RU2468356C2 - Диодное лазерное устройство для неинвазивного измерения гликемии - Google Patents
Диодное лазерное устройство для неинвазивного измерения гликемии Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000005259 measurement Methods 0.000 title claims description 13
- 239000008280 blood Substances 0.000 claims abstract description 18
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 claims abstract description 18
- WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N Glucose Natural products OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N 0.000 claims abstract description 17
- 239000008103 glucose Substances 0.000 claims abstract description 17
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 7
- 102000017011 Glycated Hemoglobin A Human genes 0.000 claims description 19
- 108010014663 Glycated Hemoglobin A Proteins 0.000 claims description 19
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 14
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 13
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 claims description 5
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 claims description 5
- 230000002641 glycemic effect Effects 0.000 claims description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 5
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 5
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 claims description 5
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 claims description 5
- 239000000284 extract Substances 0.000 claims description 3
- 230000004913 activation Effects 0.000 claims description 2
- 238000013079 data visualisation Methods 0.000 claims description 2
- 238000002560 therapeutic procedure Methods 0.000 claims description 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 abstract description 4
- 229940079593 drug Drugs 0.000 abstract 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 1
- 238000012377 drug delivery Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/25—Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
- G01N21/31—Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
- G01N21/314—Investigating 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
- G01N21/3151—Investigating 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
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/145—Measuring 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
- A61B5/14532—Measuring 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
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/145—Measuring 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
- A61B5/1455—Measuring 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
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/68—Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
- A61B5/6801—Arrangements 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
- A61B5/6813—Specially adapted to be attached to a specific body part
- A61B5/6825—Hand
- A61B5/6826—Finger
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/68—Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
- A61B5/6801—Arrangements 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
- A61B5/683—Means for maintaining contact with the body
- A61B5/6838—Clamps 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.
- 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.
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.
- 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.
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)
| 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)
| 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)
| 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 |
-
2008
- 2008-07-30 ES ES08808211.0T patent/ES2682459T3/es active Active
- 2008-07-30 CN CN200880130629.0A patent/CN102165304B/zh active Active
- 2008-07-30 RU RU2011107096/28A patent/RU2468356C2/ru active
- 2008-07-30 JP JP2011520658A patent/JP5631311B2/ja active Active
- 2008-07-30 WO PCT/IT2008/000516 patent/WO2010013264A1/en not_active Ceased
- 2008-07-30 EP EP08808211.0A patent/EP2313760B1/en active Active
-
2011
- 2011-01-27 US US13/014,998 patent/US20110152647A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (7)
| 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 |