RU2468356C2 - Диодное лазерное устройство для неинвазивного измерения гликемии - Google Patents

Диодное лазерное устройство для неинвазивного измерения гликемии Download PDF

Info

Publication number
RU2468356C2
RU2468356C2 RU2011107096/28A RU2011107096A RU2468356C2 RU 2468356 C2 RU2468356 C2 RU 2468356C2 RU 2011107096/28 A RU2011107096/28 A RU 2011107096/28A RU 2011107096 A RU2011107096 A RU 2011107096A RU 2468356 C2 RU2468356 C2 RU 2468356C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
finger
laser
values
patient
glycemia
Prior art date
Application number
RU2011107096/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011107096A (ru
Inventor
Пьетро ТРОМБЕТТА
Витторио ЛОНДОНИ
Original Assignee
Пиньоло С.П.А.
Пьетро ТРОМБЕТТА
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Пиньоло С.П.А., Пьетро ТРОМБЕТТА filed Critical Пиньоло С.П.А.
Publication of RU2011107096A publication Critical patent/RU2011107096A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2468356C2 publication Critical patent/RU2468356C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/314Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry with comparison of measurements at specific and non-specific wavelengths
    • G01N21/3151Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry with comparison of measurements at specific and non-specific wavelengths using two sources of radiation of different wavelengths
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration or pH-value ; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid or cerebral tissue
    • A61B5/14532Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration or pH-value ; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid or cerebral tissue for measuring glucose, e.g. by tissue impedance measurement
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration or pH-value ; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid or cerebral tissue
    • A61B5/1455Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration or pH-value ; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid or cerebral tissue using optical sensors, e.g. spectral photometrical oximeters
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/68Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
    • A61B5/6801Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be attached to or worn on the body surface
    • A61B5/6813Specially adapted to be attached to a specific body part
    • A61B5/6825Hand
    • A61B5/6826Finger
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/68Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
    • A61B5/6801Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be attached to or worn on the body surface
    • A61B5/683Means for maintaining contact with the body
    • A61B5/6838Clamps or clips

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Abstract

Изобретение относится к неинвазивному измерению гликемии. Устройство выполнено с использованием двух диодных лазерных источников, традиционных волоконных источников или волоконных источников с доставкой лекарственного вещества, питание на которые подается посредством электрической системы, если устройство выполнено в виде стационарного, или с помощью (перезаряжаемых) аккумуляторных батарей для портативного карманного устройства. Два лазерных источника работают в диапазоне от 500 до 1000 нм с диапазоном мощности от 0,01 до 100 мВт. Лучи проходят через оптический конденсор и при приведении в действие переключателя испускаются на ноготь, на кожу или даже на пробу крови. Фотодиодный датчик или CPU считывает величину энергии, «изымаемой» гликозилированным гемоглобином и свободной глюкозой плазмы. Эта величина преобразуется в величину гликемии для данного момента времени и выводится на дисплей устройства. Изобретение позволяет просто и быстро определить величину гликемии в крови пациента. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к неинвазивному измерению гликемии и, в частности, к неинвазивному измерению гликемии с помощью диодного лазерного устройства.
Уровень техники
В уровне техники известны патентые документы US 6151516 А, JP 2004166775 A и JP 10258036 A, в которых описаны различные варианты осуществления, в которых палец пациента помещают в устройство, выполненное с возможностью измерения гликемии в крови пациента, в частности, путем испускания светового излучения посредством светодиодов в направлении пальца, помещенного в устройство, и путем обработки выходного сигнала, генерируемого детектором, в виде фотодиода, который принимает световое излучение, испущенное свтодиодами, когда оно ослаблено после прохождения через палец.
Однако эти известные варианты осуществления оказались в целом дорогостоящими в отношении конструкции и трудоемкими в отношении измерения гликемии в крови пациента путем обработки выходного сигнала, генерируемого детектором.
Сущность изобретения
Задачей настоящего изобретения является предоставление устройства для неинвазивного измерения гликемии, обеспечивающего преимущества и ощутимые технические результаты в сравнении с известными в уровне техники решениями и вариантами осуществления, в частности данное устройство способно определять простым и быстрым способом величину гликемии в крови пациента.
Данная задача и преимущества достигаются устройством, охарактеризованным в независимом пункте 1 формулы изобретения, выполненным с возможностью определения величины гликемии без прокалывания кожи и без забора пробы крови пациента, при этом устройство содержит:
- два диодных лазерных источника для испускания соответствующих лазерных лучей, при этом упомянутые два лазерных источника работают в частотном диапазоне от 500 до 1000 нм с диапазоном мощности от 0,01 до 100 мВ;
- фотодиодный датчик для приема лазерных лучей, испущенных двумя диодными лазерами;
- четырехсекционную диафрагму для размещения пальца пациента и
- дисплей,
при этом устройство имеет первую конфигурацию, в которой:
рычаг, открывающий четырехсекционную диафрагму, приводится в действие при помещении пальца пациента в устройство;
устройство имеет вторую конфигурацию, в которой:
- диафрагма выполнена с возможностью закрывания посредством пружины при отпускании рычага, определяя тем самым центрированное положение пальца вне зависимости от его размеров в фокусе двух лазерных лучей, испущенных двумя лазерными диодами и направленными на фотодиоды упомянутого датчика;
устройство имеет третью конфигурацию, в которой:
- устройство выполнено с возможностью включения пациентом при активации оптического барьера, управляющего запуском двух лазерных диодов, посредством продвижения пальца; и
устройство имеет четвертую конфигурацию, в которой:
- фотодиоды датчика выполнены с возможностью считывания двух величин лазерного излучения, полученных в результате селективного поглощения лазерных лучей, испущенных двумя лазерными диодами, осуществляемого гликозилированным гемоглобином и свободной глюкозой плазмы, присутствующими в крови пациента; и
- эти величины в аналоговой форме поступают в процессор, который после их стабилизации выполнен с возможностью оцифровывания и нормализации этих величин, выделения из них показателей с верхними значениями, проведения усреднения и определения с помощью определенного алгоритма текущей величины гликемии, которая далее выводится на дисплей устройства,
при этом в селективном поглощении лучей, испущенных двумя лазерными диодами, осуществляемом гликозилированным гемоглобином и свободной глюкозой плазмы, гликозилированный гемоглобин выступает в качестве контрольного параметра, чтобы получить совершенно точные величины гликемии,
упомянутые две величины лазерного излучения, полученные в результате селективного поглощения, осуществляемого гликозилированным гемоглобином и свободной глюкозой плазмы, рассчитываются с учетом связи друг с другом, за счет чего результаты измерений гликемии обладают совершенной точностью вне зависимости от толщины и цвета кожи, а также толщины пальца пациента.
Данная задача также достигается способом, охарактеризованным в независимом пункте 4 формулы изобретения, для определения величины гликемии без прокалывания кожи и без забора пробы крови пациента.
Наилучшие варианты осуществления изобретения со ссылками на чертежи
Как показано на чертеже, устройство выполнено с использованием двух диодных лазерных источников, традиционных волоконных источников или волоконных источников с доставкой лекарственного вещества, питание на которые подается посредством электрической системы, если устройство выполнено в виде стационарного, или с помощью (перезаряжаемых) аккумуляторных батарей для портативного карманного устройства.
Два диодных лазерных источника работают в диапазоне от 500 до 1000 нм с диапазоном мощности от 0,01 до 100 мВт.
Лучи, генерируемые этими двумя лазерными диодами, проходят через оптический конденсатор и при приведении в действие переключателя испускаются на ноготь, на кожу или даже на пробу крови.
Фотодиодный датчик или центральный процессор (CPU) считывает величину энергии излучения, «изымаемой» гликозилированным гемоглобином и свободной глюкозой плазмы, присутствующими в крови. Эта величина преобразуется в величину гликемии для данного момента времени и выводится на дисплей устройства.
Устройство выполнено с возможностью сохранения в памяти до 5000 этих величин.
Устройство оборудовано кабельным интерфейсом, инфракрасной связью и связью по технологии Bluetooth для соединения с персональным компьютером (PC) и передачи на него данных.
Устройство позволяет определять величину гликемии без прокалывания кожи и без забора пробы крови.
Если говорить подробнее, при использовании настоящего устройства пациент просто должен поместить палец в устройство, приводя в действие рычаг, который открывает четырехсекционную диафрагму.
Далее, после того как рычаг отпущен, пружина позволяет диафрагме закрыться, определяя тем самым центрированное положение пальца вне зависимости от его размеров в фокусе двух лазерных лучей, направленных на фотодиоды (лазерное устройство отвечает требованиям безопасности класса 1).
В устройстве используются два диодных лазерных источника от 500 до 1000 нм.
Пациент включает устройство, и продвижение пальца активирует оптический барьер, управляющий запуском лазеров.
Затем фотодиоды считывают величины лазерного излучения, полученные в результате селективного поглощения двух лазерных лучей, энергии излучения, поглощаемой гликозилированным гемоглобином и свободной глюкозой плазмы, присутствующими в крови в пальце.
Далее эти величины в аналоговой форме поступают в процессор, который после стабилизации системы оцифровывает и нормализует эти величины, выделяет из них показатели с верхними значениями, проводит усреднение, определяет связность между ними и с помощью определенного алгоритма определяет величину гликемии для данного момента времени.
Устройству требуется лишь несколько секунд, чтобы определить текущую величину гликемии.
Поскольку этот способ является абсолютно безболезненным и неинвазивным, он может использоваться для проведения ряда замеров гликемии, даже в течение очень короткого отрезка времени, для мониторинга изменений во времени, проверки эффективности терапии, построения кривых гликемии для новорожденных, более старших детей, взрослых и пожилых людей.
Величины сохраняются по порядку (до 5000 оценочных значений), и содержимое памяти может выводиться на дисплей посредством двух ползунковых переключателей.
Устройство имеет вход USB, кабель для соединения с PC, a также снабжено программным обеспечением для визуализации данных и их обработки.
Таким образом, устройство легко приводится в действие путем нажатия пусковой кнопки.
В действительности достаточно поместить палец в отверстие в устройстве и запустить систему центрирования, чтобы автоматически получить спустя несколько секунд величину гликемии, которая будет отображена на экране устройства с указанием даты и времени проведения каждого измерения, а также порядкового регистрационного номера.
Кроме того, селективное поглощение лучей двух диодных лазеров глюкозой плазмы и гликозилированным гемоглобином, выступающим в качестве контрольного параметра, позволяет получить совершенно точные величины гликемии.
Две величины рассчитываются с учетом связи друг с другом, поэтому результаты измерений обладают совершенной точностью вне зависимости от толщины и цвета кожи, а также толщины самого пальца.
Подробное описание изобретения
Для пояснения признаков, которые характеризуют предложенное устройство с точки зрения его конструкции и работы, далее приведено подробное описание изобретения, в полной мере согласованное с признаками изобретения, содержащимися в формуле изобретения.
Устройство для определения величины гликемии без прокалывания кожи и без забора пробы крови согласно изобретению содержит:
- два диодных лазерных источника для испускания соответствующих лазерных лучей, при этом упомянутые два лазерных источника работают в частотном диапазоне от 500 до 1000 нм с диапазоном мощности от 0,01 до 100 мВ;
- фотодиодный датчик для приема лазерных лучей, испущенных двумя диодными лазерами;
- четырехсекционную диафрагму для размещения пальца пациента и
- дисплей.
Более того, применение и работа упомянутого устройства включают в себя этапы, на которых:
- помещают палец в устройство, приводя тем самым в действие рычаг, открывающий четырехсекционную диафрагму;
- отпускают рычаг для закрывания диафрагмы посредством пружины, определяя тем самым центрированное положение пальца вне зависимости от его размеров в фокусе двух лазерных лучей, испускаемых двумя лазерными диодами и направленными на фотодиоды упомянутого датчика;
- включают устройство, при этом продвижение пальца активирует оптический барьер, управляющий запуском двух лазерных диодов;
- считывают посредством фотодиодов датчика две величины лазерного излучения, полученные в результате селективного поглощения лазерных лучей, испущенных двумя лазерными диодами, осуществляемого гликозилированным гемоглобином и свободной глюкозой плазмы, присутствующими в крови пациента; причем
- эти величины в аналоговой форме поступают в процессор, который после их стабилизации оцифровывает и нормализует эти величины, выделяет из них показатели с верхними значениями, проводит усреднение и с помощью определенного алгоритма определяет текущую величину гликемии, которая далее выводится на дисплей устройства,
при этом в селективном поглощении лучей, испущенных двумя лазерными диодами, осуществляемом гликозилированным гемоглобином и свободной глюкозой плазмы, гликозилированный гемоглобин выступает в качестве контрольного параметра, чтобы получить совершенно точные величины гликемии,
упомянутые две величины лазерного излучения, полученные в результате селективного поглощения, осуществляемого гликозилированным гемоглобином и свободной глюкозой плазмы, рассчитывают с учетом связи друг с другом, за счет чего результаты измерений гликемии обладают совершенной точностью вне зависимости от толщины и цвета кожи, а также толщины пальца пациента.

Claims (4)

1. Устройство для определения величины гликемии без прокалывания кожи и без забора пробы крови, содержащее:
- два диодных лазерных источника для испускания соответствующих лазерных лучей, при этом упомянутые два лазерных источника работают в частотном диапазоне от 500 до 1000 нм с диапазоном мощности от 0,01 до 100 мВ;
- фотодиодный датчик для приема лазерных лучей, испущенных двумя диодными лазерами;
- четырехсекционную диафрагму для размещения пальца пациента; и
- дисплей,
при этом устройство имеет первую конфигурацию, в которой:
- рычаг, открывающий четырехсекционную диафрагму, приводится в действие при помещении пальца пациента в устройство;
устройство имеет вторую конфигурацию, в которой:
- диафрагма выполнена с возможностью закрывания посредством пружины при отпускании рычага, определяя тем самым центрированное положение пальца, вне зависимости от его размеров, в фокусе двух лазерных лучей, испущенных двумя лазерными диодами и направленными на фотодиоды упомянутого датчика;
устройство имеет третью конфигурацию, в которой:
- устройство выполнено с возможностью включения пациентом при активации оптического барьера, управляющего запуском двух лазерных диодов, посредством продвижения пальца; и
устройство имеет четвертую конфигурацию, в которой:
- фотодиоды датчика выполнены с возможностью считывания посредством двух величин лазерного излучения, полученных в результате селективного поглощения лазерных лучей, испущенных двумя лазерными диодами, осуществляемого гликозилированным гемоглобином и свободной глюкозой плазмы, присутствующими в крови пациента; и
- эти величины в аналоговой форме поступают в процессор, который после их стабилизации выполнен с возможностью оцифровывания и нормализации этих величин, выделения из них показателей с верхними значениями, проведения усреднения и определения, с помощью определенного алгоритма, текущей величины гликемии, которая далее выводится на дисплей устройства,
при этом в селективном поглощении лучей, испущенных двумя лазерными диодами, осуществляемом гликозилированным гемоглобином и свободной глюкозой плазмы, гликозилированный гемоглобин выступает в качестве контрольного параметра, чтобы получить совершенно точные величины гликемии,
упомянутые две величины лазерного излучения, полученные в результате селективного поглощения, осуществляемого гликозилированным гемоглобином и свободной глюкозой плазмы, рассчитываются с учетом связи друг с другом, за счет чего результаты измерений гликемии обладают совершенной точностью вне зависимости от толщины и цвета кожи, а также толщины пальца пациента.
2. Устройство по п.1, в котором текущая величина гликемии определяется за несколько секунд, с использованием совершенно безболезненного и неинвазивного способа, в связи с чем он может использоваться для получения ряда замеров гликемии, даже в течение очень короткого отрезка времени, для мониторинга изменений во времени, проверки эффективности терапии, построения кривых гликемии для новорожденных, более старших детей, взрослых и пожилых людей,
при этом величины сохраняются по порядку до 5000 оценочных значений, и содержимое памяти выводится на дисплей посредством двух ползунковых переключателей,
причем устройство имеет вход USB, кабель для соединения с PC, а также снабжено программным обеспечением для визуализации данных и их обработки.
3. Устройство по п.1 или 2, при этом устройство легко приводится в действие путем нажатия пусковой кнопки, причем достаточно поместить палец пациента в отверстие в устройстве и запустить систему центрирования, чтобы автоматически получить спустя несколько секунд величину гликемии, которая отображается на экране устройства с указанием даты и времени проведения каждого измерения, а также порядкового регистрационного номера.
4. Способ определения величины гликемии без прокалывания кожи и без забора пробы крови, с помощью устройства, содержащего:
- два диодных лазерных источника для испускания соответствующих лазерных лучей, при этом упомянутые два лазерных источника работают в частотном диапазоне от 500 до 1000 нм с диапазоном мощности от 0,01 до 100 мВ;
- фотодиодный датчик для приема лазерных лучей, испущенных двумя диодными лазерами;
- четырехсекционную диафрагму для размещения пальца пациента; и
- дисплей,
при этом способ содержит этапы, на которых:
- помещают палец в устройство, приводя тем самым в действие рычаг, открывающий четырехсекционную диафрагму;
- отпускают рычаг для закрывания диафрагмы посредством пружины, определяя тем самым центрированное положение пальца, вне зависимости от его размеров, в фокусе двух лазерных лучей, испускаемых двумя лазерными диодами и направленными на фотодиоды упомянутого датчика;
- включают устройство, при этом продвижение пальца активирует оптический барьер, управляющий запуском двух лазерных диодов;
- считывают посредством фотодиодов датчика две величины лазерного излучения, полученные в результате селективного поглощения лазерных лучей, испущенных двумя лазерными диодами, осуществляемого гликозилированным гемоглобином и свободной глюкозой плазмы, присутствующими в крови пациента; причем
- эти величины в аналоговой форме поступают в процессор, который после их стабилизации оцифровывает и нормализует эти величины, выделяет из них показатели с верхними значениями, проводит усреднение и с помощью определенного алгоритма определяет текущую величину гликемии, которая далее выводится на дисплей устройства,
при этом в селективном поглощении лучей, испущенных двумя лазерными диодами, осуществляемом гликозилированным гемоглобином и свободной глюкозой плазмы, гликозилированный гемоглобин выступает в качестве контрольного параметра, чтобы получить совершенно точные величины гликемии,
упомянутые две величины лазерного излучения, полученные в результате селективного поглощения, осуществляемого гликозилированным гемоглобином и свободной глюкозой плазмы, рассчитываются с учетом связи друг с другом, за счет чего результаты измерений гликемии обладают совершенной точностью вне зависимости от толщины и цвета кожи, а также толщины пальца пациента.
RU2011107096/28A 2008-07-30 2008-07-30 Диодное лазерное устройство для неинвазивного измерения гликемии RU2468356C2 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/IT2008/000516 WO2010013264A1 (en) 2008-07-30 2008-07-30 Diode laser device for the non-invasive measurement of glycaemia

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011107096A RU2011107096A (ru) 2012-09-10
RU2468356C2 true RU2468356C2 (ru) 2012-11-27

Family

ID=39885032

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011107096/28A RU2468356C2 (ru) 2008-07-30 2008-07-30 Диодное лазерное устройство для неинвазивного измерения гликемии

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20110152647A1 (ru)
EP (1) EP2313760B1 (ru)
JP (1) JP5631311B2 (ru)
CN (1) CN102165304B (ru)
ES (1) ES2682459T3 (ru)
RU (1) RU2468356C2 (ru)
WO (1) WO2010013264A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB201000179D0 (en) 2010-01-07 2010-02-24 Rsp Systems As Apparatus for non-invasive in vivo measurement by raman spectroscopy
ITUD20120114A1 (it) 2012-06-15 2013-12-16 Healthcare Global Initiative Fzc H Gi Dispositivo transdermico per la rilevazione fluorimetrica di un analita in un fluido biologico e apparecchiatura di analisi associata a detto dispositivo transdermico
US8776254B1 (en) 2013-01-23 2014-07-08 Owl Computing Technologies, Inc. System and method for the secure unidirectional transfer of software and software updates
CN103926219B (zh) * 2014-05-06 2016-03-23 苏州大学 一种用于人工器官表面凝血在线检测的装置及检测方法
CN107693025A (zh) * 2017-09-22 2018-02-16 郜键 一种激光成像非采血式血糖仪
US12465248B2 (en) 2018-03-27 2025-11-11 Well Being Digital Limited Method of selecting the intensity of a light source for monitoring an analyte in blood, and a device thereof
CN109044366B (zh) * 2018-07-25 2021-06-04 广东海尔斯激光医疗科技有限公司 糖化血红蛋白和血氧饱和度的检测方法及光学指尖检测仪

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10258036A (ja) * 1997-03-19 1998-09-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd 血糖計
US6113541A (en) * 1997-03-07 2000-09-05 Agilent Technologies, Inc. Noninvasive blood chemistry measurement method and system
US6151516A (en) * 1995-06-07 2000-11-21 Masimo Laboratories Active pulse blood constituent monitoring
JP2002136506A (ja) * 2000-10-30 2002-05-14 Shibuya Kogyo Co Ltd 血糖値検出装置
JP2004166775A (ja) * 2002-11-18 2004-06-17 Citizen Watch Co Ltd 血液分析装置
US20070123759A1 (en) * 2005-06-14 2007-05-31 Dominion Assets, Llc Method and apparatus for the non-invasive sensing of glucose in a human subject
RU77144U1 (ru) * 2008-04-11 2008-10-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Энергетические Технологии" Устройство для неинвазивного определения параметров крови

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6580086B1 (en) * 1999-08-26 2003-06-17 Masimo Corporation Shielded optical probe and method
GB2328279B (en) * 1997-08-12 2001-10-10 Abbott Lab Optical glucose detector
CN100376202C (zh) * 1999-06-02 2008-03-26 伊塔马医疗有限公司 通过监测外周动脉音调来诊断体格状况
DE20320092U1 (de) * 2003-12-23 2004-05-19 Sünkel, Lothar Christbaumständer
US7333186B2 (en) * 2004-03-17 2008-02-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method and device for measuring biological information
JP2005296635A (ja) * 2004-03-17 2005-10-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd 生体情報測定方法および測定装置
ITMI20070464A1 (it) * 2007-03-09 2008-09-10 Vittorio Londoni Dispositivo laser diodico per la determinazione incruenta della glicemia
ITCO20080006A1 (it) * 2008-02-27 2009-08-28 Vittorio Londoni Dispositivo laser a diodi per la determinazione incruenta dei valori degli ormoni tiroidei

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6151516A (en) * 1995-06-07 2000-11-21 Masimo Laboratories Active pulse blood constituent monitoring
US6113541A (en) * 1997-03-07 2000-09-05 Agilent Technologies, Inc. Noninvasive blood chemistry measurement method and system
JPH10258036A (ja) * 1997-03-19 1998-09-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd 血糖計
JP2002136506A (ja) * 2000-10-30 2002-05-14 Shibuya Kogyo Co Ltd 血糖値検出装置
JP2004166775A (ja) * 2002-11-18 2004-06-17 Citizen Watch Co Ltd 血液分析装置
US20070123759A1 (en) * 2005-06-14 2007-05-31 Dominion Assets, Llc Method and apparatus for the non-invasive sensing of glucose in a human subject
RU77144U1 (ru) * 2008-04-11 2008-10-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Новые Энергетические Технологии" Устройство для неинвазивного определения параметров крови

Also Published As

Publication number Publication date
JP2011529370A (ja) 2011-12-08
CN102165304B (zh) 2014-10-29
WO2010013264A1 (en) 2010-02-04
ES2682459T3 (es) 2018-09-20
US20110152647A1 (en) 2011-06-23
JP5631311B2 (ja) 2014-11-26
RU2011107096A (ru) 2012-09-10
EP2313760A1 (en) 2011-04-27
EP2313760B1 (en) 2018-05-16
CN102165304A (zh) 2011-08-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2468356C2 (ru) Диодное лазерное устройство для неинвазивного измерения гликемии
US6157442A (en) Micro optical fiber sensor device
US6197257B1 (en) Micro sensor device
CN101808570B (zh) 血氧计
CN108135540B (zh) 用于血糖水平的非侵入性测量装置
RU2015138985A (ru) Неинвазивный анализ крови
US20080269575A1 (en) Method and Apparatus for Monitoring Bodily Analytes
JP3884036B2 (ja) 血糖値測定装置
US20130267799A1 (en) Noninvasive measurement of analyte concentration using a fiberless transflectance probe
JP2011529370A5 (ja) 血糖の非侵襲的測定のためのダイオードレーザー装置
WO2004110275A1 (ja) 生体情報測定装置、及び生体情報測定方法
CN107343791B (zh) 无创血糖检测装置
JP6357350B2 (ja) 測定装置
WO2014006827A1 (ja) 黄疸計
JP2007181602A (ja) 携帯型血糖値測定装置
JP2008154873A (ja) 光学測定装置
JP2008154687A (ja) 光学測定ユニットおよびそれを用いた光学測定方法
Kang et al. Thin patch type tissue oximeter with deep light penetration depth by integrating micro lens array (MLA)
JP6917852B2 (ja) 生体情報測定用装置及びパルスオキシメータ
CN210749222U (zh) 一种血氧仪笔式探测装置
US10470693B2 (en) Optical sensing device for physiological signal
ITMI20070464A1 (it) Dispositivo laser diodico per la determinazione incruenta della glicemia
ITCO20070016A1 (it) Dispositivo laser per la determinazione incruenta della glicemia
JP2026507446A (ja) 高度に統合されたグルコースセンサ装置
US20130267798A1 (en) Noninvasive measurement of analyte concentration using a fiberless transflectance probe

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20150814

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20160419