EP2547251A2 - Verfahren zur bestimmung der aktivität des parasympathikus und/oder des sympathikus des autonomen nervensystems eines lebewesens - Google Patents

Verfahren zur bestimmung der aktivität des parasympathikus und/oder des sympathikus des autonomen nervensystems eines lebewesens

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EP2547251A2
EP2547251A2 EP11724520A EP11724520A EP2547251A2 EP 2547251 A2 EP2547251 A2 EP 2547251A2 EP 11724520 A EP11724520 A EP 11724520A EP 11724520 A EP11724520 A EP 11724520A EP 2547251 A2 EP2547251 A2 EP 2547251A2
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EP
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activity
nervous system
determined
living
determining
Prior art date
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Withdrawn
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EP11724520A
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French (fr)
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Werner Wittling
Ralf Arne Wittling
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WITTLING, RALF ARNE
Original Assignee
Wittling Ralf Arne
Wittling Werner
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Publication date
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Publication of EP2547251A2 publication Critical patent/EP2547251A2/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • A61B5/48Other medical applications
    • A61B5/4884Other medical applications inducing physiological or psychological stress, e.g. applications for stress testing

Definitions

  • the invention relates to a method for determining the activity of the parasympathetic nervous system and / or the sympathetic nervous system of a living organism, in particular of a human, in which a conditional feature of the living being is determined and recorded and the activity is determined from the conditional feature.
  • the physical condition of a living being e.g. his health, fitness or a state of stress, is u.a. determined by his ability to adapt to and withstand burdens. Such an adaptation takes place via the autonomic nervous system, which regulates the beat rate, respiration, blood pressure, digestion and metabolism depending on the respective load.
  • a branch of the autonomic nervous system whose activation promotes performance and responsiveness and activation of energy reserves is called sympathetic.
  • the activation of another branch of the autonomic nervous system which acts as an antagonist to the sympathetic nervous system, promotes rest and recovery as well as energy storage and is called the parasympathetic nervous system. It is known from numerous studies that the activity of the sympathetic and parasympathetic nervous system can be used to assess the performance of humans. Since effects of activities of the sympathetic or parasympathetic, e.g. By assigning fluctuations in the time intervals between the heart beats, the respective activity can be determined by their measurement.
  • an electrocardiogram (ECG) of a person is created at rest over a period of several minutes. Subsequently, the time intervals are analyzed by fast Fourier transformation (Fast Fourier Transformation, FFT) and a frequency spectrum is created.
  • FFT Fast Fourier Transformation
  • a low-frequency range of this frequency spectrum namely 0.04 to 0.15 Hz, can be assigned to the activity of the sympathetic, since an influence of the heartbeat by the sympathetic nervous system takes place in a relatively slow rhythm.
  • a higher frequency region, 0.15 to 0.4 Hz is associated with parasympathetic activity, which affects the heartbeat at a faster rate.
  • the invention has for its object to provide a method by which the physical condition of the animal is to assess quickly and easily. According to the invention, this object is achieved in that the activity of the parasympathetic nervous system and / or the sympathetic nervous system is determined as a function of time.
  • the state feature is expediently a sequence of heart beats of the living being.
  • the activity of the parasympathetic or sympathetic nervous system can be determined by analyzing the time intervals of the heart beats.
  • an electrocardiogram is created and the heartbeat is preferably determined based on first positive rashes of a ventricular excitation (R-rash).
  • R-rash a ventricular excitation
  • erroneous signals of the measurement are corrected.
  • a pulse can be taken to determine the heartbeat.
  • the time intervals are analyzed by means of a complex demodulation method (CDM).
  • CDM complex demodulation method
  • a time series X (t) can be represented as follows:
  • the frequency band to be analyzed is shifted to zero and then filtered low-pass.
  • the variation of the amplitude of the complex demodulation maps the intensity of the signal by the frequency f o.
  • the variation of the phase describes the relative frequency deviation from the frequency fo. While the determination of only the activity of the parasympathetic nervous system, which is determined by means of the method of complex modulation of specific frequencies of 0.15 to 0.4 Hz and the frequencies of associated amplitudes, is sufficient for an adequately meaningful result, alternatively or additionally the activity of the sympathetic, preferably on the basis of the frequencies of 0.04 to 0.15 Hz and the frequencies associated amplitudes determined. It is possible to determine a response of the sympathetic to the stimulation and to relate it to the activity of the parasympathetic nervous system.
  • the activity of the parasympathetic nervous system and / or the sympathetic nervous system can be determined during a period before, during and / or after a stimulation of the living being, in a particularly preferred embodiment of the invention it is analyzed by analyzing the time intervals within a change, preferably determines a termination or attenuation, the stimulation subsequent period, which is preferably at least 40 seconds.
  • the attenuation of the stimulation can e.g. In the case of physical exertion, only a considerably lower power, for example ⁇ 70 W, or no more power is provided after a comparatively high power, for example> 300 W.
  • the change in the activity of the parasympathetic nervous system following the change in stimulation can be used to assess the physical condition.
  • a development of the physical condition for example after intake of medicaments or other substances, or of fitness, for example after training with a specific training method.
  • Results of Determination of the activity of the parasympathetic or sympathetic nervous system is expediently assessed taking into account the age of the animal and / or can be set in relation to standard values.
  • the stimulation is carried out depending on the activity of the parasympathetic and / or the sympathetic.
  • the duration and / or the strength of the stimulation can be adapted in this way to a reaction of the living being to the stimulation.
  • Interaction between the stimulation and the activity of the parasympathetic and / or the sympathetic can be used for the assessment.
  • the stimulation is expediently terminated when the parasympathetic nervous system and / or the sympathetic nervous system have or have a specific activity. It is conceivable to stop the stimulation if the respective activity has a certain value for a certain duration, preferably for 10 seconds. Preferably, the stimulation is terminated when the parasympathetic nervous system is not active for the duration.
  • the stimulation may be performed according to a predetermined procedure, wherein the animal is preferably loaded by physical exertion on an ergometer.
  • the power to be provided is thereby increased, preferably stepwise, in a manner known per se from load E Gs, up to a certain maximum power.
  • the invention further relates to a device for determining an activity of the parasympathetic nervous system and / or the sympathetic nervous system of a living being, in particular of a human having a means for determining and / or receiving a state feature of the animal and a computer connected to the means is provided for determining the activity from the state feature.
  • the measurements made with the ECG device are transmitted to the computer and after the measurement by means of a software measurement results by means of the fast Fourier transform analyzed and, as described above, the frequency spectrum of the activity of the sympathetic or parasympathetic associated ,
  • the computer is provided, preferably by means of a corresponding program, for a time-dependent determination of the activity of the parasympathetic nervous system and / or of the sympathetic nervous system.
  • the device is suitable for assessing the physical condition, e.g. his health, his fitness or a state of stress, of the living being.
  • the means for determining the state feature of a device for measuring heartbeats of the living being preferably a heart rate monitor or an ECG device.
  • the computer for determining the activity of the time intervals between the heartbeats, preferably from information obtained by means of the ECG device is set up.
  • the computer for determining the activity by a method of complex demodulation (CDM), preferably on the basis of frequencies of 0, 15 to 0.4 Hz and / or 0.04 to 0, 15 Hz and of these frequencies assigned amplitudes provided.
  • CDM complex demodulation
  • the computer may be configured to determine activities at frequencies of 0.003 to 0.04 Hz.
  • the device expediently comprises a device for stimulating the living being, preferably an ergometer, which is preferably connected to the computer.
  • a device for stimulating the living being preferably an ergometer, which is preferably connected to the computer.
  • the ergometer With the ergometer, physical work performed by the living being can be determined and / or the living being can be given a physical work to be performed.
  • the data measured with the ergometer are transferable to the computer and the computer is possibly set up to control the ergometer and in particular to adjust the physical work to be performed.
  • the device for stimulation and in particular the intensity of the stimulation is controllable depending on the activity of the parasympathetic and / or the sympathetic.
  • the physical work to be performed can be adapted to the activity of the parasympathetic nervous system.
  • the computer for determining the activity of the parasympathetic nervous system and / or the sympathetic nervous system from the measurement of the conditional feature is in one to stop the stimulation of the living being subsequent period, which preferably takes at least 40 seconds, provided.
  • the computer is a mobile device, e.g. a laptop or a wearable device such as a laptop a smartphone or of such a small size that it, e.g. like a watch, can be attached to the body.
  • the heartbeats can be determined in a manner known per se with a chest belt which determines the heart beats via two integrated skin electrodes.
  • the chest belt is suitably connected to the computer in such a way that certain information can be transmitted to the computer by means of the chest belt, e.g. by radio.
  • the method described or the device described is used for carrying out a biofeedback method, in which the activity of the parasympathetic and / or the sympathetic of the human is measured and corresponding measurement results, e.g. on a screen, continuously displayed so that the person can watch them.
  • a biofeedback method in which the activity of the parasympathetic and / or the sympathetic of the human is measured and corresponding measurement results, e.g. on a screen, continuously displayed so that the person can watch them.
  • this method it is possible to learn the activity of the parasympathetic and / or the sympathetic, e.g. by breathing technique, autogenic training or the like.
  • the method and apparatus for determining an effect and / or an influence on the physical condition of the administration of medicaments or other substances e.g. Caffeine, alcohol or nicotine
  • an effect of relaxation procedures e.g. Respiratory therapy, acupuncture, yoga, or progressive muscle relaxation, an effect of stress, or responding to advertising messages, especially for market research purposes.
  • the method or device can be used for finding, possibly determining, an infection, hypertension, cholesterol change or an inflammatory process.
  • Another use is a continuous assessment of a person's ability to drive or operate a vehicle.
  • the method or apparatus according to the physical condition is usable for controlling parameters of an environment of the living being, eg, brightness, coloring, or sounds.
  • the device is suitable moderately connected to a control device with which the parameters can be adjusted.
  • the apparatus or method may be used to affect interactive computer games or television or video films.
  • FIG. 1 shows schematically a device according to the invention
  • Fig. 2 is a graph showing results of measurements after
  • Figures 3 to 5 are diagrams showing results of a study in which the method according to the invention was used.
  • a device according to the invention comprising a bicycle ergometer 1, an ECG device 2, a computer 3 with a screen 4 is shown in FIG.
  • a person 5 seated on the bicycle ergometer is also shown schematically.
  • the computer 3 is connected to the bicycle ergometer 1 such that physical performance provided by the person 5 can be displayed via the screen 4 and stored in a time-dependent manner. It is also possible with the computer 3 of the person 5 to specify a performance to be performed. For this purpose, the computer 3 can also set the power to be provided on the bicycle ergometer 1, for example by increasing a resistance applied to pedals of the bicycle ergometer 1.
  • ergometers As an alternative to the bicycle ergometer, other types of ergometers can be used, such as elliptical machines, rowing ergometers, treadmills and exercise bikes.
  • the ECG device 2 comprises electrodes arranged on the body surface of the person 5 and is also connected to the computer 3. An electrocardiogram created with the ECG device 2 is transferred to the computer 3 and stored there.
  • the device according to the invention may have a device for optical and / or mechanical pulse removal. It comes in particular known devices such as a chest strap or arranged on the handles of the bicycle ergometer sensors in question.
  • a program is executed on the computer which is set up for the storage and evaluation of measurement results and display of the measurement results and evaluations. Furthermore, it guides person 5 through the process.
  • the person 5 in per se from exercise ECGs known manner by stepping the pedals on the bicycle ergometer 1, a gradually increasing performance. Within the first minute 30 W will be provided and then the performance will be increased by 150 W every minute, so that within the fifth minute 150 W will be provided. At the end of the fifth minute, the person 5 stops pedaling and remains at rest and their heartbeat is recorded. Alternatively, the person 5 at a much lower load ⁇ 70 W, preferably ⁇ 50 W, continue to occur.
  • the power can be increased continuously.
  • the duration of the load e.g. Based on an estimate of the physical performance of the person 5, be changed.
  • the measurement results are stored, the measurement result is examined for possibly occurring incorrect measurements and these incorrect measurements are corrected. Subsequently, an analysis with the method of complex demodulation (CDM) is performed. It is in the rhythm of heartbeats superimposed frequencies and these frequencies to be assigned amplitudes determined and an activity of the parasympathetic, which is in the frequency range of 0, 15 to 0.4 Hz, and possibly the sympathetic, in a frequency range of 0.04 to 0.15 Hz is assigned. A course of the respective activity can be graphically displayed on the screen 4 as a function of time, as shown for example in the diagram according to FIG. 2.
  • CDM complex demodulation
  • the software can in addition to the results of the analysis of the physical characteristics of the person indicate 5 appropriate normative values, in relation to which the fitness of the person can be assessed.
  • FIG. 2 by means of the method described, specific activity of the parasympathetic nervous system is shown for differently well-trained persons A, B, C, D and E as a function of the time after completion of the above-described physical stress.
  • Person A drives more than 9 hours
  • person B between 5 and 9 hours
  • person C between 2 and 5 hours
  • person D between 0.5 and 2 hours
  • person E less than 0.5 hours of sport per week.
  • distinct differences in the temporal course of the activity of the parasympathetic nervous system can be seen between the differently well-trained persons.
  • the rate of increase described above is significantly less than that of the other subjects in subjects who exercise only up to 2.5 hours per week. Further, the rate of increase in subjects who do 4.5 to 7.5 hours of exercise per week is higher than that of the subject who does only 3-4 hours of exercise per week. Similar differences can also be observed for the maximum magnitude of the parasympathetic activity amplitude shown in FIG. It can be seen from the diagram of FIG. 5 that the said rise time is also significantly higher for less active people than for the better trained persons.
  • the method according to the invention is suitable both for the one-time assessment of the physical condition of a person and, in particular, for monitoring the condition over longer periods of time, wherein the method is carried out at regular intervals and the results are to be compared with one another. Thus, too little activation of the parasympathetic nervous system gives an early indication of developing cardiovascular diseases.
  • the effect of drugs or therapies or the effectiveness of a particular training method can be assessed.
  • the device according to the invention can be adapted to the respective species.
  • the activity of the parasympathetic nervous system and possibly the sympathetic of the person 5 is already determined during and possibly before a first load on the person 5 on the bicycle ergometer 1.
  • the activity of the parasympathetic nervous system before or at the beginning of the exercise, as well as its response to the physical stress, in particular its change and / or the time it takes to reach a certain activity, in particular depending on the work performed or to be performed, is a measure of the physical fitness of the person 5.
  • One measure is e.g. the rate of descent of the parasympathetic nervous system, measured as the ratio of the activity before or at the beginning of the exercise and the duration of inactivity of the parasympathetic nervous system.
  • the information obtained for the activity of the parasympathetic nervous system during the first load can be used to control the size of the power to be performed by the person 5.
  • the initially described stepwise increasing performance to be performed on the bicycle ergometer for example, be terminated exactly when the parasympathetic nervous system over a period of, for example, 10 seconds has a certain activity or is no longer active.
  • the burden of a less well-trained person is then ended earlier than in a well-trained.
  • the first load may be followed by the measurement described above at rest or at low load.
  • the computer 3 In order to be able to control the performance to be performed as a function of the activity of the parasympathetic nervous system, the computer 3 is set up in such a way that the performance to be performed can be directly controlled on the basis of the evaluations of the measurement results, ie the activity of the parasympathetic system determined from the measurement results , The computer 3 determines the activity of the parasympathetic nervous system and controls the bicycle ergometer 1 as a function of the measurement, that is to say during the exercise of the person 5 on the bicycle ergometer 1.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung der Aktivität des Parasympathikus oder des Sympathikus des autonomen Nervensystems eines Lebewesens, insbesondere eines Menschen, bei dem ein Zustandsmerkmal des Lebewesens bestimmt wird und aus dem Zustandsmerkmal die Aktivität bestimmt wird. Erfindungsgemäß wird die Aktivität des Parasympathikus und/oder des Sympathikus in Abhängigkeit von der Zeit bestimmt. Zweckmäßigerweise ist das Zustandsmerkmal eine Folge von Herzschlägen des Lebewesens und die Aktivität wird unter Analyse der zeitlichen Abstände der Herzschläge bestimmt. Dazu wird vorzugsweise eine Herzfrequenzmessung des Lebewesens erstellt und der Herzschlag anhand erster positiver Ausschläge einer Herzkammerregung (R-Ausschlag) bestimmt. Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

Description

Beschreibung:
„Verfahren zur Bestimmung der Aktivität des Parasympathikus und/oder des Sympathikus des autonomen Nervensystems eines Lebewesens"
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung der Aktivität des Parasympathikus und/oder des Sympathikus des autonomen Nervensystems eines Lebewesens, insbesondere eines Menschen, bei dem ein Zustandsmerkmal des Lebe- wesens bestimmt und aufgezeichnet wird und die Aktivität aus dem Zustandsmerkmal bestimmt wird.
Der körperliche Zustand eines Lebewesens, z.B. seine Gesundheit, Fitness oder ein Stresszustand, wird u.a. durch sein Vermögen bestimmt, sich an Belastungen anzupassen und diesen standzuhalten. Eine solche Anpassung erfolgt über das autonome Nervensystem, das die Schlagfrequenz, Atmung, Blutdruck, Verdauung und Stoffwechsel abhängig von der jeweiligen Belastung reguliert. Ein Zweig des autonomen Nervensystems, dessen Aktivierung Leistungs- und Reaktionsbereitschaft und die Aktivierung von Energiereserven fördert, wird als Sympathikus bezeichnet. Die Aktivierung eines weiteren, als Gegenspieler zum Sympathikus wirkenden Zweigs des autonomen Nervensystems fördert Ruhe und Erholung sowie Energiespeicherung und wird Parasympathikus genannt. Es ist aus zahlreichen Studien bekannt, dass die Aktivität von Sympathikus und Parasympathikus zur Beurteilung einer Leistungsfähigkeit von Menschen dienen kann. Da sich Aus- Wirkungen von Aktivitäten des Sympathikus oder Parasympathikus z.B. Schwankungen der zeitlichen Abstände zwischen den Herzschlägen zuordnen lassen, kann durch ihre Messung die jeweilige Aktivität bestimmt werden.
Bei einem durch Benutzung bekannten Verfahren der eingangs genannten Art wird über einen Zeitraum von mehreren Minuten ein Elektrokardiogramm (EKG) einer Person in Ruhe erstellt. Anschließend werden die zeitlichen Abstände mittels schneller Fourier-Transformation (Fast Fourier Transformation, FFT) analysiert und ein Frequenzspektrum erstellt. Ein niederfrequenter Bereich dieses Frequenzspektrums, nämlich 0,04 bis 0,15 Hz, lässt sich der Aktivität des Sympathikus zuordnen, da eine Beeinflussung des Herzschlages durch den Sympathikus in einem verhältnismäßig langsamen Rhythmus erfolgt. Ein Bereich höherer Frequenz, nämlich 0,15 bis 0,4 Hz, ist einer Aktivität des Parasympathikus zuzuordnen, der den Herzschlag in einem schnelleren Rhythmus beeinflusst. Durch Auswertung des Frequenzspektrums lassen sich die Aktivitäten des Sympathikus und des Parasympathikus im Verhältnis zueinander bestimmen und es können Rückschlüsse auf körperliches und geistiges Wohlergehen des Lebewesen geschlossen werden. Bei einem weiteren bekannten Verfahren, das zur Bestimmung von Fitness eingesetzt wird, wird gemessen, wie lange das Lebewesen braucht, bis der Puls nach einer körperlichen Belastung wieder unter eine bestimmte Grenzfrequenz sinkt (Pulserholzeit). Dieses weit verbreitete Verfahren ist allerdings ungenau.
Genauere, aber sehr aufwendige Verfahren sind Lactatleistungsdiagnostik und Sauerstoffsättigungsanalyse.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zu schaffen, mit dem der körperliche Zustand des Lebewesens schnell und einfach zu beurteilen ist. Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, dass die Aktivität des Parasympathikus und/oder des Sympathikus in Abhängig von der Zeit bestimmt wird.
Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren wird es möglich, Änderungen der Aktivität des Parasympathikus und/oder des Sympathikus aufgrund einer Stimulation, bei- spielsweise körperlicher Anstrengung, therapeutischer, medikamentöser und/oder elektrischer Stimulation, psychischer Belastung und/oder Schmerz, bestimmten Zeitpunkten zuzuordnen.
Daraus lassen sich Rückschlüsse auf körperliches Regenerationsvermögen und somit auf den körperlichen Zustand des Lebewesens, insbesondere seine Gesund- heit oder seine körperliche Leistungsfähigkeit, ziehen.
Zweckmäßigerweise ist das Zustandsmerkmal eine Folge von Herzschlägen des Lebewesens.
Die Aktivität des Parasympathikus bzw. des Sympathikus lässt sich unter Analyse der zeitlichen Abstände der Herzschläge bestimmen. Zweckmäßigerweise wird ein Elektrokardiogramm erstellt und der Herzschlag vorzugsweise anhand von ersten positiven Ausschlägen einer Herzkammerregung (R-Ausschlag) bestimmt. Vorzugsweise werden, beispielsweise durch Bewegung des Lebewesens verursachte, Fehlsignale der Messung korrigiert. Alternativ kann zur Bestimmung des Herzschlags optisch oder mechanisch ein Puls abgenommen werden.
In einer Ausgestaltung der Erfindung werden die zeitlichen Abstände, insbesondere ihre Schwankungen, mittels einer Methode der komplexen Demodulation (Complex Demodulation Method, CDM) analysiert.
Diese ist eine nicht lineare Zeitbereichsmethode für eine Zeitreihenanalyse.
Während es mit der eingangs genannten schnellen Fourier-Transformation lediglich möglich ist, sich überlagernde Frequenzen aus der Messung über einen längeren Zeitraum zu bestimmen, lassen sich mit der CDM auch instationäre und unstetige Signale analysieren. Als Ergebnis erhält man die Amplitude und die Phase einer Frequenzkomponente als eine Funktion der Zeit.
Eine Zeitserie X(t) kann wie folgt dargestellt werden:
At * cos [fot + Pt] (1 ) mit At = sich langsam ändernde Amplitude
Pt = sich langsam ändernde Phase
Bei bekannter Frequenz fokann (1 ) mit der Euler-Gleichung ersetzt werden:
Xt= (1 /2) At{ exp[i(fot + Pt)] + exp[-i(fot + Pt)] }
dann Yt = At [ exp (i Pt) + exp (-i{2fot + Pt})]
Nach einer low-pass-Filterung von Yt ergibt sich
yt= (1 /2) A t exp (i Pt) mit At = 2 | yt |
Pt = tan -'[imagfh) / real (h)]
Vom Frequenzbereich aus betrachtet wird das zu analysierende Frequenzband auf Null verschoben und dann low-pass gefiltert. Die Variation der Amplitude der komplexen Demodulation bildet dann die Intensität des Signals um die Frequenz fo ab. Die Variation der Phase beschreibt die relative Frequenzabweichung von der Frequenz fo. Während für ein genügend aussagekräftiges Ergebnis die Bestimmung lediglich der Aktivität des Parasympathikus, die anhand mittels der Methode der komplexen Modulation bestimmter Frequenzen von 0,15 bis 0,4 Hz und den Frequen- zen zugeordneter Amplituden bestimmt wird, ausreichend ist, kann alternativ oder zusätzlich die Aktivität des Sympathikus, vorzugsweise anhand der Frequenzen von 0,04 bis 0,15 Hz und den Frequenzen zugeordneter Amplituden, bestimmt werden. Es lässt sich eine Reaktion des Sympathikus auf die Stimulation bestimmen und in Beziehung zu der Aktivität des Parasympathikus setzen.
Ferner ist vorstellbar, auch Aktivitäten bei Frequenzen von 0,003 bis 0,04 Hz zu bestimmen. Eine noch genauere Beurteilung wird ermöglicht.
Neben der FFT und der CDM ist es ferner vorstellbar, die Analyse mittels Hilbert Transformation, In-Phase and In-Quadrature Filtering (Filterung mit idealem Band- pass sowie mit Hilfe der Quadraturmodulation), Phase-Locked Loop Demodulation (Demodulation mit Hilfe eines PLL-Schaltkreises) oder Peak Amplitude and Zero- Crossing Detection (Bestimmung von Extremwerten bzw. Nulldurchgängen) durchzuführen. Die Aktivität des Parasympathikus und/oder des Sympathikus kann zwar in einem Zeitraum vor, während und/oder nach einer Stimulation des Lebewesens bestimmt werden, in einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird sie aber unter Analyse der zeitlichen Abstände innerhalb eines sich an eine Änderung, vorzugsweise eine Beendung oder eine Abschwächung, der Stimulation anschlie- ßenden Zeitraums bestimmt, der vorzugsweise zumindest 40 Sekunden beträgt. Die Abschwächung der Stimulation kann z.B. bei körperlicher Anstrengung darin bestehen, dass im Anschluss an eine verhältnismäßig große Leistung, beispielsweise > 300 W, nur noch eine wesentlich geringere Leistung, beispielsweise < 70 W, oder keine Leistung mehr erbracht wird.
Es hat sich gezeigt, dass sich anhand der Änderung der Aktivität des Parasympathikus im Anschluss an die Änderung der Stimulation der körperliche Zustand beurteilen lässt. Durch Wiederholung des erfindungsgemäßen Verfahrens in größeren zeitlichen Abständen, z.B. regelmäßig nach mehreren Tagen, lässt sich ferner eine Entwicklung des körperlichen Zustands, beispielsweise nach Einnahme von Medikamenten oder anderen Stoffen, oder von Fitness, beispielsweise nach Training mit einer bestimmten Trainingsmethode, beurteilen. Ergebnisse der Bestimmung der Aktivität des Parasympathikus bzw. Sympathikus werden zweckmäßigerweise unter Berücksichtigung des Alters des Lebewesens beurteilt und/oder können in ein Verhältnis zu Normwerten gesetzt werden.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung erfolgt die Stimu- lation in Abhängigkeit von der Aktivität des Parasympathikus und/oder des Sympathikus. Die Dauer und/oder die Stärke der Stimulation lässt sich auf diese Weise an eine Reaktion des Lebewesens auf die Stimulation anpassen. Die
Wechselwirkung zwischen der Stimulation und der Aktivität des Parasympathikus und/oder des Sympathikus kann für die Beurteilung herangezogen werden.
Zweckmäßigerweise wird die Stimulation beendet, wenn der Parasympathikus und/oder der Sympathikus eine bestimmte Aktivität aufweist bzw. aufweisen. Es ist vorstellbar, die Stimulation zu beenden, wenn die jeweilige Aktivität während einer bestimmten Dauer, vorzugsweise während 10 Sekunden, einen bestimmten Wert aufweist. Vorzugsweise wird die Stimulation beendet, wenn der Parasympathikus während der Dauer nicht aktiv ist.
Alternativ kann die Stimulation nach einem vorgegebenen Ablauf durchgeführt werden, wobei das Lebewesen vorzugsweise durch körperliche Anstrengung auf einem Ergometer belastet wird. Die zu erbringende Leistung wird dabei, vorzugs- weise stufenweise, in an sich aus Belastungs-E Gs bekannter Weise, bis zu einer bestimmten Maximalleistung erhöht.
Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung zur Bestimmung einer Aktivität des Parasympathikus und/oder des Sympathikus des autonomen Nervensystems eines Lebewesens, insbesondere eines Menschen, die ein Mittel zur Bestimmung und/oder Aufnahme eines Zustandsmerkmals des Lebewesens und ein mit dem Mittel verbundenen Computer aufweist, der zur Bestimmung der Aktivität aus dem Zustandsmerkmal vorgesehen ist. Bei solchen durch Benutzung bekannten Vorrichtungen werden die mit dem EKG- Gerät erstellten Messungen an den Computer übertragen und nach der Messung mittels einer Software Messungsergebnisse mittels der schnellen Fourier-Transformation analysiert und, wie eingangs beschrieben, das Frequenzspektrum der Aktivität des Sympathikus oder des Parasympathikus zugeordnet. Erfindungsgemäß ist der Computer, vorzugsweise mittels eines entsprechenden Programms, zu einer zeitabhängigen Bestimmung der Aktivität des Parasympathikus und/oder des Sympathikus vorgesehen.
Die Vorrichtung eignet sich zur Beurteilung des körperlichen Zustands, z.B. seiner Gesundheit, seiner Fitness oder eines Stresszustands, des Lebewesens.
Zweckmäßigerweise ist das Mittel zur Bestimmung des Zustandsmerkmals einer Einrichtung zur Messung von Herzschlägen des Lebewesens, vorzugsweise ein Herzfrequenzmessgerät oder ein EKG-Gerät.
In einer Ausgestaltung der Erfindung ist der Computer zur Bestimmung der Aktivität aus den zeitlichen Abständen zwischen den Herzschlägen, vorzugsweise aus mittels des EKG-Geräts erlangten Informationen eingerichtet.
In einer Ausgestaltung der Erfindung ist der Computer zur Bestimmung der Aktivität mittels einer Methode der komplexen Demodulation (CDM), vorzugsweise anhand von Frequenzen von 0, 15 bis 0,4 Hz und/oder 0,04 bis 0, 15 Hz und von diesen Frequenzen zugeordneten Amplituden, vorgesehen.
Ferner kann der Computer zur Bestimmung von Aktivitäten bei Frequenzen von 0,003 bis 0,04 Hz eingerichtet sein.
Zweckmäßigerweise umfasst die Vorrichtung eine Einrichtung zur Stimulation des Lebewesens, bevorzugt ein Ergometer, das vorzugsweise mit dem Computer verbunden ist. Mit dem Ergometer kann von dem Lebewesen erbrachte körperliche Arbeit bestimmt und/oder dem Lebewesen eine zu erbringende körperliche Arbeit vorgegeben werden. Die mit dem Ergometer gemessenen Daten sind auf den Computer übertragbar und der Computer ist ggf. eingerichtet, das Ergometer zu steuern und insbesondere die zu erbringende körperliche Arbeit einzustellen.
In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Einrichtung zur Stimulation und ins- besondere die Stärke der Stimulation in Abhängigkeit von der Aktivität des Parasympathikus und/oder des Sympathikus steuerbar. Insbesondere die zu erbringende körperliche Arbeit lässt sich an die Aktivität des Parasympathikus anpassen.
In einer Ausgestaltung der Erfindung ist der Computer zur Bestimmung der Aktivität des Parasympathikus und/oder des Sympathikus aus der Messung des Zustandsmerkmals in einem sich an eine Beendung der Stimulation des Lebewesens anschließenden Zeitraum, der vorzugsweise mindestens 40 Sekunden dauert, vorgesehen.
Zweckmäßigerweise ist der Computer ein mobiles Gerät, z.B. ein Laptop oder ein am Körper tragbares Gerät wie z.B. ein Smartphone oder weist eine derart geringe Größe auf, dass er, z.B. wie eine Armbanduhr, am Körper befestigt werden kann. Die Herzschläge können in an sich bekannter Weise mit einem Brustgurt bestimmt werden, der über zwei integrierte Hautelektroden die Herzschläge bestimmt. Der Brustgurt ist zweckmäßigerweise derart mit dem Rechner verbunden, dass mittels des Brustgurts bestimmte Informationen an den Rechner übertragen werden können, z.B. per Funk.
In einer Weiterbildung der Erfindung wird das beschriebene Verfahren bzw. die beschriebene Vorrichtung verwendet zur Durchführung eines Biofeedback-Ver- fahrens, bei dem die Aktivität des Parasympathikus und/oder des Sympathikus des Menschen gemessen und entsprechende Messergebnisse, z.B. auf einem Bildschirm, fortlaufend dargestellt werden, so dass der Mensch sie beobachten kann. Vorteilhaft kann mittels dieses Verfahrens erlernt werden, die Aktivität des Parasympathikus und/oder des Sympathikus, z.B. durch Atemtechnik, autogenes Training oder dergleichen, zu steuern.
Außerdem kann das Verfahren bzw. die Vorrichtung zur Bestimmung einer Wirkung und/oder eines Einflusses auf den körperlichen Zustand der Gabe von Medikamenten oder anderen Stoffen, z.B. Koffein, Alkohol oder Nikotin, oder zur Bestimmung einer Wirkung von Entspannungsverfahren, z.B. Atemtherapie, Akupunktur, Joga oder progressive Muskelrelaxation, eine Auswirkung von Stresseinflüssen oder eine Reaktion auf Werbebotschaften, insbesondere für Marktforschungszwecke.
Ferner kann das Verfahren bzw. die Vorrichtung zur Auffindung, ggf. Bestimmung, einer Infektion, Hypertonie, Cholesterinveränderung oder eines Entzündungsprozesses verwendet werden.
Als weitere Verwendung kommt eine kontinuierliche Beurteilung der Fähigkeit eines Menschen, ein Fahrzeug zu führen oder eine Maschine zu bedienen in Frage.
Ferner ist das Verfahren oder die Vorrichtung entsprechend des körperlichen Zustands zur Steuerung von Parametern einer Umgebung des Lebewesens, z.B. Helligkeit, Farbgebung oder Klänge verwendbar. Dazu ist die Vorrichtung zweck- mäßigerweise mit einer Steuerungseinrichtung verbunden, mit der sich die Parameter einstellen lassen.
Schließlich kann die Vorrichtung oder das Verfahren zur Beeinflussung von interaktiven Computerspielen oder Fernseh- oder Videofilmen verwendet werden.
Die Erfindung wird nun anhand von Ausführungsbeispielen und der beiliegenden, sich auf diese Ausführungsbeispiele beziehenden Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen: Fig. 1 schematisch eine erfindungsgemäße Vorrichtung,
Fig. 2 in einem Diagramm Ergebnisse von Messungen nach dem
erfindungsgemäßen Verfahren, und
Fig. 3 bis 5 in Diagrammen Ergebnisse einer Studie, in der das erfindungsgemäße Verfahren verwendet wurde.
Eine erfindungsgemäße Vorrichtung, die ein Fahrradergometer 1 , ein EKG-Gerät 2, einen Computer 3 mit Bildschirm 4 umfasst, ist in Fig. 1 gezeigt. Zur Veranschaulichung ist schematisch ferner eine auf dem Fahrradergometer sitzende Person 5 dargestellt.
Der Computer 3 ist mit dem Fahrradergometer 1 derart verbunden, dass von der Person 5 erbrachte körperliche Leistung über den Bildschirm 4 angezeigt und zeitabhängig gespeichert werden kann. Ferner ist es möglich mit dem Computer 3 der Person 5 eine zu erbringende Leistung vorzugeben. Dazu kann der Computer 3 auch die am Fahrradergometer 1 zu erbringende Leistung, beispielsweise durch Erhöhung eines an Pedalen des Fahrradergometers 1 anliegenden Widerstandes einstellen.
Alternativ zu dem Fahrradergometer können andere Ergometertypen wie beispielsweise Crosstrainer, Ruderergometer, Laufbänder sowie Heimtrainer eingesetzt werden.
Das EKG-Gerät 2 umfasst an der Körperoberfläche der Person 5 angeordnete Elektroden und ist ebenfalls mit dem Computer 3 verbunden. Ein mit dem EKG-Gerät 2 erstelltes Elektrokardiogramm wird auf den Computer 3 übertragen und dort gespeichert.
Alternativ kann die erfindungsgemäße Vorrichtung eine Einrichtung zur optischen und/oder mechanischen Pulsabnahme aufweisen. Dabei kommen insbesondere bekannte Einrichtungen wie beispielsweise ein Brustgurt oder an den Griffen des Fahrradergometers angeordnete Sensoren in Frage.
Es ist vorstellbar, sowohl das EKG-Gerät 2 bzw. die genannten Einrichtungen zur Pulsabnahme sowie den Computer 3 und den Bildschirm 4 in das Fahrrad- ergometer oder die anderen genannten Ergometer zu integrieren.
Auf dem Computer wird bei Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens ein Programm ausgeführt, das zur Speicherung und Auswertung von Messergebnissen und Anzeige der Messergebnisse und Auswertungen eingerichtet ist. Ferner führt es die Person 5 durch das Verfahren.
Zunächst erbringt die Person 5 in an sich aus Belastungs-EKGs bekannter Weise durch Treten der Pedalen auf dem Fahrradergometer 1 eine sich stufenweise steigernde Leistung. Innerhalb der ersten Minute werden 30 W erbracht und anschließend die Leistung minütlich bis 150 W erhöht, sodass innerhalb der fünften Minute 150 W erbracht werden. Nach Ablauf der fünften Minute hört die Person 5 auf, zu treten, und bleibt in Ruhe und ihr Herzschlag wird aufgezeichnet. Alternativ kann die Person 5 bei einer wesentlich geringeren Belastung < 70 W, bevorzugt < 50 W, weiter treten.
Alternativ kann die Leistung auch kontinuierlich gesteigert werden.
Ferner kann die Dauer der Belastung, z.B. anhand einer Abschätzung der körperlichen Leistungsfähigkeit der Person 5, geändert werden.
Um zu einem aussagekräftigen Ergebnis zu gelangen, müssen zumindest 40 Sekunden aufgezeichnet werden. Allerdings lassen sich insbesondere aus
Messungen der ersten 300 Sekunden wertvolle Informationen gewinnen.
Mittels des genannten Programms werden die Messergebnisse gespeichert, das Messergebnis auf möglicherweise auftretende Fehlmessungen untersucht und diese Fehlmessungen korrigiert. Anschließend wird eine Analyse mit der Methode der komplexen Demodulation (CDM) durchgeführt. Es werden sich im Rhythmus der Herzschläge überlagernde Frequenzen und diesen Frequenzen zuzuordnende Amplituden bestimmt und einer Aktivität des Parasympathikus, die im Frequenzbereich von 0, 15 bis 0,4 Hz liegt, und ggf. des Sympathikus, die in einem Frequenzbereich von 0,04 bis 0,15 Hz liegt, zugeordnet. Ein Verlauf der jeweiligen Aktivität lässt sich in Abhängigkeit von der Zeit grafisch auf dem Bildschirm 4 darstellen, wie dies beispielsweise in dem Diagramm nach Fig. 2 gezeigt ist. Die Software kann ferner neben den Ergebnissen der Analyse zu körperlichen Merkmalen der Person 5 passende Normwerte anzeigen, im Verhältnis zu welchen sich die Fitness der Person beurteilen lässt. In dem Diagramm nach Fig. 2 ist mittels des beschriebenen Verfahrens bestimmte Aktivität des Parasympathikus für unterschiedlich gut trainierte Personen A, B, C, D und E in Abhängigkeit von der Zeit nach Beendung der oben beschriebenen körperlichen Belastung dargestellt. Person A treibt mehr als 9 Stunden, Person B zwischen 5 und 9 Stunden, Person C zwischen 2 und 5 Stunden, Person D zwischen 0,5 und 2 Stunden und Person E weniger als 0,5 Stunden Sport pro Woche. Wie aus dem Diagramm hervorgeht, sind zwischen den unterschiedlich gut trainierten Personen deutliche Unterschiede im zeitlichen Verlauf der Aktivität des Parasympathikus erkennbar. So lässt sich bei der sehr gut trainierten Person A im Verhältnis zu den anderen Versuchspersonen sowohl eine höhere Anstiegsrate als auch eine größere maximale Amplitude feststellen. Es zeigt sich, dass je weniger gut die Personen trainiert sind, die Anstiegsrate sowie die maximale Amplitude immer geringer werden und die Zeit, während der die Amplitude ansteigt, immer länger wird. Bei einer Studie mit 37 Testpersonen im Durchschnittsalter von 26,22 Jahren, von denen neunzehn weiblich und achtzehn männlich waren, hat sich gezeigt, dass mit dem erfindungsgemäßen Verfahren signifikante Unterschiede zwischen den Testpersonen abhängig von ihrer wöchentlichen körperlichen Aktivität bestimmt werden können. Die Testpersonen wurden in drei Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe treibt pro Woche 0 bis 2,5 Stunden, die zweite 3 bis 4 Stunden und die dritte 4,5 bis 7,5 Stunden Sport.
Wie aus Fig. 3 hervorgeht, ist die oben beschriebene Anstiegsrate bei den Versuchspersonen, die lediglich bis zu 2,5 Stunden pro Woche Sport treiben, wesent- lieh geringer als diejenige der anderen Versuchspersonen. Ferner ist die Anstiegsrate bei den Versuchspersonen, die 4,5 bis 7,5 Stunden Sport pro Woche treiben, höher als diejenige der Versuchsperson, die lediglich 3 bis 4 Stunden Sport pro Woche treiben. Ähnliche Unterschiede lassen sich auch für die in Fig. 4 dargestellte maximale Höhe der Amplitude der parasympathischen Aktivität feststellen. Anhand des Diagramms nach Fig. 5 lässt sich erkennen, dass auch die genannte Anstiegsdauer für weniger Sport treibende Personen wesentlich höher ist als für die besser trainierten Personen. Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich sowohl zur einmaligen Beurteilung des körperlichen Zustands einer Person als insbesondere auch zur Überwachung des Zustands über längere Zeiträume, wobei das Verfahren in regelmäßigen Abständen durchzuführen und die Ergebnisse miteinander zu vergleichen sind. So gibt eine zu geringe Aktivierung des Parasympathikus einen frühen Hinweis auf sich einstellende Herz-Kreislauferkrankungen.
Vorteilhaft lässt sich so beispielsweise die Wirkung von Medikamenten oder Therapien oder die Wirksamkeit einer bestimmten Trainingsmethode beurteilen.
Es ist vorstellbar, das Verfahren auch zur Beurteilung der Gesundheit von Tieren einzusetzen. Dieses Verfahren kann insbesondere zur Überprüfung der Fitness von Wettkampftieren wie Pferden, Hunden oder Kamelen interessant sein.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann an die jeweilige Tierart angepasst werden. In einem weiteren Ausführungsbeispiel wird die Aktivität des Parasympathikus und ggf. des Sympathikus der Person 5 schon während und ggf. vor einer ersten Belastung der Person 5 auf dem Fahrradergometer 1 bestimmt. Die Aktivität des Parasympathikus vor bzw. zu Beginn der Belastung sowie ihre Reaktion auf die körperliche Belastung, insbesondere ihre Änderung und/oder die Dauer bis zum Erreichen einer bestimmten Aktivität, insbesondere in Abhängigkeit von der erbrachten bzw. zu erbringenden Leistung, ist ein Maß für die körperliche Fitness der Person 5.
Ein Maß ist z.B. die Abfallgeschwindigkeit des Parasympathikus, gemessen als Quotient aus der Aktivität vor bzw. zu Beginn der Belastung und der Dauer bis zu einer Inaktivität der Parasympathikus sein.
Ferner können die auf diese Weise gewonnenen Informationen für die Aktivität des Parasympathikus während der ersten Belastung zur Steuerung der Größe der von der Person 5 zu erbringenden Leistung genutzt werden.
So kann die eingangs beschriebene stufenweise sich steigernde zu erbringende Leistung auf dem Fahrradergometer 1 beispielsweise genau dann beendet werden, wenn der Parasympathikus über einen Zeitraum von z.B. 10 Sekunden eine bestimmte Aktivität aufweist oder nicht mehr aktiv ist. Die Belastung einer weniger gut trainierten Person wird dann früher beendet als bei einer gut trainierten.
Alternativ ist vorstellbar, die auf dem Fahrradergometer 1 zu erbringende Leistung 5 in Abhängigkeit von der bei der Belastung gemessenen Aktivität des Parasympathikus zu steuern. Auf diese Weise kann erreicht werden, dass bei der zu untersuchenden Person während der Belastungsphase der Parasympathikus eine bestimmte Aktivität in Abhängigkeit von der Zeit aufweist. Die von einer gut trainierten Person zu erbringende Leistung wird dann schneller gesteigert als die l o einer weniger gut trainierten .
An die erste Belastung kann sich die oben beschriebene Messung in Ruhe oder bei geringer Belastung anschließen.
Mit der in Abhängigkeit von der Aktivität des Parasympathikus gesteuerten 15 Belastung wird es möglich, die Belastungsphase an die jeweils zu messende Person anzupassen und für die Messung in Ruhe oder bei geringerer Belastung vergleichbare Voraussetzungen zu schaffen.
Um die zu erbringende Leistung in Abhängigkeit von der Aktivität des Parasym- 0 pathikus steuern zu können, ist der Computer 3 derart eingerichtet, dass die zu erbringende Leistung anhand der Auswertungen der Messergebnisse, also der aus den Messergebnissen bestimmten Aktivität des Parasympathikus, unmittelbar steuerbar ist. Der Computer 3 bestimmt die Aktivität des Parasympathikus und steuert das Fahrradergometer 1 in Funktion von der Messung also während der5 Belastung der Person 5 auf dem Fahrradergometer 1.
0
5

Claims

Patentansprüche:
1. Verfahren zur Bestimmung der Aktivität des Parasympathikus und/oder des Sympathikus des autonomen Nervensystems eines Lebewesens, insbesondere eines Menschen, bei dem ein Zustandsmerkmal des Lebewesens bestimmt wird und aus dem Zustandsmerkmal die Aktivität bestimmt wird, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aktivität des Parasympathikus oder/oder des Sympathikus in Abhängigkeit von der Zeit bestimmt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zustandsmerkmal eine Folge von Herzschlägen des Lebewesens ist und die Aktivität unter Analyse der zeitlichen Abstände der Herzschläge bestimmt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Herzfrequenzmessung, vorzugsweise ein Elektrokardiogramm (EKG), des Lebewesens erstellt und der Herzschlag vorzugsweise anhand erster positiver Ausschläge einer Herzkammerregung (R-Ausschlag) bestimmt wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zeitlichen Abstände oder die zeitlichen Änderungen mittels der Methode der komplexen Demodulation (CDM) analysiert werden.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Aktivität des Parasympathikus vorzugsweise anhand von Frequenzen von 0, 15 bis 0,4 Hz und den Frequenzen zugeordneten Amplituden bestimmt wird und die Aktivität des Sympathikus, vorzugsweise anhand mittels der Methode der komplexen Demodulation bestimmte Frequenzen von 0,04 bis 0,15 Hz und den Frequenzen zugeordneten Amplituden, bestimmt wird. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Aktivität in einem Zeitraum vor, während und/oder nach einer Stimulation des Lebewesens, vorzugsweise nach körperlicher Anstrengung, einer therapeutischen, medikamentösen und/oder elektrischen Stimulation, psychischer Belastung und/oder Schmerz, bestimmt wird.
Verfahren nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Stimulation in Abhängigkeit von der Aktivität des Parasympathikus und/oder des Sympathikus erfolgt.
Verfahren nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Aktivität unter Analyse der zeitlichen Abstände innerhalb eines sich an eine Änderung, vorzugsweise eine Beendung oder eine Abschwächung, der Stimulation anschließenden Zeitraums, vorzugsweise eines Zeitraums von mindestens 40 Sekunden, bestimmt wird.
Vorrichtung zur Bestimmung der Aktivität des Parasympathikus und/oder des Sympathikus des autonomen Nervensystems eines Lebewesens, insbesondere eines Menschen, die ein Mittel (2) zur Bestimmung eines
Zustandsmerkmals und einen mit dem Mittel verbundenen Computer (3) aufweist, der zur Bestimmung der Aktivität aus dem Zustandsmerkmal vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Computer (3) zur Bestimmung der Aktivität des Parasympathikus und/oder Sympathikus in Abhängigkeit von der Zeit vorgesehen ist.
Vorrichtung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Mittel zur Aufnahme von Herzschlägen des Lebewesens vorgesehen ist.
Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Computer (3) zur Bestimmung der Aktivität mittels der Methode der komplexen Demodulation (CDM), vorzugsweise aus Größen von Zeitinter- vollen zwischen ersten positiven Ausschlägen einer Herzkammer (R-R-Inter- valle) vorgesehen ist.
Vorrichtung nach Anspruch 1 1 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Computer (3) zur Bestimmung der Aktivität mittels der Methode der komplexen Demodulation bestimmter Frequenzen von 0, 15 bis 0,4 Hz und vorzugsweise aus diesen Frequenzen zugeordneten Amplituden vorgesehen ist.
Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Computer (3) zur Bestimmung der Aktivität aus der Folge der Herzschläge innerhalb eines sich an eine Änderung, vorzugsweise eine Beendung oder eine Abschwächung, einer Stimulation des Lebewesens anschließenden Zeitraums, der vorzugsweise mindestens 40 Sekunden beträgt, vorgesehen ist.
Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 8 oder der Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 13 zur Bestimmung einer Wirkung und/oder eines Einflusses auf den körperlichen Zustand der Gabe von Medikamenten oder anderen Stoffen oder zur Bestimmung einer Wirkung einer Entspannungsbehandlung, einer Auswirkung von Stresseinflüssen oder einer Reaktion auf Werbebotschaften, zur Auffindung einer Infektion, Hypertonie, Cholesterinveränderung oder eines Entzündungsprozesses.
Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 8 oder der Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 13 zur kontinuierlichen
Beurteilung der Fähigkeit eines Menschen, ein Fahrzeug zu führen oder eine Maschine zu bedienen, oder zur Steuerung von Parametern einer Umgebung des Lebewesens, vorzugsweise Helligkeit, Farbgebung oder Klänge in der Umgebung, oder zur Beeinflussung von interaktiven Computerspielen oder Fernseh- oder Videofilmen.
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Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10216893B2 (en) 2010-09-30 2019-02-26 Fitbit, Inc. Multimode sensor devices
US9167991B2 (en) 2010-09-30 2015-10-27 Fitbit, Inc. Portable monitoring devices and methods of operating same
US8954135B2 (en) 2012-06-22 2015-02-10 Fitbit, Inc. Portable biometric monitoring devices and methods of operating same
US9044149B2 (en) 2012-06-22 2015-06-02 Fitbit, Inc. Heart rate data collection
US9005129B2 (en) 2012-06-22 2015-04-14 Fitbit, Inc. Wearable heart rate monitor
US9042971B2 (en) * 2012-06-22 2015-05-26 Fitbit, Inc. Biometric monitoring device with heart rate measurement activated by a single user-gesture
US9049998B2 (en) 2012-06-22 2015-06-09 Fitbit, Inc. Biometric monitoring device with heart rate measurement activated by a single user-gesture
US11029199B2 (en) 2012-06-22 2021-06-08 Fitbit, Inc. Ambient light determination using physiological metric sensor data
US9044171B2 (en) 2012-06-22 2015-06-02 Fitbit, Inc. GPS power conservation using environmental data
US9597014B2 (en) 2012-06-22 2017-03-21 Fitbit, Inc. GPS accuracy refinement using external sensors
US8948832B2 (en) 2012-06-22 2015-02-03 Fitbit, Inc. Wearable heart rate monitor
DE102012112555A1 (de) 2012-12-18 2014-06-18 Werner Wittling Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Herzfrequenzvariabilität eines Lebewesens
US9039614B2 (en) 2013-01-15 2015-05-26 Fitbit, Inc. Methods, systems and devices for measuring fingertip heart rate
US8976062B2 (en) 2013-04-01 2015-03-10 Fitbit, Inc. Portable biometric monitoring devices having location sensors
US10512407B2 (en) 2013-06-24 2019-12-24 Fitbit, Inc. Heart rate data collection
US9392946B1 (en) 2015-05-28 2016-07-19 Fitbit, Inc. Heart rate sensor with high-aspect-ratio photodetector element
WO2017099749A1 (en) * 2015-12-09 2017-06-15 Ansar Group, Inc. Method and system of measurement, correlation, and analysis of simultaneous and independent parasympathetic and sympathetic autonomic nervous system activity
US11206989B2 (en) 2015-12-10 2021-12-28 Fitbit, Inc. Light field management in an optical biological parameter sensor
US10568525B1 (en) 2015-12-14 2020-02-25 Fitbit, Inc. Multi-wavelength pulse oximetry
EP3448249A4 (de) 2016-04-29 2019-10-09 Fitbit, Inc. Mehrkanaliger photoplethysmographiesensor
US10918907B2 (en) 2016-08-14 2021-02-16 Fitbit, Inc. Automatic detection and quantification of swimming
US12471790B2 (en) 2017-04-07 2025-11-18 Fitbit, LLC Multiple source-detector pair photoplethysmography (PPG) sensor
US11051706B1 (en) 2017-04-07 2021-07-06 Fitbit, Inc. Multiple source-detector pair photoplethysmography (PPG) sensor

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5755671A (en) * 1995-10-05 1998-05-26 Massachusetts Institute Of Technology Method and apparatus for assessing cardiovascular risk
US7826892B2 (en) * 2007-06-29 2010-11-02 Intelwave, LLC Method for quantitative assessment of the autonomic nervous system based on heart rate variability analysis

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
GARI D CLIFFORD: "Signal processing methods for heart rate variability analysis", 1 January 2002 (2002-01-01), XP055665448, Retrieved from the Internet <URL:http://web.mit.edu/~gari/www/papers/GDCliffordThesis.pdf> [retrieved on 20200205] *

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Publication number Publication date
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DE102010034055A1 (de) 2011-09-22
WO2011113428A8 (de) 2011-11-17
US20130009779A1 (en) 2013-01-10
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WO2011113428A3 (de) 2012-03-01

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