ES2242844T3 - Electrodo de cinta medico. - Google Patents
Electrodo de cinta medico.Info
- Publication number
- ES2242844T3 ES2242844T3 ES02706502T ES02706502T ES2242844T3 ES 2242844 T3 ES2242844 T3 ES 2242844T3 ES 02706502 T ES02706502 T ES 02706502T ES 02706502 T ES02706502 T ES 02706502T ES 2242844 T3 ES2242844 T3 ES 2242844T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- support
- electrode
- contact
- electrodes
- connection
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/24—Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
- A61B5/25—Bioelectric electrodes therefor
- A61B5/251—Means for maintaining electrode contact with the body
- A61B5/257—Means for maintaining electrode contact with the body using adhesive means, e.g. adhesive pads or tapes
- A61B5/259—Means for maintaining electrode contact with the body using adhesive means, e.g. adhesive pads or tapes using conductive adhesive means, e.g. gels
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/02—Detecting, measuring or recording for evaluating the cardiovascular system, e.g. pulse, heart rate, blood pressure or blood flow
- A61B5/026—Measuring blood flow
- A61B5/0295—Measuring blood flow using plethysmography, i.e. measuring the variations in the volume of a body part as modified by the circulation of blood therethrough, e.g. impedance plethysmography
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/24—Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
- A61B5/25—Bioelectric electrodes therefor
- A61B5/279—Bioelectric electrodes therefor specially adapted for particular uses
- A61B5/28—Bioelectric electrodes therefor specially adapted for particular uses for electrocardiography [ECG]
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Surgery (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Pathology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Cardiology (AREA)
- Hematology (AREA)
- Physiology (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
Abstract
Electrodo médico para la medición de la resistencia eléctrica del cuerpo de pacientes, especialmente electrodo de cardiografía de impedancia (IKG), que se compone de los siguientes elementos: un soporte (1) eléctricamente no conductor adhesivo por un lado que está moldeado de forma alargada y que se transforma por un extremo en un puente de conexión (1¿) para la unión de los electrodos con conexiones eléctricas; dos cintas de contacto (2a, 2b) eléctricamente aisladas una de otra que se desarrollan fundamentalmente de forma paralela, compuestas de una lámina compuesta de Al eléctricamente conductora como material de electrodo que están pegadas por la cara adhesiva del soporte (1) a este último, caracterizado porque las cintas de contacto forman por su superficie que se separa del soporte (1), con excepción de los puentes de conexión (2a'', 2b¿), una estructura compuesta con un adhesivo eléctricamente conductor que no irrita la piel y transformándose también en el extremo de conexión del soporte (1) en respectivos puentes de conexión (2a¿, 2b¿), siendo la longitud de las cintas de contacto (2a, 2b) de 50 a 600 mm, preferiblemente de 100 a 400 mm, aún más preferiblemente de 150 a 300 mm, en especial de 200 mm aproximadamente; así como, en su caso, de una cubierta de protección despegable para las superficies adhesivas del soporte (1) y de las cintas de contacto (2a, 2b) que, durante el uso, entran en contacto con el cuerpo del paciente.
Description
Electrodo de cinta médico.
La presente invención se refiere a electrodos
médicos, especialmente a electrodos de cardiografía de impedancia
(IKG).
La cardiografía de impedancia es un campo
relativamente nuevo del diagnóstico médico y se basa en la medición
de la resistencia (impedancia) del cuerpo humano para la corriente
eléctrica en caso de aplicación de un campo alterno. Del cambio de
impedancia calculado al pasar una corriente alterna definida a
través del tórax de un paciente y de la medición de cambios de
tensión en virtud de variaciones de la corriente sanguínea dentro
del campo, se pueden deducir distintos parámetros característicos
como, por ejemplo, volumen de expulsión cardíaco, caudal sanguíneo,
resistencia circulatoria sistemática, velocidad y aceleración de la
circulación sanguínea, capacidad de bombeo cardíaco, contracción
cardíaca, etc.
Según el estado de la técnica se conocen
distintas disposiciones de medición para la cardiografía de
impedancia. Un procedimiento empleaba electrodos de punta retirada
introducidos por medio de catéteres de arterias pulmonares, aunque
fue sustituido por métodos no invasivos mucho más prácticos que no
requieren grupos de catéteres, consistiendo uno de ellos en colocar
(por ejemplo, pegar) en dichos puntos en el cuello y debajo del
tórax (por debajo del arco costal) respectivamente dos electrodos
anulares, por ejemplo, de cintas de plata o aluminio alrededor de
toda la periferia corporal.
Sin embargo, esto no resulta práctico, ya que
- -
- el cuerpo del paciente al aplicar los electrodos se tiene que mover inevitablemente, lo que, en caso de lesiones, representa un riesgo considerable para la persona en cuestión;
- -
- si el paciente se mueve, los electrodos pueden resbalar ligeramente y desprenderse de la piel;
- -
- la respiración del paciente se ve obstruida y dificultada por los electrodos circulares;
- -
- los electrodos se deben cortar a la longitud correcta de acuerdo con la periferia corporal en el punto respectivo de una cinta sin fin;
- -
- las conexiones eléctricas se deben pegar o soldar además en un paso especial a las cintas metálicas tan pronto como éstas estén cortadas a la longitud correcta;
- -
- no es posible generar un campo homogéneo suficientemente constante, a fin de poder medir con fiabilidad también las variaciones de impedancia mínimas, dado que la distancia entre las dos cintas de una pareja no está definida y no es constante; y
- -
- los costes para el material de electrodo y el trabajo necesario son elevados y poco rentables.
Una modificación de este procedimiento prevé, en
lugar de los electrodos anulares, electrodos discretos en el cuello
y debajo del arco costal. Aquí se utilizan, por ejemplo, electrodos
ECC circulares habituales. En este caso, se aplican por parejas en
dirección axial del cuerpo, electrodos situados horizontalmente
adyacentes (es decir, estando el paciente en posición vertical: uno
encima de otro). También aquí es necesaria una pareja de electrodos
en el cuello y, al menos, uno por debajo del tórax, aunque en la
mayoría de los casos se aplican respectivamente dos pares de
electrodos (es decir, 8 electrodos) a ambos lados del cuerpo
situados uno frente a otro, a fin de mejorar la homogeneidad del
campo. Los electrodos "exteriores" (es decir, los electrodos
superiores del cuello y los electrodos inferiores del arco costal)
sirven para la formación del campo, mientras que los que están
situados respectivamente dentro del campo sirven para la medición de
potencial (ver figura 1 y las explicaciones correspondientes que
siguen más adelante).
Este procedimiento proporciona mejores resultados
que el método en el que se emplean electrodos anulares y también se
puede realizar con más facilidad y a un precio más razonable, dado
que el cuerpo del paciente no tiene que moverse para la aplicación
de los electrodos, los electrodos están prefabricados, es decir, no
es necesario adaptarlos al cuerpo (cortarlos), y se pueden adquirir
fácilmente en forma de electrodos de ECC usuales en el mercado.
No obstante, el inconveniente de esta forma de
realización de la cardiografía de impedancia consiste precisamente
en esta prefabricación, mejor dicho, en la geometría de electrodos.
A causa de la alimentación eléctrica puntual, en este caso tampoco
es posible generar un campo suficientemente homogéneo para recibir
señales detectables y significativas en caso de variaciones de
impedancia mínimas. Una gran parte de las informaciones
diagnósticamente valiosas no se puede diferencia del inevitable
ruido de fondo. La reproducibilidad también se ve afectada por el
empleo de pares de electrodos discretos, dado que la distancia entre
los electrodos de una pareja no es siempre la misma en todas las
mediciones, lo que provoca oscilaciones en los resultados de la
medición. Incluso en caso de unión de los dos electrodos de una
pareja (por ejemplo, mediante prefabricación en una lámina
previamente estampada en forma de un "8"), continúa existiendo
la posibilidad de que este ocho no se pegue paralelamente al eje del
cuerpo, lo que merma la reproducibilidad de los resultados de
medición.
El documento
FR-A-2 186 828 publica un electrodo
médico con un soporte moldeado de modo alargado, dos cintas de
contactos y una caperuza de protección.
Por lo tanto, el objetivo de la invención
consiste en la preparación de nuevos electrodos con los que se
puedan evitar los inconvenientes arriba descritos del estado de la
técnica.
Este objetivo se cumple de acuerdo con la
invención con un electrodo médico para la medición de la resistencia
eléctrica del cuerpo del paciente, especialmente un electrodo de
cardiografía de impedancia (IKG) según la reivindicación 1.
En caso de utilización de electrodos de acuerdo
con la invención de este tipo está garantizado un campo eléctrico
homogéneo, dado que la alimentación de corriente no se lleva a cabo
de forma puntual, sino a través de un mayor recorrido
(transversalmente con respecto al eje del cuerpo), sin que para la
aplicación de los electrodos sea necesario que el paciente se mueva.
El material de electrodo real es un compuesto de una lámina de
aluminio y un adhesivo
eléctricamente conductor que no irrita la piel, es decir, el material de electrodo se adhiere directamente a la piel, estando garantizado el contacto con el cuerpo del paciente a través de toda la longitud, de manera que se evitan desprendimientos.
eléctricamente conductor que no irrita la piel, es decir, el material de electrodo se adhiere directamente a la piel, estando garantizado el contacto con el cuerpo del paciente a través de toda la longitud, de manera que se evitan desprendimientos.
Mediante la previsión de un electrodo de este
tipo dividido en dos está garantizada, además, una distancia
constante entre los dos contactos a modo de estrías, lo que procura
una reproducibilidad lo mejor posible de las mediciones. Por otra
parte, para la generación del campo eléctrico, en lugar de ocho
electrodos según el estado de la técnica, sólo es necesario aplicar
en el cuerpo dos o tres electrodos según la invención, dado que
tanto los electrodos del abdomen, como también los del cuello se
pueden extender de un lado del cuerpo al otro, lo que también
reduce, por lo tanto, el número de conexiones y, por consiguiente,
de cables y mejora aún más el manejo.
Las dos cintas de contactos se desarrollan -
excepto en la zona de transición a los puentes de conexión -
preferiblemente de forma fundamentalmente paralela a una distancia
de 15 a 50 mm, preferiblemente de 20 a 40 mm, especialmente de 25 a
30 mm, y presentan una anchura de 3 a 10 mm, preferiblemente de 4 a
7 mm, especialmente de 5 mm. En este caso, la longitud de las cintas
de contacto se encuentra en un campo de 50 a 500 mm, preferiblemente
de 100 a 400 mm, preferiblemente de 150 a 300 mm, especialmente de
200 mm aproximadamente.
La distancia mínima entre las cintas de contacto
es necesaria para que no se produzcan interferencias mutuas ni
trastornos en el campo alterno. La distancia máxima según la
invención es consecuencia de los costes, dado que una distancia
mayor aumentaría innecesariamente los gastos de fabricación. Tanto
en el caso de la longitud, como también de la anchura de las cintas
de contacto se ha encontrado un compromiso entre la longitud o bien
la superficie de contacto lo más grande posible y unos costes de
fabricación lo más reducidos posible.
El soporte se compone normalmente de espuma
plástica eléctricamente no conductora que se pega por un lado.
Preferiblemente, el adhesivo eléctricamente no conductor previsto a
un lado tampoco irrita la piel, dado que éste está en contacto
directo con la piel del paciente durante la medición.
La geometría de los puentes de conexión
corresponde en una forma de realización preferible a la de las
conexiones eléctricas normalizadas usuales en el mercado, por
ejemplo, para un clip de conexión de electrodos neutrales para la
cirugía de alta frecuencia, a fin de poder suprimir la fabricación
de conexiones especiales para los electrodos según la invención, lo
que a su vez ahorra costes y mejora aún más el manejo de los
electrodos.
La presente invención se explica a continuación
con más detalle haciendo referencia a los dibujos adjuntos,
mostrando las distintas figuras:
Fig. 1 esquemáticamente una disposición de
medición de cardiografía de impedancia utilizando ocho electrodos
según el estado de la técnica;
Fig. 2 esquemáticamente una disposición de
medición de cardiografía de impedancia similar como en la figura 1,
no obstante empleando sólo tres electrodos según la invención; y
Fig. 3 un plano de construcción de una forma de
realización preferible del electrodo según la invención.
En la figura 1 se puede ver una reproducción
esquemática del tronco de un paciente que debe ser sometido a una
medición de cardiografía de impedancia. En su cuello, así como
debajo del arco costal se han aplicado respectivamente cuatro
electrodos A, B, C y D según el estado de la técnica dispuestos por
parejas a ambos lados del cuerpo con los correspondientes cables de
conexión E. Como electrodos sirven, por ejemplo, electrodos
circulares ECC habituales en el mercado cuya superficie de contacto
conductora posee normalmente la forma de un círculo con un diámetro
de 10 a 12 mm aproximadamente.
Los dos electrodos superiores e inferiores en la
figura 1 (los electrodos A y D) sirven para la generación del campo
eléctrico por todo el tórax del paciente, mientras que los
electrodos situados respectivamente en el interior de las parejas de
electrodos (los electrodos B y C) sirven para la medición de la
impedancia.
Por lo tanto, la alimentación eléctrica se
realiza según el estado de la técnica de forma puntual, por lo que
no se consigue generar en una medida suficiente un campo alterno
eléctrico homogéneo entre los (en este caso cuatro) electrodos de
puntos, a fin de poder llevar a cabo mediciones sensibles.
En la práctica médica (por ejemplo, en el empleo
de sistemas con las marcas BioZ® y BioZ.com® de la empresa
CardioDynamics) se alimenta una corriente alterna con una frecuencia
de 70 kHz y una intensidad de 2,5 mA para la generación del campo.
Según las normas ISO o EN (núm.
60-601-1) están permitidas
intensidades de corriente máximas de 4 mA para certificados BF
("body flow"). El límite de determinación de la medición de
potencial según el estado de la técnica, después de la
amplificación, la integración y el procesamiento digital de las
señales se encuentra en un orden de magnitud de 0,1 a 1 \muV.
La figura 2 muestra esquemáticamente a modo de
comparación una disposición de medición empleando los electrodos
según la invención. En la figura está prevista en la nuca (por
consiguiente, en el dibujo sólo se pueden reconocer los extremos),
un electrodo según la invención A que se extiende de un lado del
cuello al otro, por lo que no es necesario ningún segundo electrodo
en el cuello. Por debajo del tórax están aplicados otros dos
electrodos A con la misma construcción a la misma altura, es decir,
están pegados. En este boceto se señala esquemáticamente, en
especial en los dos electrodos inferiores, la división del material
de electrodo en dos cintas de contacto, a pesar de que en la
práctica éstas estarían naturalmente cubiertas por el soporte.
Las conexiones de cable de los electrodos no se
adhieren al cuerpo, lo que se puede ver de forma especialmente clara
en el caso del electrodo del cuello, y se conectan a la fuente de
corriente o bien al equipo de medición para la medición a través de
clips de conexión estándar (no representados), como lo que se
utilizan, por ejemplo, para electrodos neutrales quirúrgicos de alta
frecuencia. Por lo tanto, no es preciso desarrollar ningún clip de
conexión propio para los electrodos según la invención.
Como se puede ver en las figuras 1 y 2, las
superficies de electrodo de las cintas de contacto según la presente
invención están claramente agrandadas frente al estado de la técnica
y, condicionadas por su construcción, se desarrollan siempre
paralelamente y a una distancia constante entre sí. Por otra parte,
para el personal médico (por ejemplo, enfermeras) resulta más
sencillo pegar correctamente los electrodos moldeados de forma
alargada de la figura 2, es decir, en ángulo recto con el eje del
cuerpo y a la misma altura, que aplicar en la posición correcta los
electrodos ECC mucho más pequeños de la figura 1 (paralelamente al
eje del cuerpo y a la misma altura), incluso si éstos estuvieran
unidos en un "8" (para lo cual sería necesario un paso de
fabricación adicional propio y ya no se podrían utilizar
directamente los electrodos ECC convencionales).
Según la presente invención también cabe la
posibilidad de emplear solamente dos electrodos, es decir, uno en el
cuello y uno en el arco costal. En este caso, el electrodo inferior
puede presentar bien la misma longitud que el electrodo del cuello o
bien realizarse con una mayor longitud, por ejemplo, de 500 mm
aproximadamente, a fin de extenderse transversalmente por todo el
abdomen. La primera configuración no es preferible con respecto a un
campo alterno lo más homogéneo posible; la última por motivos de
rentabilidad, dado que es mucho más económico crear un tipo de
construcción (más reducido) de los electrodos según la invención. La
figura 2 representa, por consiguiente, el compromiso preferible
según la invención entre la homogeneidad del campo y los costes de
fabricación utilizando tres electrodos A con una longitud de 200 mm
aproximadamente, lo que corresponde más o menos a la mitad del
perímetro del cuello de una persona adulta.
En la figura 3 se reproduce en una vista cenital
esta forma de realización preferible de la presente invención como
plano de construcción. En un soporte 1 con una longitud de 210 mm
están dispuestas dos cintas de contacto 2a, 2b. El soporte 1 se
compone preferiblemente de un material celular como el que se
utiliza habitualmente para electrodos médicos, por lo que el
material se puede fabricar a un precio razonable, y es blando y
flexible para que se pueda adaptar perfectamente a los contornos del
cuerpo.
La cara superior del soporte (orientada hacia el
observador) es adhesiva, es decir, está dotada de un adhesivo
eléctricamente no conductor, que preferiblemente no irrita la piel,
por ejemplo, gel, y las cintas de contacto 2a, 2b están unidas de
forma fija al soporte 1 a través de este adhesivo, de manera que no
se pueden despegar del soporte 1 al manipular el electrodo y sobre
todo al retirarlo de la piel.
Las cintas de contacto 2a, 2b se componen, en
este caso, de un material compuesto de una lámina de aluminio y una
lámina de plástico estabilizadora, en combinación con un adhesivo
que no irrita la piel eléctricamente conductor por la cara del
aluminio que sirve para el pegado en la piel, mientras que la otra,
la cara de plástico de la lámina compuesta, está pegada de forma
fija al soporte 1.
La longitud total del soporte 1 es de 210 mm,
cada una de las cintas de contacto 2a, 2b en esta forma de
realización mide 200 mm, es decir, el soporte sobresale 10 mm por un
lado de las cintas de contacto 2a, 2b, lo que evita un
desprendimiento de los extremos de cinta de contacto de la piel -
además del efecto adhesivo de las cintas de contacto -.
La anchura total del soporte 1 es de 48 mm, la
anchura de las cintas de contacto 2a, 2b es de 5 mm a lo largo de la
mayor parte de su longitud. Una anchura de las cintas de contacto
2a, 2b de menos de 3 mm no es preferible, dado que la homogeneidad
del campo empeora de forma inaceptable con una
anchura
demasiado pequeña de las cintas de contacto, mientras que una anchura mayor de, más o menos, 10 mm eleva innecesariamente los costes de fabricación, dado que ya no contribuye a una estabilización del campo. El área preferible es de entre 4 y 7 mm; y en especial un área de 5 a 6 mm ha proporcionado resultados óptimos.
demasiado pequeña de las cintas de contacto, mientras que una anchura mayor de, más o menos, 10 mm eleva innecesariamente los costes de fabricación, dado que ya no contribuye a una estabilización del campo. El área preferible es de entre 4 y 7 mm; y en especial un área de 5 a 6 mm ha proporcionado resultados óptimos.
El soporte 1 sobresale de las cintas de contacto
2a, 2b por el borde longitudinal del electrodo 5 mm, lo que, a su
vez, sirve para la fijación adicional de las cintas de contacto en
la piel.
Las cintas de contacto 2a, 2b se desarrollan
paralelamente entre sí a una distancia definida de (en esta forma de
realización) 28 mm a lo largo de la mayor parte de la longitud del
electrodo. La distancia mínima para una ausencia de fallos mutua de
los contactos es de 15 a 20 mm; por motivos de rentabilidad, la
distancia máxima conveniente es de 50 mm aproximadamente. Una
distancia de 28 a 30 mm se determinó como compromiso óptimo entre
ausencia de fallos y costes de material.
Por un extremo, tanto el soporte 1, como también
las cintas de contacto 2a, 2b se transforman en respectivos puentes
de conexión 1', 2a' o bien 2b', disminuyendo la anchura del soporte
1 (de 48 mm a 22 mm), mientras que las cintas de contacto 2a, 2b se
expanden (de 5 mm a 9,5 mm) y se reduce su distancia entre sí (de 30
mm a 3 mm). De este modo es posible colocar en el puente así
formado, un clip de conexión convencional; por lo tanto se suprime
la construcción de un clip especial y se reducen los gastos.
Las cintas de contacto no son adhesivas por la
zona de los puentes de conexión, a fin de evitar un pegado del clip
de conexión durante la medición.
La superficie del soporte 1 y de las cintas de
contacto 2a, 2b mostrada en la figura 3 está protegida durante el
apoyo por una lámina despegable convencional (no representada), a
fin de proteger los contactos y las superficies adhesivas del
ensuciamiento o deterioro. Esta lámina se puede separar fácilmente
antes del uso.
Con el empleo de electrodos de este tipo de
acuerdo con la invención, es posible generar un campo alterno por el
tórax del paciente considerablemente más homogéneo y estable frente
al estado de la técnica, aumentando claramente la sensibilidad, la
reproducibilidad y la exactitud de las mediciones.
Por ejemplo, con la disposición de medición
representada en la figura 2 es posible trabajar con una frecuencia
del campo alterno de sólo 40 kHz y una intensidad de corriente de
sólo 350 \muA. De este modo se puede reducir el límite de
determinación de las señales de tensión medidas en el campo de 0,01
\muV, siendo posible acceder a los valores de medición en pocos
segundos, mientras que según el estado de la técnica es necesario
esperar hasta un minuto para obtener una señal clara.
Por otra parte, una disposición de medición de
este tipo utilizando los electrodos de acuerdo con la invención se
puede certificar para aplicaciones "cardiac flow" (CF),
pudiéndose alimentar según las normas ISO o EN (núm.
60-601-1) una intensidad de
corriente máxima de 0,4 mA, lo que significa que con electrodos de
la presente invención se puede, por ejemplo, medir la impedancia de
forma continua durante operaciones a corazón abierto.
Por consiguiente, la presente invención pone a
disposición nuevos electrodos médicos, en especial
electrodos para la cardiografía de impedancia, que ofrecen las siguientes ventajas frente al estado de la técnica:
electrodos para la cardiografía de impedancia, que ofrecen las siguientes ventajas frente al estado de la técnica:
- 1)
- no es preciso mover el cuerpo del paciente para pegar los electrodos;
- 2)
- los electrodos están prefabricados, es decir, no es necesario cortar a medida los electrodos ni soldar los contactos;
- 3)
- sólo se requieren dos o tres electrodos de acuerdo con la invención, lo que facilita el manejo y acelera la aplicación;
- 4)
- el pegado de los electrodos en la disposición correcta, es decir, paralelamente entre sí o bien a la misma altura y en ángulo recto con el eje del cuerpo es claramente más sencillo, lo que permite mediciones reproducibles;
- 5)
- las cintas de contacto de los electrodos de acuerdo con la invención se adhieren directamente al cuerpo del paciente, de manera que se evita un desprendimiento;
- 6)
- se puede generar un campo alterno eléctrico homogéneo más estable, lo que permite mediciones mucho más exactas;
- 7)
- el campo de medición se puede reducir en, como mínimo, una potencia de diez, aumentando no sólo la exactitud, sino siendo también posible obtener el certificado "CF" para mediciones durante operaciones a corazón abierto;
- 8)
- se pueden reducir notablemente los costes, dado que como material de electrodo sirve Al económico en lugar de Ag, en formas de realización preferibles de la invención sólo es necesario fabricar una forma de electrodo, no es preciso tratar previamente la piel con gel conductor y se pueden emplear clips de conexión convencionales.
En virtud del manejo simplificado de este modo,
la reducción de los costes de fabricación y la excelente
reproducibilidad de las mediciones, no existe ninguna duda de la
aplicabilidad industrial de los electrodos de acuerdo con la
invención.
Claims (6)
1. Electrodo médico para la medición de la
resistencia eléctrica del cuerpo de pacientes, especialmente
electrodo de cardiografía de impedancia (IKG), que se compone de los
siguientes elementos:
- un soporte (1) eléctricamente no conductor adhesivo por un lado que está moldeado de forma alargada y que se transforma por un extremo en un puente de conexión (1') para la unión de los electrodos con conexiones eléctricas;
- dos cintas de contacto (2a, 2b) eléctricamente aisladas una de otra que se desarrollan fundamentalmente de forma paralela, compuestas de una lámina compuesta de Al eléctricamente conductora como material de electrodo que están pegadas por la cara adhesiva del soporte (1) a este último, caracterizado porque las cintas de contacto forman por su superficie que se separa del soporte (1), con excepción de los puentes de conexión (2a', 2b'), una estructura compuesta con un adhesivo eléctricamente conductor que no irrita la piel y transformándose también en el extremo de conexión del soporte (1) en respectivos puentes de conexión (2a', 2b'), siendo la longitud de las cintas de contacto (2a, 2b) de 50 a 600 mm, preferiblemente de 100 a 400 mm, aún más preferiblemente de 150 a 300 mm, en especial de 200 mm aproximadamente; así como, en su caso, de una cubierta de protección despegable para las superficies adhesivas del soporte (1) y de las cintas de contacto (2a, 2b) que, durante el uso, entran en contacto con el cuerpo del paciente.
2. Electrodo según la reivindicación 1,
caracterizado porque las dos cintas de contacto (2a, 2b), con
excepción de la transición a los puentes de conexión (2a', 2b'), se
desarrollan fundamentalmente de forma paralela a una distancia de 15
a 50 mm, preferiblemente de 20 a 40 mm, especialmente de 28 a 30 mm,
y porque presentan una anchura de 3 a 10 mm, preferiblemente de 4 a
7 mm, en especial de 5 a 6 mm.
3. Electrodo según la reivindicación 1 ó 2,
caracterizado porque la distancia entre los bordes exteriores
de las cintas de contacto (2a, 2b) y el borde exterior del soporte
(1), con excepción de la zona de los puentes de conexión (1', 2a',
2b') es de 1 a 20 mm, preferiblemente de 3 a 15 mm, de forma
especialmente preferible de 4 a 12 mm, siendo la distancia a los
bordes longitudinales del electrodo de 5 mm aproximadamente y la
distancia al extremo opuesto a los puentes de conexión (1', 2a',
2b') del electrodo especialmente de 10 mm aproximadamente.
4. Electrodo según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el soporte (1)
se compone de una espuma plástica adhesiva por un lado y
eléctricamente no conductora.
5. Electrodo según la reivindicación 4,
caracterizado porque el adhesivo por una de las caras del
soporte (1) tampoco irrita la piel.
6. Electrodo según cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la
geometría de los puentes de conexión (1', 2a', 2b') corresponde a la
de conexiones eléctricas normalizadas, habituales en el mercado, por
ejemplo para un clip de conexión de electrodos neutrales para la
cirugía de alta frecuencia.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| AT3922001 | 2001-03-13 | ||
| AT0039201A AT413638B (de) | 2001-03-13 | 2001-03-13 | Medizinische elektrode |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2242844T3 true ES2242844T3 (es) | 2005-11-16 |
Family
ID=3673357
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES02706502T Expired - Lifetime ES2242844T3 (es) | 2001-03-13 | 2002-03-12 | Electrodo de cinta medico. |
Country Status (8)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20050038356A1 (es) |
| EP (1) | EP1377212B1 (es) |
| JP (1) | JP2004523314A (es) |
| CN (1) | CN1638694A (es) |
| AT (1) | AT413638B (es) |
| DE (1) | DE50203087D1 (es) |
| ES (1) | ES2242844T3 (es) |
| WO (1) | WO2002071940A1 (es) |
Families Citing this family (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP4272703B2 (ja) * | 2002-11-21 | 2009-06-03 | 株式会社ユーカリ | 体表面心電計 |
| DE20301469U1 (de) | 2003-01-30 | 2003-05-22 | TMS Telemedizinische Systeme GmbH, 09126 Chemnitz | Pflaster zum Erfassen von Körperdaten |
| AT502921B1 (de) | 2005-10-21 | 2012-01-15 | Falko Dr Skrabal | Gerät zur messung von herz- und gefässfunktion (function) und körperräumen (spaces) mit hilfe der impedanzmessung |
| CN101887043B (zh) * | 2010-07-19 | 2012-11-07 | 中南大学 | 一种用于电化学分析的可更新固体工作电极 |
| FI20145542A7 (fi) * | 2014-06-12 | 2015-12-13 | Bittium Biosignals Oy | Elektrodipanta bioelektrisen signaalin mittaamiseksi |
| JP6524867B2 (ja) * | 2015-09-02 | 2019-06-05 | トヨタ自動車株式会社 | ネックバンド型生体情報検出装置 |
| CN106388821B (zh) * | 2016-08-30 | 2019-05-03 | 苏州涵轩信息科技有限公司 | 一种检测创口恢复状态的系统 |
| KR20190081644A (ko) * | 2017-12-29 | 2019-07-09 | 삼성전자주식회사 | 반 상반신을 이용한 생체 임피던스 측정 장치, 체성분 분석 장치 및 방법 |
| CN108888269A (zh) * | 2018-04-19 | 2018-11-27 | 南京邮电大学 | 一种电阻抗成像电极物理模型装置 |
Family Cites Families (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3720209A (en) * | 1968-03-11 | 1973-03-13 | Medical Plastics Inc | Plate electrode |
| FR2186828A5 (es) * | 1972-05-31 | 1974-01-11 | Abbou Richard | |
| DE2239596A1 (de) * | 1972-08-11 | 1974-02-21 | Siemens Ag | Flexible flaechenelektrode zum zuund ableiten von stroemen zu bzw. von der haut eines menschlichen koerpers |
| US3871359A (en) * | 1973-06-25 | 1975-03-18 | Interscience Technology Corp | Impedance measuring system |
| US4674511A (en) * | 1979-04-30 | 1987-06-23 | American Hospital Supply Corporation | Medical electrode |
| US4543958A (en) * | 1979-04-30 | 1985-10-01 | Ndm Corporation | Medical electrode assembly |
| WO1981002097A1 (en) * | 1980-01-23 | 1981-08-06 | Minnesota Mining & Mfg | Conductive adhesive and biomedical electrode |
| US4539996A (en) * | 1980-01-23 | 1985-09-10 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Conductive adhesive and biomedical electrode |
| US4562843A (en) * | 1980-09-29 | 1986-01-07 | Ljubomir Djordjevich | System for determining characteristics of blood flow |
| US4733670A (en) * | 1985-10-11 | 1988-03-29 | The Kendall Company | Device for cardiac output monitoring |
| DE3544483A1 (de) * | 1985-12-16 | 1987-06-19 | Peter Dipl Ing Feucht | Neutrale elektrode sowie anschlussklemme dafuer |
| DE4232255C1 (de) * | 1992-09-25 | 1994-02-17 | Siemens Ag | Neutralelektrode und Verfahren zu deren Wiederverwendung für ein Hochfrequenz-Chirurgiegerät mit Applikationsüberwachungseinrichtung |
| US5836942A (en) * | 1996-04-04 | 1998-11-17 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Biomedical electrode with lossy dielectric properties |
-
2001
- 2001-03-13 AT AT0039201A patent/AT413638B/de not_active IP Right Cessation
-
2002
- 2002-03-12 DE DE50203087T patent/DE50203087D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2002-03-12 EP EP02706502A patent/EP1377212B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2002-03-12 CN CNA028066340A patent/CN1638694A/zh active Pending
- 2002-03-12 JP JP2002570904A patent/JP2004523314A/ja active Pending
- 2002-03-12 WO PCT/AT2002/000081 patent/WO2002071940A1/de not_active Ceased
- 2002-03-12 ES ES02706502T patent/ES2242844T3/es not_active Expired - Lifetime
-
2003
- 2003-09-11 US US10/660,002 patent/US20050038356A1/en not_active Abandoned
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2002071940A1 (de) | 2002-09-19 |
| DE50203087D1 (de) | 2005-06-16 |
| CN1638694A (zh) | 2005-07-13 |
| EP1377212A1 (de) | 2004-01-07 |
| JP2004523314A (ja) | 2004-08-05 |
| US20050038356A1 (en) | 2005-02-17 |
| EP1377212B1 (de) | 2005-05-11 |
| ATA3922001A (de) | 2005-09-15 |
| AT413638B (de) | 2006-04-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ES2200885T3 (es) | Dispositivo y cateter para determinar in vivo la viscosidad de la sangre. | |
| ES2584312T3 (es) | Apósito para heridas con sensor de impedancia | |
| US4213463A (en) | Body electrode with indicator to ensure optimal securement | |
| ES2803956T3 (es) | Dispositivo para la colocación de agrupaciones de electrodos | |
| US4308870A (en) | Vital signs monitor | |
| US9636057B2 (en) | Conformable physiological sensor | |
| EP2555672B1 (en) | Disposable electrode patch | |
| ES2989386T3 (es) | Dispositivo y sistema de medición de temperatura para determinar una temperatura interna profunda de un ser humano | |
| ATE178471T1 (de) | Bio-elektrischer aufnehmer | |
| JP2007289731A (ja) | フレキシブルコネクター手段を有するイオン導入薬物投与装置 | |
| CA2866757A1 (en) | Transducer assemblies for dry applications of transducers | |
| US11950913B2 (en) | Electrocardiogram sensor | |
| ES2836506T3 (es) | Soporte de electrodo para medición electrofisiológica | |
| ES2951301T3 (es) | Disposición de electrodos para la medición de tensiones eléctricas | |
| ATE306964T1 (de) | Elektrodenanordnung | |
| ES2979337T3 (es) | Un dispositivo de ECG | |
| WO2008032291A2 (en) | Multi-electrode patches for electrophysiological impedance measurements and devices for' positioning and/or alignment of electrode- patch assemblies | |
| RU2593797C1 (ru) | Блок датчиков | |
| US20050038356A1 (en) | Medical strip electrode | |
| ES2925709T3 (es) | Procedimiento para detectar una cantidad de NO producida por el sujeto estudiado y aparato para llevar a cabo dicho procedimiento | |
| ES2902038T3 (es) | Dispositivo sensor para asistir a un ayudante durante una reanimación cardiopulmonar | |
| IT8349080A0 (it) | Pigiama munito di aperture chiudibili per la ispezione corporea, in particolare per pazienti degenti | |
| ES2455693T3 (es) | Electrodo médico flexible autoadhesivo de un solo uso y procedimiento para su fabricación | |
| CN2496395Y (zh) | 心电图测量用导联背带 | |
| ES3012540T3 (en) | An electrode device for amplitude-integrated electroencephalography |