×
04.04.2018
218.016.2ebe

Результат интеллектуальной деятельности: Способ неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови по глюкограмме

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области медицины, а именно к эндокринологии. Для неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови человека по электрическим характеристикам кожи и ткани проводят определение действительного значения концентрации глюкозы крови по калибровочной глюкосименсграмме (ГСГ), тождественной экспериментальному эквиваленту за счет оптимизации ее предельных параметров: глюкозы и проводимости структуры, - нормированными значениями границ адаптивного диапазона известных пациентов: глюкозы и диффузионными проводимостями с кратным отношением, вольтамперных характеристик (ВАХ) с оптимальными параметрами: диффузионным напряжением и диффузионным током, которые калибруют по измеренным токам, заданным двумя напряжениями и бинарным, по которым находят диффузионные проводимости пациентов как отношение диффузионных параметров их вольтамперных характеристик. Способ повышает достоверность, объективность и точность определения концентрации глюкозы в крови человека за счет исключения методической погрешности. 4 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области медицины, в частности к эндокринологии, и может быть использовано для предварительной диагностики сахарного диабета II типа при профилактических обследованиях населения.

Известен способ диагностики сахарного диабета [см. кн Камышева Е.М., Покалев Г.М. Сахарной диабет: современное представление, клинические симптомы, синдромы, врачебная практика. - Н. Новгород: Изд-во Нижегородской гос. мед. акад., 1999, с. 71-73], включающий определение концентрации глюкозы в плазме крови с помощью биохимического анализа.

К недостаткам способа относятся необходимость забора крови для проведения анализа, что является фактором риска инфекционных заболеваний, и значительные затраты на аппаратуру и реактивы для проведения биохимического анализа.

Известен способ определения концентрации глюкозы в крови [см. Патент №2198586 РФ, A61B 5/022, №2000123186 / А.Д. Эльбаев; С.А. Акаева; Х.А. Курданов. - 2003], в котором утром, натощак, пациенту измеряют систолическое и диастолическое артериальное давление последовательно на левой и правой руках, определяют коэффициент корреляции К, представляющий собой отношение наибольшего из измеренных значений систолического артериального давления на левой и правой руках к наименьшему из измеренных значений диастолического артериального давления на левой и правой руках, и рассчитывают содержание глюкозы в крови Р. Способ позволяет сократить время обследования.

Недостатками аналога являются низкая метрологическая эффективность из-за высокой погрешности в широком диапазоне измерения, обусловленной фиксированной статической характеристикой.

Известен способ определения концентрации глюкозы в крови [Патент №2444279 РФ, МКИ A61B 5/02 / И.В. Русавская, Е.В. Бирюкова, Е.И. Глинкин. - 2012. - №7], в котором определяют концентрацию глюкозы в крови через отношение n по калибровочной характеристике, калибровку проводят априори на границах адаптивного диапазона для пациентов с известными содержанием глюкозы и регистрируемым отношением n, по которым находят предельное отношение n0 систолического давления к диастолическому давлению и предельное содержание Р0 глюкозы в крови, по которым строят калибровочную характеристику для определения действительного содержания глюкозы в крови Р. Недостатками известного решения является невысокая метрологическая эффективность из-за калибровки по статистической градуировочной характеристике, регламентируемой однофакторностью оценки (определение глюкозы по одному физическому параметру - отношению артериальных давлений).

Известен способ, основанный на связи между содержанием глюкозы в крови и электрическими характеристиками кожи и ткани, который принят за прототип. Способ определения концентрации глюкозы в крови человека [Патент №2342071 РФ, МКИ A61B 5/053 / И.А. Новиков. - 2008], характеризующийся тем, что измеряют посредством четырехэлектродных датчиков, закрепленных на поверхности тела человека, электрические характеристики протекающего по ткани тока, затем обрабатывают измерения четырехэлектродных датчиков по предварительно откалиброванной математической модели путем сравнения результатов предлагаемого способа определения глюкозы в крови человека и любого другого известного метода определения глюкозы в крови человека, после чего определяют концентрацию глюкозы в крови человека.

Недостатками прототипа являются объемные вычисления, обусловленные отсутствуем аналитической модели, адекватной физике эксперимента, и, как следствие, невысокая метрологическая эффективность из-за калибровки по статистической градуировочной характеристике.

Технической задачей способа является повышение метрологической эффективности, а именно точности за счет исключения методической погрешности из-за использования двух физических факторов.

Поставленная техническая задача достигается тем, что

1) в способе неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови человека по глюкограмме, характеризующемся тем, что измеряют посредством четырехэлектродных датчиков, закрепленных на поверхности тела человека, электрические характеристики протекающего по ткани тока, затем обрабатывают измерения четырехэлектродных датчиков по предварительно откалиброванной математической модели путем сравнения результатов предлагаемого способа определения глюкозы в крови человека и любого другого известного метода определения глюкозы в крови человека, после чего определяют концентрацию глюкозы в крови человека, в отличие от прототипа определяют действительное значение концентрации глюкозы крови по калибровочной глюкосименсграмме (ГСГ), тождественной экспериментальному эквиваленту за счет оптимизации ее предельных параметров: глюкозы Р0 и проводимости Y0 структуры, - нормированными значениями границ адаптивного диапазона известных пациентов: глюкозы Pi, для i=1,2, и диффузионными проводимостями с кратным отношением Y1 и Y2=nY1, для n>1,1-3, вольтамперных характеристик (ВАХ) ii(u) с оптимальными параметрами: диффузионным напряжением Ui и диффузионным током которые калибруют по измеренным токам iij, для j=1,2, заданным двумя напряжениями u1 и бинарным u2=2u1, по которым находят диффузионные проводимости Yi пациентов как отношение диффузионных параметров Yi=Ii/Ui их вольтамперных характеристик i(u)

с тождественными границам диапазона параметрами: диффузионными током Ii, напряжением Ui и проводимостью Yi=Ii/Ui

,

2) в способе по п. 1, в отличие от прототипа, глюкосименсграмма

P=Poexp(Y/Y0)

отражает физику натурного эксперимента, с тождественными границам диапазона параметрами: проводимостью Y0 и глюкозой Р0 структуры

, , где n=Y2/Y1.

Сущность предлагаемого способа поясняют фиг. 1-4.

1. Измеряют посредством четырехэлектродных датчиков, закрепленных на поверхности тела человека, электрические характеристики протекающего по ткани тока.

2. Обрабатывают измерения четырехэлектродных датчиков по предварительно откалиброванной математической модели путем сравнения результатов предлагаемого способа определения глюкозы в крови человека и любого другого известного метода определения глюкозы в крови человека, после чего определяют концентрацию глюкозы в крови человека.

3. Регистрируют действительное значение концентрации глюкозы Рд крови по калибровочной глюкосименсграмме (ГСГ), тождественной экспериментальному эквиваленту Рэ. Тождественность Рдэ организуют за счет оптимизации предельных параметров: глюкозы Р0 и проводимости Y0 структуры, - нормированными значениями границ адаптивного диапазона известных пациентов: глюкозы Pi, для i=1,2, и диффузионными проводимостями с кратным отношением Y1 и Y2=nY1, для n>1,1-3. Диффузионные проводимости находят из вольтамперных характеристик (ВАХ) ii(u) с оптимальными параметрами: диффузионным напряжением Ui и диффузионным током Ii, которые калибруют по измеренным токам iij, для j=1,2, заданным двумя напряжениями u1 и бинарным u2=2u1.

4. Находим диффузионные проводимости Yi пациентов как отношение диффузионных параметров Yi=Ii/Ui их вольтамперных характеристик i(u)=i:

с тождественными границам диапазона параметрами: диффузионными током Ii и напряжением Ui. Диффузионное напряжение находят из системы уравнений, полученных по ВАХ (1):

Поделим второе уравнение системы (2) на первое с учетом t2=2t1

приведем это выражение к экспоненциальному уравнению

и после логарифмирования находим алгоритм оптимизации диффузионного напряжения ВАХ:

Диффузионный ток находят из инверсной системы уравнений по ВАХ (1):

Поделим второе уравнение системы (4) на первое с учетом бинарности t2=2t1

2ln(i1/I+1)=ln(i2/I+l),

после экспоненцирования приведем его к квадратному уравнению

из линейного представления которого находим алгоритм оптимизации диффузионного тока ВАХ:

На основе алгоритмов (3 и 5) находят ВАХ по току от напряжения и строят эталонный график Iэ(u) (фиг. 1).

5. Находим по измеренным параметрам значения концентрации глюкозы от проводимости и строим глюкосиминсграмму (ГСМ). Она подобна вольт-амперной характеристике (1), но по ординате отображается концентрация Р в ммоль/л, а проводимость по оси абцисс представлена как Y и измеряется в сименсах (фиг. 2).

ГСМ находят из вольтсименсной характеристики (ВСХ) y, которая является производной тока по напряжению первообразной ВАХ (1):

Диффузионная проводимость Y с концентрацией Р глюкозы связаны логарифмической зависимостью, т.к.

а из инверсной характеристики

следует характеристика глюкосименсграммы (ГСГ):

которая отражает физику натурного эксперимента, с тождественными границам диапазона параметрами: проводимостью Y0 и глюкозой Р0 структуры.

Проводимость структуры Y0 находят из системы уравнений по ГСГ (7):

Поделим второе уравнение системы (8) на первое

и после логарифмирования

находим алгоритм оптимизации проводимости Y0 структуры ГСГ:

Предельное содержание Р0 глюкозы структуры определяют из инверсной относительно (8) системы уравнений

После деления второго уравнения системы (10) на первое, принимая кратность Y2/Y1=n, получим соотношение

что соответствует после экспоненцирования выражению

Отсюда находим второй информативный параметр Р0 - предельное содержание глюкозы структуры ГСГ

Согласно алгоритмам (9 и 11) по формуле (7) строим эталонную характеристику Рэ(Y) ГСГ (фиг. 2).

Из графиков видно, что вольт-амперная характеристика оптимизирует информативные параметры исследуемой кривой относительно глюко-сименсграммы и мерам отсчета, которая определяет действительное содержание глюкозы в крови в адаптивном диапазоне калибруемых мер.

Преимуществом способа является повышение точности способа за счет исключения методической погрешности посредством калибровки в адаптивном диапазоне, регламентируемом калибруемыми значениями на его границах, а также путем введения двух статических характеристик ВАХ и ГСГ, которые позволяют по нормированным параметрам границ адаптивного диапазона диффузионной проводимости и предельной глюкозе определять действительное содержание глюкозы в крови.

Докажем метрологическую эффективность предлагаемого способа относительно прототипа по достоверности измерений в адаптивном диапазоне для исследуемой зависимости Pi (фиг. 3).

Например, найдем для известных значений Р1=2, Р2=20 и регистрируемым отношениям y1=1, y2=2 по алгоритмам (9 и 11) находим информативные параметры Y0=0,217, Р0=0,2.

По найденным параметрам Y0 и Р0 находим из (7) действительную глюкосименсграмму Рд (фиг. 2) тождественную эквиваленту Рэ:

Рдэоехр(Y/Y0).

Оценим достоверность калибровочной характеристики P1 (фиг. 2 и 3 кривая 1) и исследуемой Р2 в прототипе (фиг. 3 кривая 2) к эталонной Рэ по относительной погрешности εi:

Из графика (фиг. 4) видно, что относительная погрешность предлагаемого способа не превышает 1%, за счет использования калибровочной характеристики в адаптивном диапазоне с нормированными значениями на границах, что на порядок ниже прототипа (±10-15%). [см. РФ №2342071, МКИ A61B 5/053 / И.А. Новиков. - опубл. 27.12.2008].

Таким образом, определение действительного значения концентрации глюкозы крови по калибровочной глюкосименсграмме, тождественной экспериментальному эквиваленту за счет оптимизации ее предельных параметров: глюкозы и проводимости структуры, - нормированными значениями границ адаптивного диапазона известных пациентов, по сравнению с прототипом повышает точность на несколько порядков, что позволит существенно повысить достоверность и объективность обследования за счет исключения методической погрешности из-за использования двух физических факторов.


Способ неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови по глюкограмме
Способ неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови по глюкограмме
Способ неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови по глюкограмме
Способ неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови по глюкограмме
Способ неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови по глюкограмме
Способ неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови по глюкограмме
Способ неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови по глюкограмме
Способ неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови по глюкограмме
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 20.
25.08.2017
№217.015.a43c

Неинвазивный способ определения концентрации глюкозы в крови

Изобретение относится к медицине, а именно к эндокринологии, и может быть использовано для неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови. Для этого накладывают термисторы над поверхностной веной головы испытуемого и измеряют температуру и концентрацию глюкозы в крови. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607494
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.b485

Жидкостно-кольцевая машина с термоаккумулятором

Изобретение относится к насосокомпрессоростроению и вакуумной технике, конкретно к жидкостно-кольцевым машинам. Жидкостно-кольцевая машина содержит цилиндрический корпус, размещенное в нем с эксцентриситетом и возможностью вращения рабочее колесо на валу с перегородкой, образующей с одного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614112
Дата охранного документа: 22.03.2017
26.08.2017
№217.015.db59

Способ определения составляющих импеданса биообъекта

Изобретение относится к области медицины. Для определения составляющих импеданса биологического объекта осуществляют подачу на биообъект импульса стабилизированного тока I и измерение напряжения u. В момент времени t после начала импульса тока в качестве составляющих импеданса биообъекта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624172
Дата охранного документа: 30.06.2017
26.08.2017
№217.015.db9c

Способ и система автоматического управления

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в чистых помещениях для поддержания постоянной оптимальной температуры. В способе автоматического управления системами выходную переменную исполнительного механизма подают на вход управляемого объекта, измеряют фактическую величину...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624136
Дата охранного документа: 30.06.2017
29.12.2017
№217.015.faaf

Способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов

Изобретение относится к области медицины, а именно к способу определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов. Способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов, включает смешивание исследуемой пробы крови с антикоагулянтом, забор полученного раствора крови с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640190
Дата охранного документа: 26.12.2017
20.01.2018
№218.016.0f17

Способ определения ударного объема сердца

Изобретение относится к области медицины, а именно к кардиологии, кардиохирургии, функциональной диагностике. Для определения ударного объема сердца проводят наложение двух электродов на участки тела, регистрацию сопротивления R между электродами при снятии реограммы (РГ), измерение гемоглобина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633348
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.11bb

Конструкционный материал

Изобретение относится к области приборостроения, в частности для выполнения корпусов, кожухов, стоек, ячеек, измерительных приборов, а также может быть использовано при изготовлении электроизоляционных и электроустановочных изделий, а также ручек электроинструментов и др. Описан конструкционный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634013
Дата охранного документа: 23.10.2017
20.01.2018
№218.016.190e

Способ определения действительного значения физического параметра

Изобретение относится к области медицины, а именно к диагностике. Для определения концентрации глюкозы в крови регистрируют отношения измеренных натощак значений систолического и диастолического артериальных давлений на левой и правой руках: n - минимальное систолическое к максимальному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636181
Дата охранного документа: 21.11.2017
13.02.2018
№218.016.25d8

Неинвазивный экспресс-анализ концентрации глюкозы в крови

Изобретение относится к области медицины, а именно к эндокринологии. Для экспресс-анализа концентрации глюкозы крови накладывают термисторы над поверхностной веной головы испытуемого и измеряют натощак и после приема пищи температуру и концентрацию глюкозы в крови. Определяют концентрацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644298
Дата охранного документа: 08.02.2018
13.02.2018
№218.016.2600

Осциллографический способ измерения артериального давления

Изобретение относится к области медицины, а именно к физиологии и кардиологии. Для измерения артериального давления регистрируют и проводят анализ осциллограмм артерий в частотах от 0 Гц до 60 Гц с последующим электрическим преобразованием. Компрессию пережимной измерительной манжеты продолжают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644299
Дата охранного документа: 08.02.2018
Показаны записи 11-20 из 28.
29.12.2017
№217.015.faaf

Способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов

Изобретение относится к области медицины, а именно к способу определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов. Способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов, включает смешивание исследуемой пробы крови с антикоагулянтом, забор полученного раствора крови с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640190
Дата охранного документа: 26.12.2017
20.01.2018
№218.016.0f17

Способ определения ударного объема сердца

Изобретение относится к области медицины, а именно к кардиологии, кардиохирургии, функциональной диагностике. Для определения ударного объема сердца проводят наложение двух электродов на участки тела, регистрацию сопротивления R между электродами при снятии реограммы (РГ), измерение гемоглобина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633348
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.11bb

Конструкционный материал

Изобретение относится к области приборостроения, в частности для выполнения корпусов, кожухов, стоек, ячеек, измерительных приборов, а также может быть использовано при изготовлении электроизоляционных и электроустановочных изделий, а также ручек электроинструментов и др. Описан конструкционный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634013
Дата охранного документа: 23.10.2017
20.01.2018
№218.016.190e

Способ определения действительного значения физического параметра

Изобретение относится к области медицины, а именно к диагностике. Для определения концентрации глюкозы в крови регистрируют отношения измеренных натощак значений систолического и диастолического артериальных давлений на левой и правой руках: n - минимальное систолическое к максимальному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636181
Дата охранного документа: 21.11.2017
13.02.2018
№218.016.25d8

Неинвазивный экспресс-анализ концентрации глюкозы в крови

Изобретение относится к области медицины, а именно к эндокринологии. Для экспресс-анализа концентрации глюкозы крови накладывают термисторы над поверхностной веной головы испытуемого и измеряют натощак и после приема пищи температуру и концентрацию глюкозы в крови. Определяют концентрацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644298
Дата охранного документа: 08.02.2018
13.02.2018
№218.016.2600

Осциллографический способ измерения артериального давления

Изобретение относится к области медицины, а именно к физиологии и кардиологии. Для измерения артериального давления регистрируют и проводят анализ осциллограмм артерий в частотах от 0 Гц до 60 Гц с последующим электрическим преобразованием. Компрессию пережимной измерительной манжеты продолжают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644299
Дата охранного документа: 08.02.2018
29.05.2018
№218.016.55ae

Способ и система измерения давления и температуры тензомостом

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению температуры и давления. Способ измерения давления и температуры тензомостом включает подачу тока на диагональ питания тензомоста и измерение напряжения на измерительной диагонали U. При смене направления тока питания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654311
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.5993

Способ определения функционального состояния системы гемостаза

Изобретение относится к медицине, а именно к гемокоагулогии. Способ определения функционального состояния системы гемостаза, заключающийся в том, что проводят измерение амплитуды записи процесса свертывания крови в его начале, определяют показатели начала и конца процесса свертывания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655304
Дата охранного документа: 24.05.2018
09.06.2018
№218.016.5a1c

Способ определения динамики измерения скорости оседания эритроцитов

Изобретение относится к области медицины, а именно к лабораторной клинической диагностике, и может быть использовано для проведения лабораторных анализов динамики изменения скорости оседания эритроцитов, а также в исследовательских целях. Способ определения динамики изменения скорости оседания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655523
Дата охранного документа: 28.05.2018
10.07.2018
№218.016.6eea

Способ определения динамики изменения скорости оседания эритроцитов

Изобретение относится к области медицины, а именно к лабораторной клинической диагностике и может быть использовано для проведения лабораторных анализов динамики изменения скорости оседания эритроцитов, а также в исследовательских целях. Способ включает определение постоянной времени по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660710
Дата охранного документа: 09.07.2018
+ добавить свой РИД