden können. Der Begriff „symbiotronisch“ wie hier verwendet, zielt darauf ab, eine symbioti¬sche elektrische Beziehung zwischen der neuen Vorrichtung entsprechend der Erfindung undeines Smartphones zu beschreiben um dahingehend ein ganz neues Gerät wie ein Blutzucker¬messgerät zu formen. Um eben diese symbiotronische Beziehung zu ermöglichen und ver¬schiedene physiologische Fluid-Prüfungen durchzuführen, ist eine zugehörige Anwendungs¬software auf dem Smartphone vorinstalliert, das die Transformation eines Messwerts einerspezifischen Kenngröße in einer physiologischen Fluidprobe, welcher durch eine chemischeReaktion auf einem kommerziellen Streifen erzeugt wird, zu einer Zahl oder einem anderenindikativen Symbol ermöglicht, welche(s) auf einem Bildschirm des Smartphones dargestelltwird. Die Analyse der Daten, welche von dem kommerziellen Streifen erzeugt werden, kannentweder von der Einweg-Vorrichtung oder von dem Smartphone oder von beiden durchgeführtwerden, wie im Detail später beschrieben wird. Zur Erklärung werden spezifische Konfiguratio¬nen und Details beschrieben, um ein umfassendes Verständnis der Vorrichtung zu gewährleis¬ten.
[0033] Obschon mehrere Merkmale der Offenbarung im Kontext einer einzelnen Ausführungs¬form beschrieben werden können, können die Merkmale auch unabhängig voneinander in jederbeliebigen Kombination vorgesehen sein. Umgekehrt kann auch eine einzige Ausführungsformzum Einsatz kommen, obschon im Sinne der Klarheit die Offenbarung hier im Kontext vonverschiedenen Ausführungsformen beschrieben sein kann. Außerdem sollte klar gestellt wer¬den, dass der Offenbarungsgehalt auch in Ausführungsformen implementiert werden kann,welche hier nicht beschrieben werden. Die Beschreibungen, Beispiele und Materialien, welchein der Beschreibung sowie in den Ansprüchen vorgestellt werden, sollen nicht als beschränkendsondern als illustrierend aufgefasst werden.
[0034] Ausdrücke um relative Richtungsangaben oder Ortsbezeichnungen anzugeben, wie z.B. „rechts“ und „links“, „aufwärts“ und „abwärts“, „oben“ und „unten“, „horizontal“ und „vertikal“,„höher“ und „tiefer“, und dergleichen können ebenfalls ohne einen einschränkenden Effektverwendet werden.
[0035] In Übereinstimmungen mit Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung kann dieneue Vorrichtung, welche hier vorgestellt wird, benutzt werden um verschiedene Fluid-
Prüfungen durchzuführen wie z. B. Prüfungen auf Toxizität und/oder verschiedene biologischePrüfungen durchzuführen, welche aus physiologischen Fluiden wie Blut, Urin, Fruchtwasserund/oder Schweiß generiert werden wie z. B. Prüfungen eines Glukose-Niveaus, eines Choles¬terin-Niveaus, eines Gerinnungs-Niveaus, eines Schwangerschafts-Tests (Blut oder Urin), einesHIV-Tests, eines pH-Niveaus, eines fötalen Lungen-Entwicklungs-Niveaus und anderer Prüfun¬gen. Bei der Vorrichtung handelt es sich vorzugsweise um eine kleine, vollständig als Einweg-Vorrichtung ausgeführte Vorrichtung. Sie kann aus einer oder mehreren Einheiten bestehen.Die Vorrichtung ist funktionell mit einem Smartphone verbunden und kann sich des Geräts imHinblick auf Energieversorgung, im Hinblick auf eine Anzeige-Einrichtung, im Hinblick auf Spei¬cher und im Hinblick auf Kommunikation bezüglich des Betriebs bedienen. Die elektrischeVerbindung zwischen der Vorrichtung und dem Smartphone kann durch einen beliebigen An¬schluss, wie er aus dem Stand der Technik bekannt ist und der für diesen Zweck geeignet ist(Kopfhöreranschluss, USB-Anschluss oder anderes) hergestellt werden.
[0036] Die Vorrichtung, welche hierin beschrieben wird, ist mit dem Smartphone in einer kom¬plementären Art und Weise verbunden, so dass die Kommunikation der zwei zusammen miteiner spezifischen Software, welche auf dem Smartphone installiert ist, ein neuartiges Systemerzeugt, welches in der Lage ist, verschiedene Prüfungen von physiologischen Fluiden in einerbenutzerfreundlichen und günstigen Art und Weise zu ermöglichen, wobei eine Einweg-Verwendung ermöglicht wird. Zusätzlich kann die Vorrichtung neben einem mobilen Telefonoder einem W-LAN basierten Telefon mit jedem mobilen Gerät mit Rechnerleistung wie einemiPod oder iPad kommunizieren und es kann auch mit jedem anderen Tablet-Gerät kommunizie¬ren. In ähnlicher Art und Weise kann die neuartige Vorrichtung, welche hier beschrieben wird,mit jedwedem Rechnergerät wie z. B. einem Laptop kommunizieren.
[0037] Wikipedia definiert Smartphone wie folgt: „Ein Smartphone ist ein mobiles Telefon, wel¬ches fortgeschrittenere Rechnerleistungen und Anschlussmöglichkeiten bereitstellt als eingewöhnliches „feature phone“. Smartphones und „feature phones“ können als tragbare Compu¬ter mit einem integrierten mobilen Telefon angesehen werden. Während jedoch die meisten„feature phones“ in der Lage sind Anwendungen auszuführen, welche auf Plattformen wie z. B.Java ME basieren, erlaubt es ein Smartphone dem Benutzer üblicherweise fortgeschrittenereAnwendungen zu installieren und zu benutzen. Nach einer Studie von ComScore besaßen2010 über 45.5 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika Smartphones, undes ist das am schnellsten wachsende Segment des mobilen Telefonmarktes, welches 234Millionen Teilnehmer in den Vereinigten Staaten von Amerika umfasst. Indem ein Smartphoneals Plattform z. B. zur Durchführung von verschiedenen Fluid-Prüfungen in Kombination mit derneuen vollständig als Einweg-Vorrichtung ausgeführten Vorrichtung der vorliegenden Erfindungals tragbares Miniatur-Labor verwendet wird, kann es einer großen Menge von Menschen welt¬weit die Möglichkeit geben, einfach physiologische Kenngrößen zu überwachen und zu verfol¬gen, ohne Einschränkung inkludierend Glukose-Niveaus, Cholesterin-Niveaus, Hämoglobin-Niveaus etc., ohne die Notwendigkeit zu erzeugen zu einem Arzt zu gehen und ohne die Not¬wendigkeit in ein Labor zu gehen um derartige biologische Prüfungen durchzuführen, wobeidahingehend üblicherweise mehrere Tage gewartet werden müssen bis die Resultate zur Ver¬fügung stehen. Zusätzlich erlaubt die vorgeschlagene Plattform und die neue Vorrichtung,welche hier beschrieben wird, vielen Diabetikern weltweit, welche ihre Glukose-Niveaus täglichüberwachen müssen, eine einfache, freundliche sowie minimal belastende Plattform diesdurchzuführen im Vergleich zu aktuell erhältlichen Blutzuckermessgeräten (sowohl verpflanzteGlukose-Überwachungssysteme und nicht verpflanzte Systeme), wobei hierzu eine Einweg-Plattform zum Einsatz kommt. Darüber hinaus wird ein großer Teil der Bevölkerung in denEntwicklungsländern, gemäß der internationalen Diabetesförderation (www.idf.org; engl.: Inter¬national Diabetes Federation) aufgrund der Kosten und der Logistik von aktuellen Geräten undder entsprechenden Analyse nicht ordnungsgemäß überwacht. Die vorgeschlagene Plattformzusammen mit der neuen Vorrichtung, welche hier vorgestellt wird, könnte diese Problemelösen und eine einfache, günstige und mühelose Art und Weise darstellen, dies durchzuführen.
[0038] Gemäß den Merkmalen der Erfindung, welche ausgelegt ist, Blutproben zu prüfen, kann die Vorrichtung folgende allgemeine Komponenten aufweisen: Eine Stechhilfe um eine Blutpro¬be von einem Finger, einem Unterarm oder Daumen eines Benutzers zu nehmen; einen elekt¬rochemischen Streifen wie z. B. einen Glukosestreifen oder einen Cholesterinstreifen, welcherausgelegt ist, eine Blutprobe aufzunehmen und Daten zu generieren; und eine elektrischeSchaltung die funktionell ausgelegt ist die Daten, welche von dem elektrochemischen Streifengeneriert wurden, aufzunehmen und die chemischen Resultate zu elektronischen Signalen(analog oder digital) zu übersetzen, welche vorzugsweise zu einem Smartphone, entweder perKabel oder kabellos, übertragen werden. Datenübertragung von der erfindungsgemäßen Vor¬richtung zu einem Smartphone kann durch physische Verbindung der zweien geschehen, z. B.indem die Vorrichtung in die Kopfhörerbuchse des Smartphones eingesteckt wird. Alternativkann die Übermittlung durch eine beliebige, aus dem Stand der Technik bekannte, kabelloseBetriebsart erfolgen (wie z.B. über Bluetooth, Infrarot, Funkfrequenz, Schall, RFID, etc.).
[0039] Um eine Urinprobe, eine Speichelprobe und/oder eine Fruchtwasserprobe zu prüfen,kann die Vorrichtung einen elektrochemischen oder chemischen Streifen aufweisen, welcherausgelegt ist, die Fluidprobe aufzunehmen und Daten zu generieren, wobei die Vorrichtungaußerdem eine elektrische Schaltung aufweisen kann, welche funktionell ausgelegt ist, die vondem elektrochemischen oder chemischen Streifen generierten Daten aufzunehmen und diechemischen Resultate zu elektronischen Signalen (analog oder digital) umzuwandeln, welchevorzugsweise zu einem Smartphone übertragen werden.
[0040] Der elektrochemische oder chemische Streifen kann ein prüfungs-spezifischer Streifen(z. B. ein Glukosestreifen, ein Cholesterinstreifen, ein Schwangerschaftsstreifen, ein Protein¬streifen, etc.) sein.
[0041] Gemäß einem Merkmal der vorliegenden Erfindung wird eine Vorrichtung zur Durchfüh¬rung von Kenngrößenmessungen in einer Fluidprobe beschrieben. Dabei weist die VorrichtungFolgendes auf: einen Streifen, welcher ausgelegt ist, eine Fluidprobe zu absorbieren und einSignal, welches indikativ ein Kenngrößen-Niveau angibt, in der Probe zu generieren; und einenAdapter, welcher ausgelegt ist den Streifen mit einem Smartphone zu verbinden, um dadurchdas generierte Signal oder ein korreliertes Signal zu dem Smartphone zu übertragen, um zubewirken, dass ein Messwert der Kenngröße des Fluids auf dem Smartphone angezeigt wird,und wobei sich die Prüfvorrichtung zumindest im Hinblick auf die Energieversorgung und imHinblick auf eine Anzeige-Einrichtung des Smartphones bedient. Das generierte Signal oder einkorreliertes Signal kann zumindest teilweise von der Fluid-Prüfvorrichtung verarbeitet werden,bevor es zu dem Smartphone übertragen wird. Alternativ kann das generierte Signal oder einkorreliertes Signal zu dem Smartphone zur Verarbeitung durch eine zugehörige Anwendungs¬software, welche auf dem Smartphone installiert ist, übertragen werden. Gemäß einer Variationkann die Verarbeitung durch das Lesen des Höchstwertes und des Zeitpunktes des Höchstwer¬tes eines Stromes eines Spannungssignals, welches durch das Beaufschlagen des Steifens mitder Fluidprobe generiert wird, durchgeführt werden. Der Adapter kann eine elektrische Schal¬tung aufweisen, welcher ausgelegt ist, einen Austausch zwischen einer inneren Schaltung desStreifens und einem Anschlussstecker, welcher ausgelegt ist, das generierte Signal oder einkorreliertes Signal zu dem Smartphone zu übertragen, zu ermöglichen. Der Adapter kann dar¬über hinaus einen Mikrocontroller aufweisen, welcher ausgelegt ist das Signal zumindest teil¬weise zu verarbeiten bevor diese auf das Smartphone übertragen wird. Folgend auf eine Über¬tragung des Signals oder eines korrelierten Signals zu dem Smartphone wird das Signal durcheine zugehörige Anwendungssoftware, welche auf dem Smartphone installiert ist, verarbeitet,und ein Messwert wird auf dem Smartphone dargestellt. Gemäß einer weiteren Variation derErfindung bedient sich die Vorrichtung an dem Smartphone ferner zur Speicherung von Datenund zur Kommunikation. Die gemessene Kenngröße kann sich gemäß einer Variation der Erfin¬dung auf eine toxische Substanz beziehen.
[0042] Gemäß der vorliegenden Erfindung kann der Streifen ein chemischer Streifen oder einelektrochemischer Streifen sein und das Signal, welches zu dem Smartphone übertragen wirdkann ein elektrisches Stromsignal oder ein Spannungssignal sein.
[0043] Die Fluidprobe kann auch eine physiologische Fluidprobe wie z. B. eine Blutprobe, eineUrinprobe, eine Fruchtwasserprobe, eine Speichelprobe und/oder ein Gemisch hiervon sein. Ineiner solchen Variation kann die gemessene Kenngröße z. B. ein Glukose-Niveau, ein Choles¬terin-Niveau, ein HbA1C-Niveau, ein Hämoglobin-Niveau, ein fötales Lungen-Entwicklungs-Niveau und/oder ein PSA-Niveau sein. In einer speziellen Variation der Erfindung ist die Vor¬richtung ausgelegt, Blut-Prüfungen durchzuführen und weist hierzu mindestens zwei trennbareUntereinheiten auf, wobei die erste Untereinheit Folgendes aufweist: Eine Stechhilfe und einGehäuse; und wobei die zweite Untereinheit Folgendes aufweist: Eine Aufnahme, welche aus¬gelegt ist die physiologische Fluidprobe aufzunehmen, einen Streifen, einen Adapter um diephysische Verbindung und die Signalübertragung zwischen der Prüfvorrichtung und demSmartphone zu ermöglichen und ein Gehäuse. In einer solchen Variation kann die Vorrichtungdarüber hinaus ein Gewinde aufweisen, welches einem Benutzer funktionell erlaubt, eine Lan-zetten-Länge seinen physischen Maßen entsprechend anzupassen.
[0044] Die Vorrichtung, welche hier beschrieben wird, kann mit dem Smartphone über eineKopfhörerbuchse oder einem USB-Eingang verbunden sein, um sich dadurch zumindest imHinblick auf eine Energieversorgung und im Hinblick auf eine Anzeige-Einrichtung an demSmartphone zu bedienen. Das Signal, welches indikativ den Kenngrößenwert angibt, kann zudem Smartphone über die Kopfhörerbuchse oder über den USB-Eingang übermittelt werden,oder es kann kabellos übermittelt werden. Die Vorrichtung ist vorzugsweise vollständig alsEinweg-Vorrichtung ausgeführt. Gemäß einer anderen Variation kann die Vorrichtung anstelleeines Smartphones auch auf ein Tablet-Gerät (wie ein iPad) oder einen iPod angewiesen sein.
[0045] Die vorliegende Erfindung stellt darüber hinaus eine Fluid-Prüfvorrichtung für physiologi¬sche Fluide zur Verfügung, welche ausgelegt ist, eine Kenngrößenmessung in einer Fluidprobedurchzuführen, wobei die Vorrichtung Folgendes aufweist: einen Streifen, welcher ausgelegt ist,eine physiologische Fluidprobe zu absorbieren und ein Signal, welches indikativ ein Kenngrö-ßen-Niveau angibt, in der Probe zu generieren; und einen Adapter, welcher ausgelegt ist denStreifen mit einem Smartphone zu verbinden und dadurch das generierte Signal oder einekorreliertes Signal zu dem Smartphone zu übertragen, um zu bewirken, dass ein Messwert derFluidkenngröße auf dem Smartphone angezeigt wird, wobei sich die Prüfvorrichtung zumindestim Hinblick auf die Energieversorgung und im Hinblick auf eine Anzeige-Einrichtung des Smart¬phones bedient. Das generierte Signal oder ein korreliertes Signal kann zumindest teilweise vonder Prüfvorrichtung verarbeitet werden bevor es zu dem Smartphone übertragen wird. Alternativkann das generierte Signal oder ein korreliertes Signal zu dem Smartphone übertragen werdenum auf diesem durch eine zugehörige Anwendungssoftware, welche auf dem Smartphoneinstalliert ist, verarbeitet zu werden. Die Fluidprobe in dieser Variation kann eine Blutprobe, eineUrinprobe, eine Fruchtwasserprobe, eine Speichelprobe und/oder eine Mischung hiervon seinund die gemessene Kenngröße kann ein Glukose- Niveau, ein Cholesterin-Niveau, ein HbA1C-Niveau, ein Hämoglobin-Niveau, ein fötales Lungen-Entwicklungs-Niveau, und/oder ein PSA-Niveau sein. Die Vorrichtung ist vorzugsweise vollständig als Einweg-Vorrichtung ausgeführt.
[0046] In einer weiteren Variation kann die Vorrichtung mit einem Tablet-Gerät (wie ein iPad)oder einem iPod anstatt eines Smartphones verbunden und sich dieses bedienen.
[0047] In einer weiteren Variation der Erfindung wird eine Blut-Prüfvorrichtung beschrieben,welche ausgelegt ist, eine Glukose-Messung in einer Blutprobe durchzuführen, wobei die Vor¬richtung Folgendes aufweist: einen Glukosestreifen, welcher ausgelegt ist, eine Blutprobe zuabsorbieren und ein Signal, welches indikativ ein Glukose-Niveau angibt, in der Probe zu gene¬rieren; und einen Adapter, welcher ausgelegt ist den Glukosestreifen mit einem Smartphone zuverbinden und hierdurch das generierte Signal oder ein korreliertes Signal zu dem Smartphonezu übertragen, um zu bewirken, dass ein Messwert des Glukoselevels auf dem Smartphoneangezeigt werden kann, und wobei die Blut-Prüfvorrichtung zumindest im Hinblick auf die Ener¬gieversorgung und im Hinblick auf eine Anzeige-Einrichtung des Smartphones bedient. In einersolchen Variation kann das generierte Signal oder ein korreliertes Signal zumindest teilweisevon der Blut-Prüfvorrichtung verarbeitet werden, bevor es zu dem Smartphone übertragen wird.Alternativ kann das generierte oder das korrelierte Signal zu dem Smartphone übertragen wer¬ den um auf diesem von einer zugehörigen Anmeldungssoftware, welche auf dem Smartphoneinstalliert ist, verarbeitet zu werden. Die Verarbeitung kann durch das Lesen des Höchstwertesund des Zeitpunkts des Höchstwertes eines Strom- oder eines Spannungssignals durchgeführtwerden, welches beim Beaufschlagen des Glukose-Streifens mit der Blutprobe generiert wird. Ineiner solchen Variation ist die Vorrichtung vorzugsweise vollständig als Einweg-Vorrichtungausgeführt. In einer weiteren Variation kann die Vorrichtung anstelle eines Smartphones miteinem Tablet- Gerät (wie ein iPad) oder einem iPod verbunden sein und sich dieses bedienen.
[0048] Die Erfindung ist außerdem auf ein Verfahren zum Durchführen einer Fluid- Kenngrö-ßen-Messung in einer Fluidprobe gerichtet, wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist:Installieren einer zugehörigen Anwendungssoftware auf einem Smartphone; Aufbringen einerFluidprobe auf eine Prüfvorrichtung zum Prüfen von Fluiden, wobei die Prüfvorrichtung Folgen¬des aufweist: einen Streifen, welcher ausgelegt ist, die Fluidprobe zu absorbieren und ein Sig¬nal, welches indikativ ein Kenngrößen-Niveau angibt, in der Probe zu generieren; und einenAdapter, welcher ausgelegt ist den Streifen mit einem Smartphone zu verbinden und dadurcherlaubt, das generierte Signal oder ein korreliertes Signal zu dem Smartphone zu übertragen,um zu bewirken, dass ein Messwert der Fluidkenngröße auf dem Smartphone angezeigt wird,wobei sich die Prüfvorrichtung zumindest im Hinblick auf die Energieversorgung und im Hinblickauf eine Anzeige- Einrichtung des Smartphones bedient; Einführen der präparierten Prüfvorrich¬tung in eine Kopfhörer-Buchse eines Smartphones um dadurch den Austausch zwischen derPrüfvorrichtung und dem Smartphone und die Bereitstellung einer Energieversorgung zu er¬möglichen; und Erzeugen des gemessenen Kenngrößen-Werts, welcher auf dem Bildschirmdes Smartphones dargestellt wird. Die präparierte Fluid-Prüfvorrichtung kann mit dem Smart¬phone über einen USB-Eingang verbunden sein. Das generierte Signal kann zu dem Smart¬phone über eine Kopfhörerbuchse, über einen USB-Eingang, und/oder kabellos übermitteltwerden. Alternativ kann die Vorrichtung anstelle eines Smartphones mit einem Tablet-Gerät(wie ein iPad) oder einem iPod verbunden sein und sich dieses bedienen. Gemäß einer spezifi¬schen Variation ist das geprüfte Fluid ein physiologisches Fluid wie Blut, Urin, Fruchtwasser,Speichel und/oder ein Gemisch hiervon. Die gemessene Kenngröße kann z. B. ein Glukose-Niveau, ein Cholesterin- Niveau, ein HbA1C-Niveau, ein Hämoglobin-Niveau, ein fötales Lun¬gen- Entwicklungs-Niveau, und/oder ein PSA-Niveau sein. Der Streifen kann ein chemischerStreifen oder ein elektrochemischer Streifen sein und das Signal, welches zu dem Smartphoneübertragen wird kann ein elektrisches Stromsignal oder ein Spannungssignal sein. Das gene¬rierte Signal oder ein korreliertes Signal kann zumindest teilweise von der Fluid-Prüfvorrichtungverarbeitet werden bevor das Signal zu dem Smartphone übertragen wird. Alternativ kann dasgenerierte Signal oder ein korreliertes Signal zu dem Smartphone übertragen werden um voneiner zugehörigen Anwendungssoftware, welche auf dem Smartphone installiert ist, verarbeitetzu werden. In einer spezifischen Variation wird die Verarbeitung durch Lesen des Höchstwertesund des Zeitpunktes des Höchstwertes eines Stroms eines Spannungssignals, welches beimBeaufschlagen des Streifens mit der Fluidprobe generiert wird, durchgeführt.
[0049] Die vorliegende Erfindung stellt außerdem ein Verfahren zur Durchführung einer Gluko¬semessung in einer Blutprobe zur Verfügung, wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist:Installieren einer zugehörigen Anwendungssoftware auf einem Smartphone; Aufbringen einerBlutprobe auf eine Prüfvorrichtung zum Messen von Glukose, wobei die Prüfvorrichtung Fol¬gendes aufweist: einen Streifen, welcher ausgelegt ist, eine Blutprobe zu absorbieren und einSignal, welches indikativ ein Kenngrößen-Niveau angibt, in der Probe zu generieren; und einenAdapter, welcher ausgelegt ist den Streifen mit einem Smartphone zu verbinden und dadurcherlaubt das generierte Signal oder ein korreliertes Signal zu dem Smartphone zu übertragen,um zu bewirken, dass ein Messwert des Glukose-Niveaus auf dem Smartphone angezeigt wird,wobei sich die Prüfvorrichtung zur Messung von Glukose zumindest im Hinblick auf die Ener¬gieversorgung und im Hinblick auf eine Anzeige-Einrichtung des Smartphones bedient; Einfüh¬ren der präparierten Prüfvorrichtung zum Messen von Glukose in eine Kopfhörer- Buchse einesSmartphones um dadurch den Austausch zwischen der Prüfvorrichtung und dem Smartphoneum die Energieübertragung zu ermöglichen; und Beziehen des gemessenen Glukosewerts,welcher auf dem Bildschirm des Smartphones dargestellt wird. In einer solchen Variation kann die präparierte Prüfvorrichtung zum Messen eines Glukose-Niveaus alternativ zu dem Smart¬phone über einen USB-Eingang verbunden sein. Das generierte Signal kann zu dem Smart¬phone über eine Kopfhörerbuchse, einen USB- Eingang, und/oder kabellos übermittelt werden.Die Vorrichtung ist vorzugsweise vollständig als Einweg-Vorrichtung ausgeführt. In einer ande¬ren Variation kann die Vorrichtung anstelle eines Smartphones mit einem Tablet- Gerät (wie einiPad) oder einem iPod verbunden sein und sich dieses bedienen.
[0050] Die Anmeldung ist darüber hinaus auf eine Überwachungs-Prüfvorrichtung zum Bestim¬men des Glukose-Niveaus in einer Blutprobe eines Benutzers gerichtet, wobei die Prüfvorrich¬tung Folgendes aufweist: eine Stechhilfe, welche ausgelegt ist dem Benutzer zu ermöglicheneine Blutprobe zu nehmen; eine Aufnahme, welche ausgelegt ist die Blutprobe aufzunehmen;einen Glukosestreifen, welcher ausgelegt ist, die Blutprobe zu absorbieren und ein Signal,welches indikativ ein Kenngrößen-Niveau angibt, in der Blutprobe zu generieren; und einenAdapter, welcher ausgelegt ist den Glukosestreifen mit einem Smartphone über einen An¬schlussstecker, welcher ausgelegt ist in eine Kopfhörer-Buchse eines Smartphones eingeführtzu werden, funktionell zu verbinden um zu dem Smartphone das generierte Signal oder einkorreliertes Signal funktionell zu übertragen, und um der Prüfvorrichtung zu ermöglichen zu demSmartphone zumindest im Hinblick auf eine Energieversorgung und im Hinblick auf eine Anzei¬ge-Einrichtung Zugang zu erhalten.
[0051] Die Erfindung ist außerdem auf ein mobiles tragbares Laborsystem gerichtet, welches inder Lage ist, Fluid-Kenngrößenmessungen in einer Probe durchzuführen, wobei das SystemFolgendes aufweist: ein Smartphone, auf dem eine zugehörige Anwendungssoftware installiertist; einen Streifen, welcher ausgelegt ist, eine physiologische Fluidprobe zu absorbieren um einSignal, welches indikativ ein Kenngrößen-Niveau angibt, in der Probe zu generieren; und einenAdapter, welcher ausgelegt ist den Streifen mit dem Smartphone zu verbinden und dadurch dasgenerierte Signal oder ein korreliertes Signal zu dem Smartphone zu übertragen, um zu bewir¬ken, dass ein Messwert der Fluid-Kenngröße auf dem Smartphone angezeigt wird, wobei sichdie Prüfvorrichtung zumindest im Hinblick auf die Energieversorgung und im Hinblick auf eineAnzeige-Einrichtung des Smartphones bedient. In einer spezifischen Variation kann die Blut¬probe eine physiologische Blutprobe wie z. B. eine Blutprobe, eine Urinprobe, eine Fruchtwas¬serprobe, eine Speichelprobe, und/oder eine Mischung hiervon sein und die gemessene Kenn¬größe kann ein Glukose-Niveau, ein Cholesterin-Niveau, ein HbA1C-Niveau, ein Hämoglobin-Niveau, ein fötales Lungen- Entwicklungs-Niveau, und/oder ein PSA-Niveau sein.
IM FOLGENDEN WIRD BEZUG AUF DIE ZEICHNUNGEN GENOMMEN
[0052] Fig. 1 ist eine Draufsicht einer schematischen Illustration einer Fluid-Prüfvorrichtung fürphysiologische Fluide gemäß Varianten der vorliegenden Erfindung, welche funktionell ausge¬legt ist, Blut-Prüfungen durchzuführen. PFTA 100 welche in Fig. 1 illustriert ist, ist in einer zu¬sammengesetzten Form und besteht aus zwei Untereinheiten 102 und 104. Allerdings ist es füreinen Fachmann klar, dass eine solche Vorrichtung auch aus lediglich einer Untereinheit oderalternativ aus mehr als zwei Untereinheiten entsprechend eines gewünschten Designs zusam¬mengesetzt sein kann. Die erste Untereinheit 102 weist Folgendes auf: ein Gehäuse 122, eineAufnahme 140, die an dem distalen Ende der Untereinheit 102 angeordnet ist, und zwar vonder Untereinheit 104 wegzeigend, zur Aufnahme einer Blutprobe und eines chemischen Strei¬fens 150. Die Aufnahme 140 ist vorzugsweise aber nicht notwendigerweise aus einer transpa¬renten Hülle 124 gebildet, welche dem Benutzer ermöglicht, in einfacher Art und Weise zusehen, ob eine Blutprobe den Streifen 150 erreicht hat. Die erste Untereinheit weist darüberhinaus einen Adapter 180 auf, welcher eine elektrische Schaltung (nicht gezeigt) aufweist,welche an einem PCB (engl, „printed circuit board“) angebracht ist, eine Anschlussfassung zumVerbinden des chemischen Streifens mit dem PCB, und einen Anschlussstecker 130 wie z.B.den Ausgang eines Audiosteckers, welcher funktionell ausgelegt ist, in den Anschluss einesAudiosteckers eines Smartphones oder eines anderen rechnergestützten Gerätes wie obenerwähnt, eingeführt zu werden und dadurch die Signale, welche von dem Streifen generiertwerden oder korrelierte Signale zu dem Smartphone zu übertragen. Der Anschlussstecker 130 kann mit einer einfachen elektrischen Schaltung verbunden sein, welche die Kommunikationzwischen dem Anschlussstecker 130 und dem Streifen 150 ermöglicht (und die Übertragungeines noch nicht verarbeiteten Signals ermöglicht), oder der Anschlussstecker 130 kann miteiner komplexen elektrischen Schaltung mit einer Mikrocontroller-Einheit (MCU) verbundensein, welche vollständig oder teilweise das Signal, welches von dem Streifen produziert wurde,analysiert (und ein verarbeitetes Signal überträgt). Das andere Ende des Anschlusssteckers130, welches frei ist, ist ausgelegt in die Kopfhörerbuchse eines Smartphones eingeführt zuwerden, um die Untereinheit 102 zu dem Smartphone technisch zu verbinden (nicht in der Fig.gezeigt). Die zweite Untereinheit 104 weist im Allgemeinen ein Gehäuse 120, einen Spann-Mechanismus 133, welcher ausgelegt ist, eine Lanzette bei der Benutzung zu spannen, einenLanzettenauslöser 166 und eine Lanzettenöffnung, auf. Der Begriff Lanzette, wie hier benutzt,bezieht sich auf eine Nadel. Wenn die Untereinheit 102 mit der Untereinheit 104 verbunden ist,kann der Spann- Mechanismus nicht funktionieren, wobei die Verbindung zwischen den zweiUntereinheiten funktionell als Sicherheitsmechanismus dient. Untereinheit 104 kann ein Gewin¬de 170 aufweisen, welches den Verbindungs-Bereich zwischen der Untereinheit 102 und derUntereinheit 104 überdeckt und dem Benutzer erlaubt, die Lanzettenlänge derart einzustellen,dass diese durch Drücken des Lanzetten-Auslösers 166 herausgestoßen wird. Dieser Mecha¬nismus erlaubt dem Benutzer die Lanzettenlänge an seine physischen Maße anzupassen. DieVerbindung der Untereinheit 102 und 104 kann auf einer strukturellen Passform der verbunde¬nen Komponenten basieren wie es in Fig. 2 gezeigt ist. Eine detaillierte Beschreibung der Funk¬tionsweise der Komponenten wie oben beschrieben folgt in Bezug auf die Fig. 4. Obschon dieallgemeine Struktur PFTA 100 dieselbe bleibt, werden kleinere Veränderungen in Bezug aufden Typ des Fluids, welcher geprüft wird, durchgeführt (Urin, Blut, Speicher, Fruchtwasserflüs¬sigkeit, und/oder andere). Entsprechend sollte der chemische Streifen, welcher in der spezifi¬schen Vorrichtung vorgesehen ist, für die Kenngröße, die gemessen wird, geeignet sein. Diegepackte Form der PFTA 100 und Variationen hiervon können für einen Benutzer als OTC-Ware in einer Apotheke oder in einem Supermarkt entsprechend den lokalen Regulierungenverfügbar sein oder anderwärtig, wie z. B. über das Internet oder als Zusatz in Gesundheitspro¬dukten wie z. B. Diätplänen, verkauft werden.
[0053] Fig. 2 ist eine Illustration aus oberer Frontsicht der PFTA 100 aus Fig. 1 in einer demon¬tierten Stellung. In dieser Zeichnung sind die erste Untereinheit 102 und die zweite Untereinheit104 gelöst voneinander und bereit zur Benutzung. In einer solchen Position ist der Anschluss¬stecker 130 zusätzlich zu den Komponenten aus Fig. 1 freiliegend.
[0054] Die Illustration aus Fig. 3 ist eine schematische „Explosions-Ansicht“ der Untereinheit102 der PFTA 100 aus Fig. 1, wobei alle Komponenten der Untereinheit 102 übereinstimmendmit einer Variation der Erfindung dargestellt werden. In dieser Darstellung sind zu sehen: EinGehäuse 122 (oberer und unterer Teil), eine Aufnahme 140 mit einer transparenten Hülle 124,ein chemischer Streifen 150, ein Adapter 180, welcher einen Anschlussstecker 130 und eineelektrische Schaltung 110 aufweist. Wie in dieser Zeichnung zu sehen, ist der Anschlussstecker130 ausgelegt, in die Audiobuchse eines Smartphones (wie eines iPhones oder eines Android-Geräts) eingeführt zu werden und weist drei Ringe (links, rechts, Mikrofon) auf. Eine detaillierteBeschreibung des Adapters 180 einschließlich des Anschlusssteckers 130 und des Steckstiftes510 des Audiosteckers wird im Detail in Bezug auf die Zeichnungen 5 und 6 im Folgendenbeschrieben.
[0055] Fig. 4 ist eine schematische Illustration einer weiteren Variation der Fluid- Prüfvorrich¬tung für physiologische Fluide gemäß der vorliegenden Erfindung, welche funktionell ausgelegtist Blut-Prüfungen durchzuführen. Fig. 4A ist eine Illustration aus oberer Frontsicht der PFTA400 in einer zusammengesetzten Form, wobei die zusammengesetzte Form aus zwei Unterein¬heiten besteht; Fig. 4B ist eine obere Frontalansicht der ersten Untereinheit 402 der PFTA 400;Fig. 4C ist eine obere Frontsicht der zweiten Untereinheit 404 der PFTA 400.
[0056] Im Detail illustriert Fig. 4A eine andere Variation der PFTA gemäß der vorliegendenErfindung in einer zusammengesetzten Form.
[0057] Fig. 4B ist eine schematische Illustration der Untereinheit 402 der PFTA 400. DieseUntereinheit ist technisch mit dem Anschlussstecker 430 des Adapters 180 mit einem Smart¬phone zumindest im Hinblick auf eine Energieversorgung und im Hinblick auf eine Anzeige-Einrichtung verbunden und die Untereinheit dient dazu, einen Bluttropfen über die Aufnahme440 in einen entsprechenden Streifen 450 (z. B. ein Glukose- oder Cholesterin-Streifen) aufzu¬nehmen, wobei der Streifen 450 durch eine transparente Hülle 424 bedeckt ist, und wobei dieUntereinheit mit einer speziell designten elektrischen Schaltung (nicht gezeigt) verbunden ist,welche in dem Gehäuse 422 der Untereinheit verborgen ist, und wobei die elektrochemischeAnalyse des Kenngrößen- Werts in der Fluidprobe (z. B. ein Blut-Glukose-Niveau oder einCholesterin-Niveau) verarbeitet wird und zu dem Smartphone übertragen wird. Gemäß einerweiteren Variation der Erfindung weist die PFTA 400 eine einfache elektrische Schaltung auf,welche lediglich die Übertragung des Signals, welches von der elektrischen Schaltung deschemischen Streifens 150 gemessen wurde, zu dem Smartphone zur Verarbeitung und Analyseermöglicht. Die zwei unterschiedlichen Betriebsarten und optionale Messschaltungen für jededer Betriebsarten werden im Detail in Bezug auf Fig. 5 bis 13 beschrieben. Die Übertragung zudem Smartphone (oder einem anderen computergeschützten Gerät wie z. B. einem iPad oderiPod) kann über den Anschlussstecker 430 (Kopfhörer oder USB-Anschluss) oder kabellos zurweiteren Datensammlung, Darstellung, Speicherung in einem Speicher, Kommunikation, oderweiteren Benutzung geschehen. Die elektrische Schaltung, welche in dem Gehäuse 422 ver¬steckt angeordnet ist, kann zu dem Smartphone digitale oder analoge Signale senden, wo dieseSignale (falls nötig) in digitale Informationen übersetzt werden, wobei diese dann auf dem Bild¬schirm des Smartphones als chemischer Konzentrations- Wert des Fluids (z. B. als Blut-Glukose-Niveau, als Hämoglobin-Niveau, als PSA-Niveau, als Cholesterin-Niveau, etc.) darge¬stellt werden.
[0058] Der transparente Charakter der Hülle 424 erlaubt dem Benutzer die Absorption durchKapillarkräfte einer ausreichenden Menge von Blut durch den elektrochemischen Glukosestrei¬fen 450 wahrzunehmen. Die Fähigkeit zur visuellen Wahrnehmung der Absorption der Probedurch den Streifen 450 ist angenehm für den Benutzer und erlaubt ihm, zu überwachen, dasseine ausreichende Menge der Blutprobe den richtigen Ort erreicht hat und dass dadurch dienotwendige Prüfung adäquat durchgeführt werden kann.
[0059] In einer gepackten Form (Fig. 4A) kann der Verbindungsstecker 430 dazu dienen, einephysische Verbindung zu der Untereinheit 404 (Fig. 4C) über einen Sockel 470, welcher in derUntereinheit 404 angehörig ist (Fig. 4C), herzustellen. Die Verbindung zwischen den zwei Un¬tereinheiten gemäß dieser Variation der Erfindung ist eine mechanische Verbindung die aufeiner komplementären Struktur der involvierten Komponenten beruht. In der getrennten Form,welche vor der Benutzung vorliegt, ist der Anschlussstecker 430 von dem Sockel 470 getrenntund bereit, in ein Smartphone über einen geeigneten Sockel (Kopfhörerbuchse oder USB-Eingang) eingeführt zu werden. Die technische und funktionelle Verbindung zwischen der Un¬tereinheit 402 und einem Smartphone über den Verbindungsstecker 430 ist eine „symbiotroni-sche“ Verbindung, d. h. die physische Verbindung der zwei elektronischen Plattformen, auf dereinen Seite das Smartphone und auf der anderen Seite die Untereinheit 402, erzeugt ein neuesGerät wie z.B. ein Blutzuckermessgerät. Während das Smartphone die Energieversorgung, eineAnzeige-Einrichtung, Kontrollknöpfe (virtuell oder nicht virtuell), Speicher zur Speicherung undKommunikation (über Funktelefon oder Internetverbindungen) und entsprechende Betriebssoft¬ware zur Verfügung stellt, stellt die Untereinheit 402 die Fähigkeit eine Fluidprobe aufzunehmenund die Generierung eines verarbeiteten elektrischen Signals zur Verfügung, wobei das Signalvon einer entsprechenden speziellen Anwendungssoftware, welche vorab auf dem Smartphoneinstalliert wurde, verstanden werden kann, und wobei die Anwendungssoftware Verarbeitungund Darstellung eines spezifischen chemischen Konzentrations-Werts, welcher in einer physio¬logischen Fluidprobe geprüft wurde, ermöglicht. Die Abhängigkeit von einem Smartphone zurEnergieversorgung, Verarbeitung, Kommunikation, Speicherung und Darstellung, ermöglichtpotentiell signifikante Vereinfachungen des Blutzuckermessgerätes, eine vollständige Ausführ¬barkeit der Vorrichtung als Einweg-Vorrichtung und eine wesentliche Reduktion seiner Kosten.
[0060] Die physische Verbindung ist vorzugsweise zu einem analogen Ausgang des Smartpho¬nes, aber sie kann auch zu einem digitalen Ausgang hergestellt werden. In solch einem Szena¬rio ist ein Digital-zu-analog-Umwandler als Teil der elektrischen Schaltung, welche in dem Ge¬häuse 422 vorgesehen ist, notwendig. Die Übertragung von Daten von der Untereinheit 402 zudem Smartphone kann auch über den Anschlussstecker 430 erfolgen. Zusätzlich oder alternativkann die Übertragung von Daten über eine andere physische Verbindung zwischen der Un¬tereinheit 402 und dem Smartphone erfolgen oder sie kann in einer kabellosen Art und Weisewie bei jedweder kabellosen Verbindung, welche aus dem Stand der Technik bekannt ist wiebeispielsweise Bluetooth, Funkfrequenz (RF), Infrarot (IR), Schall, und/oder RFID durchgeführtwerden. In solch einem Szenario beinhaltet die Untereinheit 402 passende Übertragungskom¬ponenten entsprechend der Übertragungsmethode, welche ausgewählt wurde. In einem Szena¬rio, bei dem PFTA 400 eine spezifische elektrische Schaltung mit einer Mikroprozessor- Einheitaufweist, welche zu dem Smartphone ein verarbeitetes Signal überträgt, welches zu einemgemessenen Wert in der Fluidprobe korreliert, ist das Smartphone nur beim Empfang des ver¬arbeiteten Signals in der Lage die generierten Daten zu übersetzen, auf einem Bildschirm dar¬zustellen, in dem Speicher des Smartphones aufzubewahren, die Daten mit früheren Resultatenzu vergleichen, den Benutzer zu warnen falls die Resultate außerhalb eines normalen Bereichsliegen, eine Verbindung zu einem Notfall-Zentrum oder einem Familienmitglied herzustellenwenn eine lebensbedrohliche Situation erkannt wird (wie z. B. eine Hypoglykämie), und/oderirgendeine andere vorbestimmte Operation, für die die Vorrichtung ausgelegt ist durchzuführen.Dahingehend erzeugt jede Variation der PFTA der vorliegenden Erfindung und eines Smart¬phones eine neuartige Plattform, welche in der Lage ist als mobiles, einfach zu benutzendes,schnell operierendes, preiswertes, und/oder zu jeder Zeit und zu jedem Ort (24/7) benutzbaresLabor zu dienen, welches als Einweg-Labor ausgeführt sein kann, und wobei die Vorrichtung inder Lage ist, verschiedene spezifische Prüfungen physiologischer Fluide durchzuführen. In derspezifischen Ausführungsform, welche in Fig. 4 illustriert ist, kann die Kombination der PFTA400 mit einem Smartphone als ein benutzerfreundliches Blutzuckermessgerät fungieren, wel¬ches in der Lage ist, das Glukose-Niveau in dem Blut jeder Person, sei es ein Diabetiker oderNicht-Diabetiker (z. B. eine Person mit hohem Risiko für Diabetes) in einer preiswerten, einfachzu benutzenden Art und Weise durchgeführt werden, wobei eine Person nicht dadurch belastetwird, dass sie ein spezielles Kit erwerben und mit sich führen muss oder durch einen speziellen,kostenintensiven Aufenthalt bei einem Arzt in Verbindung mit einem Labortest belastet wird.
[0061] Fig. 4C ist eine schematische Illustration der Untereinheit 404 der Vorrichtung 400 ineiner getrennten Form, bereit zur Benutzung.
[0062] Die Untereinheit 404, in ihrer getrennten Form, dient als persönliche Einweg- Einheit, sodass die Stechhilfe die Haut einer Person (Finger, Arm, Daumen) anstechen kann um dadurcheinen kleinen Tropfen Blut zu gewinnen, der von der Untereinheit 402 geprüft werden kann,während die Untereinheit 402 symbiotronisch mit einem Smartphone verbunden ist. Die Un¬tereinheit 404 weist ein Gehäuse 420, einen komplementären Sockel 470, welcher funktionellausgelegt ist, sich an den Anschlussstecker 430 in der zusammengeführten Form (Fig. 4A)einzuhaken, eine Lanzetten-Öffnung 460, wo die Untereinheit 404 mit der Haut einer Personverbunden wird um diese Haut anzustechen, einen Knopf (nicht gezeigt) um die Lanzette zulösen, und einen weiteren Knopf (nicht gezeigt) um die Lanzetten-Einrichtung zu spannen fallsmehrere Versuche vonnöten sein sollten, auf.
[0063] In seiner zusammengeführten Form dient die Untereinheit 404, welche fest aber reversi¬bel an die Untereinheit 402 angefügt ist, als Hülle für die Untereinheit 402 und dazu den Test¬streifen 450 vor Feuchtigkeit, Staub und anderen Gefahren jeglicher Art zu schützen und denAnschlussstecker 430 für denselben Zweck abzudecken.
[0064] In dem Fall von Urin-, Fruchtwasser- oder Speichel-Prüfungen dient die Untereinheit 404lediglich zu Schutzzwecken wie oben erwähnt.
[0065] Ein Benutzer, der eine Blut-Glukose-Prüfung durchführen will, trennt entsprechend diezwei Untereinheiten 402 und 404. Dann verbindet der Benutzer die Untereinheit 402 mit seinem
Smartphone, das über eine vorinstallierte spezifische Anwendungssoftware wie oben erwähntverfügt. Gemäß einer Variation der Erfindung erscheint die Blutzuckermessgerät-Anwendungauf, während die zwei Teile miteinander verbunden werden um damit anzuzeigen, dass dasSystem bereit für eine Glukose-Prüfung ist. Als nächstes benutzt der Benutzer die Untereinheit404 um die Haut zur Blutgewinnung anzustechen und bringt den Bluttropfen mit der Aufnahme440 der Untereinheit 402 in Kontakt um dem Blut zu ermöglichen, durch Kapillarkräfte in denTeststreifen eingesaugt zu werden. Nach einigen Sekunden erscheint das Resultat der Prüfun¬gen auf dem Bildschirm des Smartphones. Die Anwendungssoftware des Blutzuckermessge¬räts, welche auf dem Smartphone installiert ist, erlaubt, dass das Resultat des Prüfungen indem Speicher des Smartphones gespeichert wird und erlaubt darüber hinaus die Darstellungvon Trends und Historie von vergangenen Glukose- Prüfungen um das Krankheitsmanagementund den Datentransfer auszuwerten.
[0066] Nun wird auf die Figs. 5A bis 5C Bezug genommen, welche einen optionalen Betriebs¬modus der PFTA 100 aus Fig. 1 schematisch illustrieren, welcher mit einer Variation der folgen¬den Erfindung übereinstimmt. Zusätzlich sind hierbei zwei optionale elektrische Schaltungenvorgesehen, welche bei einem solchen Betriebsmodus zum Einsatz kommen können. Die Vor¬richtung in diesem Beispiel ist ausgelegt, das Glukoselevel im Blut zu messen. Fig. 5A zeigt:Eine Mess-Einheit 500, d. h. ein Smartphone das eine Audiobuchse 590 für einen Mikrofonein¬gang M sowie L- und R-Kopfhörerausgänge aufweist, welche im Folgenden zusammenfassendals Audiostecker 510 bezeichnet werden. Ein Adapter 180 kann Verbindungs-Einrichtungenumfassen (nicht gezeigt) um den Glukose-Streifen 150 mit einem PCB zu verbinden, welcherFolgendes aufweist: eine elektrische Schaltung 110; und ein Anschlussstecker 130, welcherausgelegt ist, mit dem PCB an einem Ende verbunden zu sein und in die Kopfhörerbuchseeines Smartphones mit dem anderen Ende eingeführt zu werden um das generierte Signal oderein korreliertes Signal funktional zu dem Smartphone zu übertragen, wobei es sich dabei um einverarbeitetes oder ein nicht-verarbeitetes Signal (entsprechend der benutzten elektrischenSchaltung) handelt, um dadurch die Kenngröße eines physiologischen Fluids zu erhalten undeinen Messwert auf dem Bildschirm des Smartphones darzustellen. Der Anschlussstecker 130sollte zu dem Anschluss des Smartphones passen. Die elektrische Schaltung 110 kann eineeinfache elektrische Schaltung sein, welche mehrere Widerstände, Kondensatoren, Dioden undSpulen beinhaltet. Alternativ kann sie eine MCU und zusätzliche elektrische Komponentenenthalten.
[0067] Der Teststreifen 150, welcher ein kommerzieller Glukosestreifen sein kann, wird in denpassenden Kopf der Einheit eingeführt; in dieser Zeichnung ist außerdem eine Blutprobe 190gezeigt.
[0068] I m Allgemeinen generiert das Smartphone 500 eines Sinuswelle in einem einzelnenFrequenzmodus oder in einem Sweep-Modus, und überträgt diese Sinuswelle über eine elektri¬sche Schaltung 180 zu dem Streifen. Während die Wellenform durch die Blutprobe geht, wirdsie durch die elektrischen Eigenschaften des Bluts moduliert und an dem Mikrofoneingangwieder eingelesen.
[0069] Fig. 5B illustriert eine optionale elektrische Mess-Schaltung 13, welche mit dem Laut¬sprecherausgang 14 und dem Mikrofoneingang 12 verbunden ist. Schaltungen 14 und 12 sindallgemein bekannt und erzeugen die grundlegende Schaltung (diese kann mit kleineren Variati¬onen in verschiedenen kommerziellen Produkten auftauchen) für einen Lautsprecherausgangund einen Mikrofoneingang. Der Lautsprecherausgang ist im Allgemeinen durch einen Reihen¬kondensator mit einigen pF isoliert.
[0070] Der Mikrofoneingang besteht aus zwei Hauptzweigen - einem ac-Eingang und einem dc-Ausgang. Um korrekt zu funktionieren, benötigen die meisten Mikrofone eine DC-Spannung, diedurch eine DC-Stromquelle 6 an dem Mikrofoneingang generiert wird. Diese DC-Spannung 6passiert einen Vorwiderstand 5 mit im Allgemeinen 2,2 kOhm. Damit der interne A/D-Samplernicht durch diese DC-Spannung gesättigt wird, wird der Mikrofoneingang durch einen Reihen¬kondensator 4 bis zu der Eingangsimpedanz des Transkonduktanzverstärkers 3 isoliert.
[0071] Ein Glukose-Streifen beinhaltet ein chemisches Enzym das chemisch mit der Glukosereagiert, welche im Blut enthalten ist. Die chemische Reaktion erzeugt Strom, welcher hinein¬fließt. Dieser Strom passiert die Widerstände 8 und 9 und wird zu einem Spannungsabfall kon¬vertiert.
[0072] Die Diode 11 wird als Wechselschalter verwendet und ist in der oberen Schaltung vor¬gesehen, wobei die Diode 11 normalerweise geschlossen ist. Dies bedeutet, dass die interneDC Spannungsquelle 6 des Mikrofons die Diode in einer Vorwärtsrichtung vorspannt, währenddie Stromquelle aus ist (keine Messung wird durchgeführt). In solch einem Szenario wird dieSinuswelle des Ausgangs des Lautsprechers von dem Mikrofon bei minimaler Dämpfung durchdie Diode aufgezeichnet. Wenn ein Glukosestreifen eingeführt wird und Blut gemessen werdensoll, generiert der Strom einen Anstieg in der Kathodenspannung der Diode und sorgt dafür,dass diese höher ist als die Anodenspannung. Dies sorgt dafür, dass die Diode als offenerSchaltkreis dient. Wenn dies auftritt, nimmt das Mikrofon nur Rauschen auf, bis der Strom desStreifens wieder niedrig ist und die Diode in einen leitfähigen Zustand zurückkehrt. Der Zeit¬raum, in welchem die Sinuswelle unterdrückt war und kein Signal aufgezeichnet wurde, ist inRelation zu dem Glukose-Niveau des Streifens. Wenn das Glukose-Niveau höher ist, ist derZeitraum länger, in dem die Diode in einem OFF-Zustand ist.
[0073] Fig. 5C illustriert eine alternative elektrische Schaltung gemäß Variationen der vorlie¬genden Erfindung, wobei die Aufzeichnungszeit im Vergleich zu der Mess-Schaltung aus Fig.5B reduziert ist. Die Mess-Schaltung illustriert in Fig. 5C funktioniert im Allgemeinen auf diesel¬be Art und Weise wie die vorherige Schaltung, mit Ausnahme des Reihenkondensators 15 unddes Parallelwiderstandes 15. Der Parallelwiderstand 15 wird benutzt, um die Stromquelle desStreifens zu einer Spannungsquelle zu konvertieren. Zusätzlich fungiert der Kondensator 15zusammen mit den Widerständen 8 und 9 als Differenzierer. Dieser Differenzierer wird funktio¬nal benutzt, um zu erkennen, wann die Spannung, welche von der Stromquelle generiert wird,ihren Höchstwert erreicht. Wenn dies passiert, wird am Widerstand 8 eine negative Spannunggeneriert und die Diode kehrt in den leitenden Zustand zurück. Diese Operation verkürzt signifi¬kant die Messzeit und ermöglicht so eine schnellere Darstellung des gemessenen Kenngrößen-Werts.
[0074] Nunmehr wird auf Fig. 6 Bezug genommen, welche eine weitere Mess- Schaltung ge¬mäß Variationen der Erfindung illustriert, um das Glukose- Niveau in einer Blutprobe zu mes¬sen.
[0075] Die stirnseitigen Anschlüsse eines Smartphones weisen üblicherweise einen Mikrofon(mic) Eingang und einen linken und rechten Lautsprecherausgang auf, welche zusammen als„Audiostecker“ 510 bezeichnet werden. Der mic- Eingangs-Stecker kann mit einer Erkennungs¬schaltung 660 verbunden sein, welche üblicherweise einen Parallelwiderstand und einen Rei¬henkondensator aufweist. Die Erkennungsschaltung 660 ist notwendig, um dem Smartphone zuermöglichen, zu „erkennen“ ob eine externe mic Schaltung verbunden ist. Gemäß einem Merk¬mal der vorliegenden Erfindung wird der mic Eingang mit der Kenngrößen-Messung des physio¬logischen Fluids beaufschlagt, z. B. mit dem Ausgang einer Glukose-Mess-Einheit Tx, welchervon einer Glukose- Mess-Schaltung 680 erzeugt wird.
[0076] Um dem Smartphone zu ermöglichen, die Messung, welche durch das Mess- Modulgeneriert wurde, zu lesen, wird ein Tx-Stecker als Plattform für ein frequenz-moduliertes Signalverwendet. Sobald die Mess-Einrichtung verbunden ist, generiert diese ein FSK-Signal (zweiseparate Frequenzen, welche mit „0“ und „1“ bezeichnet werden), und durch dieses Signal wirdInformation über den Zustand der Vorrichtung zu dem Smartphone übertragen, wobei vorbe¬stimmte binäre „Wörter“ übertragen werden, wobei jedes „Wort“ einen spezifischen Statusrepräsentiert. Zusätzlich kann das Mess-Modul 680 eine Mikroprozessor-Einheit (MCU) aufwei¬sen, welche funktionell ermöglicht, dass die Vorrichtung der vorliegenden Erfindung Befehle vondem Smartphone über den Ausgangsstecker (welcher tatsächlich ein Ausgangsstecker desKopfhörers ist) zu empfangen.
[0077] Um korrekt betrieben werden zu können, benötigt das Mess-Modul 680 eine DC-
Spannung. Sie bezieht ihre Energie über eine AC/DC-Umwandler-Schaltung 670, wobei dieseeinen Transformator und eine Gleichrichterschaltung aufweist. Das Smartphone erzeugt eineSinuswelle mit einer geringen Spannung und einer hohen Frequenz, wobei durch den Trans¬formator die Spannung in eine hohe Spannung transformiert wird. Die Hochspannungssinuswel¬le wird durch einen Reinkondensator und einer Diode verbessert. Der Output dieser Schaltungist eine stabile DC-Spannung.
[0078] Genauer ist das Glukose-Mess-Modul 680 funktionell mit dem Teststreifen 650 verbun¬den und kann durch die Verwendung einer MCU oder einer analogen Schaltung, welcheStrom/Spannung zu lesbaren Daten umwandelt, implementiert werden. Solch eine Einheit ist inder Lage mit dem Smartphone zu kommunizieren, wobei dies beispielsweise durch FSK (eng¬lisch: „frequency shift keying“) Modulations-Befehle geschieht. Das Smartphone kann darüberhinaus FSK-Kommandos über einen ihrer Lautsprecher zu einer Glukose-Mess-Schaltung 680über einen Rx-Eingang übermitteln und die gemessenen Daten und der Status der Vorrichtungkann/können zu dem Smartphone über einen Tx-Ausgang in einer FSK-Wellenform zurück¬übermittelt werden. Die empfangenen FSK-Signale werden dann von dem Smartphone analy¬siert und zu realen Glukose-Messungen konvertiert.
[0079] Zusätzlich zu der Glukose-Mess-Schaltung, welche oben beschrieben wurde, ist eineMikrophon-(Mic) Abtast-Schaltung 610 illustriert. Diese Schaltung erlaubt funktionell demSmartphone zu erfassen, wenn eine externe Last-Schaltung mit der Vorrichtung über ihrenMikrofoneingang und Lautsprecherausgang kommuniziert. Ohne diese Schaltung ist dasSmartphone nicht in der Lage, Daten über die Audio-Buchse aufzuzeichnen.
[0080] Die Gleichrichterschaltung 670 empfängt von den Lautsprechern oder dem Kopfhörer¬ausgang des Smartphones Sinuswellen mit spezifischer und konstanter Frequenz. Diese Si¬nuswellen dienen als Energiequelle, welche die elektrische Schaltung betreiben. Die Sinuswel¬len können von einem einzelnen Lautsprecherausgang oder von beiden als ein gleichgewichti¬ges Signal extrahiert werden. Die Signale mit niedriger Spannung werden hin zur höherenSpannung konvertiert und mit einem Spannungsverdoppler bzw. der Gleichrichterschaltung 670gleichgerichtet. Diese Gleichrichterschaltung kann Dioden und Kondensatoren mit passendenWerten enthalten.
[0081] Fig. 7 ist ein graphisches Diagramm eines Chirp-Signals gemäß einem Betriebsmodusder PFTA 100 der vorliegenden Erfindung. Ein Chirp-Signal ist eine einfache Wellenform, wel¬che von dem Smartphone generiert wird um die Glukose-Analyse des Streifens durchzuführen.Das Smartphone gibt ein Chirp-Signal aus, welches im Wesentlichen eine Sinuswelle, ist diebezüglich der Frequenz mit einer vordefinierten Rate gesweept wird. Dieses Sweepen kannkontinuierlich oder auf gestufte Weise erfolgen. An jedem Frequenzpunkt liest das Smartphonedas Eingangssignal des Mikrophons und speichert es. Wenn alle Frequenzpunkte gemessenworden sind, verarbeitet das Smartphone die Daten und stellt das Resultat dar.
[0082] Der nächste Absatz beschreibt eine andere Mess-Technik, welche verschieden von dervorher vorgestellten ist. Die oben beschriebene Mess-Einheit misst die zeitliche Verzögerungdes hochfrequenten Signals, wenn nicht aufgezeichnet wird. Die im Folgenden beschriebeneMesstechnik basiert auf der Idee, dass die Impedanz des Streifens (der Widerstand eines Ob¬jekts bezüglich eines hochfrequenten Signals) mit dem Glukose-Niveau variiert. Hierzu sollteder Lautsprecher eine Sinuswelle mit einer einzelnen Frequenz oder einer gesweepten Fre¬quenz ausgeben, wobei die Welle durch die Probe geht und durch diese modelliert wird. DasSignal wird dann von der Eingangsschaltung des Mikrophons aufgezeichnet und in dem Smart¬phone analysiert. Es sollte hervorgehoben werden, dass dies eine neue Messtechnik zur Mes¬sung der Impedanz bei verschiedenen Frequenzwerten ist.
[0083] Genauer sendet das Smartphone, bevor die Blutprobe auf den Teststreifen aufgebrachtwird, ein Chirp-Signal durch den Teststreifen, um dadurch eine Kalibrierung durchzuführen.Nachdem die Probe aufgebracht worden ist, sendet das Smartphone konstant Chirpwellen,welche die Übertragungsfunktion des Mediums (welche die Impedanz beinhaltet) messen. Nachmehreren Chirpmessungen verarbeitet das Smartphone die Daten und berechnet die Glukose-
Niveaus der Probe. Diese Technik zur Glukose- Messung basiert auf der Messung der Impe¬danz des Teststreifens während der chemischen Reaktion. Diese Technik basiert auf der mess¬baren Impedanz des Teststreifens während seiner chemischen Reaktionsphase und kannentsprechend bezüglich anderen physiologischen Fluid-Werten, welche untersucht werden,angewandt werden. In einem solchen Mess-Modell dient das Smartphone im Wesentlichen alsein Impedanz-Analysierer innerhalb des Frequenzbereichs des Verstärkers seiner Lautsprecher(100-20.000 Hz).
[0084] Genauer überträgt das Smartphone 500 nach dem Einsetzen der Untereinheit 102 (wel¬che den Teststreifen 150 mit der Blutprobe umfasst) über seinen Lautsprecherausgang eineelektrische Wellenform, welche ständig ihre Frequenz ändert. Diese Wellenform ist als Chirp-Signal bekannt. Das Smartphone 500 sweept das gesamte Frequenzband in einem kurzenZeitraum (weniger als 0,5 Sekunden) und wiederholt die Messung für einige Sekunden. Diesgeschieht, um Änderungen in der Messung zu überwachen, welche lediglich in Abhängigkeit zuder chemischen Reaktion des Enzyms stehen, welches in Bezug zur Glukosemessung steht.Mit den gemessenen Daten wird die Impedanz der Blutprobe berechnet und in einem der Mes¬sung folgenden Prozess wird diese in Glukose-Niveaus konvertiert.
[0085] Fig. 8 ist eine graphische Darstellung der Ausgangsspannung des Differenzierers gegenden Strom des Streifens einer elektrischen Schaltung aus Fig. 5C, welche eine kurze Aufnah¬mezeit erlaubt. Wie in der Zeichnung gezeigt verschwindet die Sinuswellenform folgend aufeine Verkürzung der Aufnahmezeit für einen kürzeren Zeitraum im Verhältnis zu der Wellenformeiner Schaltung, welche in Fig. 5B illustriert ist, welche einen längeren Zeitraum aufzeichnet.Obwohl die Anstiegszeit fast wie vorher bleibt, wird die Abfallzeit des Stromes dramatisch redu¬ziert (5 Sekunden statt 8 Sekunden).
[0086] Fig. 9 ist eine graphische Illustration eines 10O-Hz-Lautsprechersignals gegen Glukose-Niveaus von 48 mg/dL (8A); 198 mg/dL (8B); und 393 mg/dL (8C) gemäß Variationen der Erfin¬dung. Wie in der Zeichnung gezeigt bezieht sich der Glukose-Niveau auf die Zeit, in welcher derPuls nicht vorhanden ist.
[0087] Wenn das Glukose-Niveau in der Blutprobe steigt, verlängert sich der Zeitraum, in wel¬chem der Puls nicht vorhanden ist.
[0088] Fig. 10 ist ein schematisches funktionelles Blockdiagramm der PFTA aus Fig. 1 undeines Smartphones gemäß Variationen der Erfindung. Es ist aus dem Stand der Technik be¬kannt, dass, um Glukose-Niveaus zu messen, es entweder möglich ist, den Höchstwert desStromes des Pulses (wie es die meisten Blutzuckermessgeräte tun) zu messen, oder aber denZeitpunkt des Auftretens (TOA) des Höchstwertes zu messen. Dieser TOA wird gemessen,wenn der Strompuls (oder die Spannung) einen vordefinierten Grenzwert überschreitet. WennGlukose-Niveaus höher sind, wird der TOA länger. Wenn also dieser TOA gemessen wird, istes dahingehend möglich, diese Kenngröße dem vorliegenden Glukose-Niveau zuzuordnen.
[0089] Wie in der Zeichnung illustriert, generiert der Lautsprecher 1 eine Sinuswelle mit einerspezifischen Frequenz sowie Amplitude. Die Wellenform durchläuft einen normalerweise ge¬schlossenen Schalter 2, um von dem Mikrophon 3 des Smartphones aufgezeichnet zu werden.Wenn eine Glukosemessung beginnt, wird das Signal des Ausgangs des Lautsprechers vordem Beaufschlagen des Teststreifens 7 mit einer Blutprobe kontinuierlich aufgezeichnet. Wenndie Blutprobe aufgebracht wird, überwacht die Schaltung 6 die Spannung bzw. den Strom desStreifens. Wenn dieser bzw. diese einen gewissen Grenzwert überschreitet, schaltet sie denSchalter in einen OFF-Zustand, und das Smartphone nimmt lediglich Rauschen auf. Gemäßeiner Variation der Erfindung wird dieser Betriebsmodus solange fortgesetzt, bis der Strom bzw.die Spannung des Streifens unter einen gewissen Grenzwert fällt. Gemäß einer anderen Varia¬tion der Erfindung wird dieser Betriebsmodus solange durchgeführt, bis der Strom bzw. dieSpannung des Streifens zu fallen beginnt (Höchstwert-Feststellung). Für einen Fachmann ist esklar, dass der Schalter 2 in einen normalen geöffneten Betriebsmodus gebracht werden kannund beim Überschreiten des Grenzwertes die Schaltung 6 das Umschalten des Schalters ineinen ON-Modus veranlasst.
[0090] Wenn die Aufzeichnung der Messung abgeschlossen ist, beginnt die Software 4 dieVerarbeitung der aufgenommenen Messung und analysiert den Zeitraum, in welchem dasSignal OFF/ON war. Diese Periode ist relativ zu dem Glukose-Niveau. Wenn ein Resultat erzieltwurde, wird der Wert auf der GUI des Systems dargestellt und kann darüber hinaus in einerDatenbank gespeichert werden.
[0091] Fig. 11 ist eine graphische Illustration von typischen Stromwerten, welche von einemGlukosestreifen folgend auf eine chemische Reaktion generiert werden. Wie in der Zeichnungillustriert, werden typische Stromwerte von einem Standardglukosestreifen generiert. Der gene¬rierte Strom hat einen exponentiellen Anstiegs- bzw. Abfallcharakter, wobei der maximaleHöchstwert sowie die Zeitkonstante relativ zu dem Glukose-Niveau sind.
[0092] Wenn das Glukose-Niveau höher ist, ist auch der Strom höher, und die Periode desAnstiegs und des Abfalls sind entsprechend verlängert.
[0093] Fig. 12 ist eine graphische Illustration von typischen Sinuswellen, welche durch einenLautsprecher eines Smartphones generiert werden, um von dem Mikrophon des Smartphonesaufgezeichnet zu werden. Wie in der Zeichnung zu sehen, wird eine typische Sinuswelle vondem Lautsprecher generiert, um von dem Smartphone aufgezeichnet zu werden. Die Frequenz,Amplitude und Form der Wellenform kann ein Sinuswelle oder jede andere Wellenform sein.
[0094] Wenn ein externes Gerät mit dem Smartphone verbunden ist, wird eine zusätzlicheWelle auf die innere Aufnahmewelle moduliert. Eine graphische Illustration eines solchen Sze¬narios ist in Fig. 13A bis 13C illustriert.
[0095] Fig. 13 ist eine graphische Illustration eines Stromes eines Streifens (oberer Teil) undder von einem Mikrophon aufgezeichneten Wellenform (unterer Teil) für drei unterschiedlicheGlukose-Niveaus von 48 mg/dL (13A), 198 mg/dL (13B) und 393 mg/dL (13C) gemäß Variatio¬nen der vorliegenden Erfindung.
[0096] Es wird klar gezeigt, dass, wenn der Glukose-Niveau höher ist, der Zeitraum in welchemdie Wellenform des Mikrophons nicht vorhanden ist länger wird (bis 15 Sekunden).
[0097] Es sollte klar sein, dass die Beschreibung der Ausführungsformen der entsprechendenFiguren, welche in dieser Beschreibung spezifiziert werden, lediglich einem besseren Verständ¬nis der Erfindung dient, ohne den Schutzbereich zu beschränken. Es sollte auch klar sein, dassein Fachmann nach dem Studieren der vorliegenden Beschreibung Abänderungen oder Anpas¬sungen zu den beigefügten Zeichnungen in den oben beschriebenen Ausführungsformen vor¬nehmen kann, wobei diese immer noch durch die vorliegende Erfindung erfasst werden würden.

Claims (30)

  1. Ansprüche 1. Fluid-Prüfvorrichtung zum Durchführen einer Kenngrößenmessung in einer Fluidprobe mitHilfe eines Einweg-Streifens, wobei die Prüfvorrichtung einen Adapter aufweist, welcherausgelegt ist, den Streifen mit einem mobilen Kommunikationsgerät zu verbinden, umdadurch ein Signal, welches von dem Streifen generiert wurde und ein Niveau der Kenn¬größen anzeigt, oder ein korreliertes Signal hiervon zu dem mobilen Kommunikationsgerätzu übertragen, um zu bewirken, dass ein Messwert der Kenngröße des Fluids auf demmobilen Kommunikationsgerät angezeigt wird, wobei zumindest im Hinblick auf die Ener¬gieversorgung und im Hinblick auf eine Anzeige-Einrichtung sich die Prüfvorrichtung desmobilen Kommunikationsgeräts bedient.
  2. 2. Fluid-Prüfvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Signal zumindest teilweise von derPrüfvorrichtung verarbeitet wird, bevor es zu dem mobilen Kommunikationsgerät übertra¬gen wird, oder wobei das Signal zu dem mobilen Kommunikationsgerät übertragen wird, um durch einezugehörige Anwendungssoftware verarbeitet zu werden, welche auf dem mobilen Kommu¬nikationsgerät installiert ist, und wobei die Verarbeitung durch Lesen des Höchstwertes sowie des Zeitpunktes des Höchst¬wertes eines Stromes eines Spannungssignals durchgeführt wird, welches beim Beauf¬schlagen des Streifens mit der Fluidprobe erhalten wird.
  3. 3. Fluid-Prüfvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Adapter eine elektrische Schal¬tung aufweist, welche ausgelegt ist, eine Kommunikation zwischen einer inneren Schaltungdes Streifens und einem Anschlussstecker zu ermöglichen, wobei der Anschlusssteckerausgelegt ist, die Übertragung des generierten Signals oder eines korrelierten Signals zudem mobilen Kommunikationsgerät zu ermöglichen.
  4. 4. Fluid-Prüfvorrichtung nach Anspruch 3, wobei der Adapter ferner eine Mikrocontroller-Einheit aufweist, welche ausgelegt ist, zumindest teilweise eine Verarbeitung des Signalsdurchzuführen, bevor das Signal zu dem mobilen Kommunikationsgerät übertragen wird.
  5. 5. Fluid-Prüfvorrichtung nach einem der Ansprüche 1, 3 oder 4, wobei nach der Übertragungdes Signals zu dem mobilen Kommunikationsgerät die Verarbeitung des Signals durch ei¬ne zugehörige Anwendungssoftware, welche auf dem mobilen Kommunikationsgerät instal¬liert ist, durchgeführt wird, und wobei ein Messwert auf dem mobilen Kommunikationsgerätdargestellt wird.
  6. 6. Fluid-Prüfvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei sich die Prüfvorrichtungferner im Hinblick auf eine Daten-Speicherung und Kommunikation des mobilen Kommuni¬kationsgeräts bedient, und/oder wobei sich die gemessene Kenngröße auf eine toxischeSubstanz bezieht.
  7. 7. Fluid-Prüfvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei es sich bei dem Streifenentweder um einen chemischen Streifen oder einen elektrochemischen Streifen handelt,und wobei das Signal, welches zu dem mobilen Kommunikationsgerät übertragen wird,entweder ein elektrisches Stromsignal oder ein Spannungs-Signal ist.
  8. 8. Fluid-Prüfvorrichtung einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei es sich bei dem Fluid um einphysiologisches Fluid handelt, und wobei die Fluidprobe eine Blutprobe, eine Urinprobe,eine Fruchtwasserprobe, eine Speichelprobe und/oder eine Mischung hiervon ist, und/oderwobei die gemessene Kenngröße ein Glukose-Niveau, ein Cholesterin-Niveau, ein HbA1C-Niveau, ein Hämoglobin-Niveau, ein fötalen Lungen- Entwicklungs-Niveau, und/oder einPSA-Niveau ist.
  9. 9. Fluid-Prüfvorrichtung nach Anspruch 8, wobei die Prüfvorrichtung ausgelegt ist, Blut-Prüfungen durchzuführen und mindestens zwei trennbare Untereinheiten aufweist, wobeidie erste Untereinheit mindestens Folgendes aufweist: eine Stechhilfe und ein Gehäuse;und wobei die zweite Untereinheit mindestens Folgendes aufweist: eine Aufnahme, welche ausgelegt ist, die physiologische Fluidprobe aufzunehmen, einen Streifen, einen Adapter,welcher die physische Verbindung und die Signalübertragung zwischen der Prüfvorrichtungund dem mobilen Kommunikationsgerät ermöglicht, und ein Gehäuse, und/oder wobei diePrüfvorrichtung ferner ein Gewinde aufweist, welches einem Nutzer erlaubt, eine Lanzet-ten-Länge entsprechend seinen physischen Maßen anzupassen.
  10. 10. Fluid-Prüfvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei die Prüfvorrichtung mit demmobilen Kommunikationsgerät entweder über eine Kopfhörer-Buchse oder über einenUSB-Eingang funktional verbindbar ist, um dadurch zumindest im Hinblick auf die Energie¬versorgung und im Hinblick auf die Anzeige-Einrichtung Zugang zu dem mobilen Kommu¬nikationsgerät zu erhalten, und/oder wobei das Signal, welches das Niveau der Kenngrö¬ßen anzeigt, entweder über eine Kopfhörer-Buchse, über einen USB-Eingang oder kabel¬los zu dem mobilen Kommunikationsgerät übertragen wird.
  11. 11. Fluid-Prüfvorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 10, wobei es sich bei der Prüfvorrichtungvollständig um einen Einwegartikel handelt.
  12. 12. Fluid-Prüfvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei die Prüfvorrichtung an einTablet-Gerät (wie ein iPad) oder an ein iPod- Gerät anschließbar ist und sich des Tablett-Geräts oder des iPod- Geräts bedient anstelle des mobilen Kommunikationsgeräts.
  13. 13. Prüfvorrichtung für physiologische Fluide zum Durchführen einer Kenngrößenmessung ineiner Fluidprobe, wobei die Prüfvorrichtung folgendes aufweist: a) einen Teststreifen, der ausgelegt ist, eine Probe des physiologischen Fluids zu absor¬bieren und ein Signal zu erzeugen, welches das Niveau der Kenngröße in der Probeanzeigt; und b) einen Adapter, welcher ausgelegt ist, den Streifen mit einem mobilen Kommunikati¬onsgerät zu verbinden, um dadurch das erzeugte Signal oder ein korreliertes Signal zudem mobilen Kommunikationsgerät zu übertragen, um zu bewirken, dass ein Messwertder Kenngröße des Fluids auf dem mobilen Kommunikationsgerät angezeigt wird, wo¬bei zumindest im Hinblick auf die Energieversorgung und im Hinblick auf eine Anzeige-Einrichtung sich die physiologische Fluid-Prüfvorrichtung des mobilen Kommunikati¬onsgeräts bedient.
  14. 14. Prüfvorrichtung für physiologische Fluide nach Anspruch 13, wobei das Signal zumindestteilweise von der Prüfvorrichtung verarbeitet wird, bevor es zu dem mobilen Kommunikati¬onsgerät übertragen wird, oder wobei das Signal zu dem mobilen Kommunikationsgerätzur Verarbeitung durch ein zugehöriges Anwendungsprogramm, welches auf dem mobilenKommunikationsgerät installiert ist, übertragen wird.
  15. 15. Prüfvorrichtung für physiologische Fluide nach Anspruch 13 oder 14, wobei die Fluidprobeeine Blutprobe, eine Urinprobe, eine Fruchtwasserprobe, eine Speichelprobe, und/oder einGemisch hiervon ist, und wobei die gemessenen Kenngröße ein Glukose-Niveau, ein Cho¬lesterin-Niveau, ein HbA1C-Niveau, ein Hämoglobin-Niveau, ein fötales Lungen-Entwick-lungs-Niveau, und/oder ein PSA-Niveau ist, und/oder wobei es sich bei der Prüfvorrichtungvollständig um einen Einwegartikel handelt.
  16. 16. Prüfvorrichtung für physiologische Fluide nach einem der Ansprüche 13 bis 15, wobei sichdie Prüfvorrichtung an ein Tablet-Gerät (wie ein iPad) oder an ein iPod-Gerät anschließbarist und sich des Tablet-Geräts oder des iPod-Geräts bedient anstelle des mobilen Kommu¬nikationsgeräts.
  17. 17. Blut-Prüfvorrichtung zum Durchführen einer Glukosemessung in einer Blutprobe mit Hilfeeines Einweg-Glukosestreifens, wobei die Prüfvorrichtung folgendes aufweist: a) einen Glukose-Teststreifen, der ausgelegt ist, eine Blutprobe zu absorbieren und einSignal zu erzeugen, welches das Glukose-Niveau in der Probe anzeigt; und b) einen Adapter, welcher ausgelegt ist, den Glukose-Teststreifen mit einem mobilenKommunikationsgerät zu verbinden, um dadurch das erzeugte Signal oder ein korre¬liertes Signal zu dem mobilen Kommunikationsgerät zu übertragen, um zu bewirken, dass ein Messwert des Glukose-Niveaus auf dem mobilen Kommunikationsgerät an¬gezeigt wird, wobei zumindest im Hinblick auf die Energieversorgung und im Hinblickauf eine Anzeige-Einrichtung sich die Blut-Prüfvorrichtung des mobilen Kommunikati¬onsgeräts bedient.
  18. 18. Blut-Prüfvorrichtung nach Anspruch 17, wobei das Signal zumindest teilweise von derPrüfvorrichtung verarbeitet wird, bevor es zu dem mobilen Kommunikationsgerät übertra¬gen wird, oder wobei das Signal zu dem mobilen Kommunikationsgerät zur Verarbeitungdurch ein zugehöriges Anwendungsprogramm, welches auf dem mobilen Kommunikati¬onsgerät installiert ist, übertragen wird, und wobei die Verarbeitung durch Lesen desHöchstwertes sowie des Zeitpunktes des Höchstwertes eines Stromes eines Spannungs¬signals durchgeführt wird, welches beim Beaufschlagen des Glukose-Teststreifens mit derBlutprobe erhalten wird.
  19. 19. Blut-Prüfvorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, wobei es sich bei der Prüfvorrichtungvollständig um einen Einwegartikel handelt, und/oder wobei die Prüfvorrichtung an ein Tab-let-Gerät (wie ein iPad) oder an ein iPod-Gerät anschließbar ist und sich des Tablett-Geräts oder des iPod- Geräts bedient anstelle des mobilen Kommunikationsgeräts.
  20. 20. Überwachungsvorrichtung für Blut-Glukose zum Bestimmen des Glukose-Niveaus in einerBlutprobe eines Benutzers, wobei die Überwachungsvorrichtung Folgendes aufweist: a) eine Stechhilfe, welche ausgelegt ist, dem Benutzer zu ermöglichen, eine Blutprobe zunehmen; b) eine Aufnahme, welche ausgelegt ist, die Blutprobe aufzunehmen; c) einen Glukose-Teststreifen, welcher ausgelegt ist, die Blutprobe zu absorbieren undein Signal zu erzeugen, welches das Glukoseniveau in der Blutprobe anzeigt; d) einen Adapter, welcher ausgelegt ist, den Glukose-Teststreifen mit einem mobilenKommunikationsgerät über einen Anschlussstecker funktionell zu verbinden, wobei derAnschlussstecker ausgebildet ist, in eine Kopfhörer-Buchse eines mobilen Kommunika¬tionsgeräts eingeführt zu werden, um dem mobilen Kommunikationsgerät funktionelldas erzeugte Signal oder ein hiervon korreliertes Signal zur Verfügung zu stellen, undum der Überwachungsvorrichtung zu ermöglichen, von dem mobilen Kommunikations¬gerät zumindest eine Energieversorgung und eine Anzeige-Einrichtung zu erhalten.
  21. 21. Mobiles tragbares Laborsystem, welches ausgelegt ist, bei einer Probe eine Fluid-Kenngrößenmessung durchzuführen, wobei das System Folgendes aufweist: a) ein mobiles Kommunikationsgerät, auf dem eine zugehörige Anwendungssoftware in¬stalliert ist; b) einen Teststreifen, der ausgelegt ist, eine Fluidprobe zu absorbieren und ein Signal zuerzeugen, welches ein Niveau der Kenngröße in der Probe anzeigt; und c) einen Adapter, welcher ausgelegt ist, den Teststreifen mit einem mobilen Kommunika¬tionsgerät zu verbinden, um dadurch das erzeugte Signal oder ein hiervon korreliertesSignal zu dem mobilen Kommunikationsgerät zu übertragen, um zu bewirken, dass einMesswert der Fluid-Kenngröße auf dem mobilen Kommunikationsgerät angezeigt wird,wobei zumindest im Hinblick auf die Energieversorgung und im Hinblick auf eine An¬zeige-Einrichtung sich das System des mobilen Kommunikationsgeräts bedient.
  22. 22. Mobiles tragbares Laborsystem nach Anspruch 21, wobei die Fluidprobe eine physiologi¬sche Fluidprobe ist, und/oder wobei die physiologische Fluidprobe eine Blutprobe, eineUrinprobe, eine Fruchtwasserprobe, eine Speichelprobe, und/oder ein Gemisch davon ist,wobei die gemessene Kenngröße ein Glukose-Niveau, ein Cholesterin-Niveau, ein HbA1C-Niveau, ein Hämoglobin-Niveau, ein fötales Lungen-Entwicklungs-Niveau, und/oder einPSA-Niveau ist.
  23. 23. Verfahren zum Durchführen einer Kenngrößenmessung eines Fluides in einer Fluidprobemit Hilfe eines Einweg-Streifens, wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist: a) Installieren einer zugehörigen Anwendungssoftware auf einem mobilen Kommunikati¬onsgerät; b) Aufbringen einer Fluidprobe auf eine Prüfvorrichtung zum Prüfen von Fluiden, wobeidie Prüfvorrichtung Folgendes aufweist: einen Adapter, welcher ausgelegt ist, denStreifen mit einem mobilen Kommunikationsgerät zu verbinden und dadurch erlaubt einSignal, welches von dem Streifen generiert wurde und ein Niveau der Kenngröße an¬zeigt, oder ein korreliertes Signal hiervon zu dem mobilen Kommunikationsgerät zuübertragen, um zu bewirken, dass ein Messwert der Fluidkenngröße auf dem mobilenKommunikationsgerät angezeigt wird wobei sich die Prüfvorrichtung zumindest im Hin¬blick auf die Energieversorgung und im Hinblick auf eine Anzeige-Einrichtung des mo¬bilen Kommunikationsgeräts bedient; c) Einführen der präparierten Prüfvorrichtung in eine Kopfhörer-Buchse eines mobilenKommunikationsgeräts um dadurch den Austausch zwischen der Prüfvorrichtung unddem mobilen Kommunikationsgerät und die Bereitstellung einer Energieversorgung zuermöglichen; und d) Erzeugen des gemessenen Kenngrößen-Niveaus, welcher auf dem Bildschirm desmobilen Kommunikationsgeräts dargestellt wird.
  24. 24. Verfahren nach Anspruch 31, wobei die präparierte Prüfvorrichtung mit dem mobilenKommunikationsgerät über einen USB Eingang verbunden ist, und/oder wobei das gene¬rierte Signal zu dem mobilen Kommunikationsgerät über die Kopfhörer-Buchse, über einenUSB Eingang, und/oder kabellos übertragen wird, und/oder wobei es sich bei der Prüfvor¬richtung vollständig um einen Einwegartikel handelt.
  25. 25. Verfahren nach Anspruch 23, wobei sich das Verfahren an einem Tablet-Gerät (wie einiPad) oder einem iPod anstelle eines mobilen Kommunikationsgeräts bedient und mit die¬sem verbunden ist.
  26. 26. Verfahren nach Anspruch 23, wobei es sich bei dem Fluid um ein physiologisches Fluidhandelt, und wobei die Fluidprobe eine Blutprobe, eine Urinprobe, eine Fruchtwasserprobe,eine Speichelprobe, und/oder ein Gemisch hiervon ist, und/oder wobei die gemesseneKenngröße ein Glukose-Niveau, ein Cholesterin-Niveau, ein HbA1C-Niveau, ein Hämoglo¬bin-Niveau, ein fötales Lungen-Entwicklungs-Niveau, und/oder ein PSA-Niveau ist, und/oder wobei der Streifen entweder ein chemischer Streifen oder ein elektrochemischer Strei¬fen ist, und wobei das zum mobilen Kommunikationsgerät übertragene Signal entweder einelektrisches Stromsignal oder ein Spannungssignal ist.
  27. 27. Verfahren nach Anspruch 23, wobei das generierte Signal oder ein korreliertes Signalzumindest teilweise von der Prüfvorrichtung verarbeitet wird bevor es zum mobilen Kom¬munikationsgerät übertragen wird, oder wobei das generierte Signal oder ein korreliertesSignal zu dem mobilen Kommunikationsgerät zur Verarbeitung durch ein zugehöriges An¬wendungsprogramm, welches auf dem mobilen Kommunikationsgerät installiert ist, über¬tragen wird, und wobei die Verarbeitung durch Lesen des Höchstwertes sowie des Zeit¬punktes des Höchstwertes eines Stromes eines Spannungssignals durchgeführt wird, wel¬ches beim Beaufschlagen des Streifens mit der Fluidprobe erhalten wird.
  28. 28. Verfahren zum Durchführen einer Glukosemessung in einer Blutprobe, wobei das Verfah¬ren die folgenden Schritte aufweist: a) Installieren einer zugehörigen Anwendungssoftware auf einem mobilen Kommunikati¬onsgerät; b) Aufbringen einer Blutprobe auf eine Prüfvorrichtung zum Messen von Glukose, wobeidie Prüfvorrichtung Folgendes aufweist: einen Adapter, welcher ausgelegt ist, denStreifen mit einem mobilen Kommunikationsgerät zu verbinden und dadurch erlaubt einSignal, welches von dem Streifen generiert wurde und ein Niveau der Kenngröße an¬zeigt, oder ein korreliertes Signal zu dem mobilen Kommunikationsgerät zu übertragen,um zu bewirken, dass ein Messwert des Glukose-Niveaus auf dem mobilen Kommuni¬kationsgerät angezeigt wird wobei sich die Prüfvorrichtung zur Messung von Glukosezumindest im Hinblick auf die Energieversorgung und im Hinblick auf eine Anzeige-Einrichtung des mobilen Kommunikationsgeräts bedient; c) Einführen der präparierten Prüfvorrichtung zum Messen von Glukose in eine Kopfhö¬rer-Buchse eines mobilen Kommunikationsgeräts um dadurch den Austausch zwischender Prüfvorrichtung und dem mobilen Kommunikationsgerät und die Bereitstellung ei¬ner Energieversorgung zu ermöglichen; und d) Erzeugung des gemessenen Glukose-Niveaus, welches auf dem Bildschirm des mobi¬len Kommunikationsgeräts dargestellt wird.
  29. 29. Verfahren nach Anspruch 28, wobei die präparierte Prüfvorrichtung zum Messen von Glu¬kose mit dem mobilen Kommunikationsgerät über einen USB Eingang verbunden ist,und/oder wobei das generierte Signal zu dem mobilen Kommunikationsgerät über dieKopfhörer-Buchse, über einen USB Eingang, und/oder kabellos übertragen wird.
  30. 30. Verfahren nach Anspruch 28, wobei es sich bei der Prüfvorrichtung vollständig um einenEinwegartikel handelt, und/oder wobei sich das Verfahren an einem Tablet-Gerät (wie einiPad) oder einem iPod anstelle eines mobilen Kommunikationsgeräts bedient und mit die¬sem verbunden ist. Hierzu 9 Blatt Zeichnungen
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