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    • 143. 发明公开
    • Vorrichtung zur Bestimmung medizinischer, organ- oder stoffwechselfunktionsrelevanter, elektrochemischer Messgrössen
    • 装置用于确定医疗,器官或代谢功能相关,电化学测量参数。
    • EP0545242A1
    • 1993-06-09
    • EP92120049.9
    • 1992-11-25
    • Fenzlein, Paul-Gerhard
    • Fenzlein, Paul-GerhardAnderer, Wolfgang, Dr.
    • A61B5/00G01N27/416
    • A61B5/1495A61B5/413A61B2562/085
    • Eine Meßvorrichtung zur Bestimmung medizinischer, Organ- oder Stoftwechsel-funktionsrelevanter, elektrochemischer Meßgrößen umfasst einen Sensorkopf (1), ein Kopplungsteil (2) an dem der Sensorkopf (1) auswechselbar befestigt ist und ein mikroprozessor-gesteuertes Basisgerät (5), das versehen ist mit einer zentralen Steuereinheit (Mikroprozessor 6), mit einer Meßwerterfassungs- und -auswerteeinrichtung (7) zur Erfassung und Umrechnung der vom Kopplungsteil (2) herangeführten Meßsignale entsprechend einer jeweils zugeordneten Kalibriervorschrift, mit einer Anzeigeeinheit (8) zur Anzeige von Meßwerten und mit einer Tastatur (11) zur Eingabe meßrelevanter Informationen. Der Sensorkopf (1) ist mit seinen Meßelektroden herstellungsseitig standardisiert vorkalibriert, wobei die jeweils einer bestimmten Meßelektrode zugeordneten Kalibriervorschriften im Basisgerät (5) abgespeichert sind und beim Meßeinsatz eines Sensorkopfes (1) die Meßwerterfassungs- und -auswerteeinrichtung (7) durch eine entsprechende externe Eingabe am Basisgerät gesteuert auf die der jeweils im Sensorkopf (1) vorhandenen Meßelektrode zugeordnete Kalibriervorschrift zugreift.
    • 用于确定医疗,器官或Stoftwechsel-功能相关的,电化学的测量值的测量装置包括一个传感器头(1),(2),以将传感器头(1),其安装可更换的连接部和一个微处理器控制的基本单元(5),其被提供 与中央控制单元(微处理器6),与数据采集和分析装置(7),用于检测和所述联接部件的转化率(2)提出了对应于相应的相关联的Kalibriervorschrift测量信号,与显示单元(8),用于显示测量的值,并用 键盘(11)进入meßrelevanter信息。 传感器头(1)是预校准的标准化生产侧与它的测量电极,其中每个特定测量电极相关联的校准要求被存储在基本单元(5),并且在传感器头的测量嵌件(1)所述数据采集和分析装置(7)通过一个相应的外部输入 基本单元上控制为每个现有的传感器头(1)测量电极相关Kalibriervorschrift访问的顶部。
    • 145. 发明公开
    • CARDIAC BIOPOTENTIAL ANALYSIS SYSTEM AND METHOD
    • 心脏生物分析系统与方法
    • EP0489010A1
    • 1992-06-10
    • EP90905061.0
    • 1990-03-13
    • ASPECT SYSTEMS CORPORATION
    • CHAMOUN, Nassib, G.
    • A61B5A61B10G06F17
    • A61B5/044A61B5/0452A61B5/04525A61B5/0464A61B5/413A61B5/7257A61B5/7275G06F19/00
    • Disclosed is a cardiac biopotential analysis system and method for detecting and quantifying in a noninvasive manner nonlinear dynamic patterns of depolarization and repolarization on a beat to beat basis in real time using bispectral analysis. A suitable body surface electrode acquires the signal from a region of interest. The signal is then amplified, digitized, and transmitted to a host microcomputer where an arrhythmia-free QRST complex is chosen interactively. Using standard cross-correlation methods a suitable number of complexes are extracted from the record. The extracted complexes are used to compute bispectral parameters using a frequency domain or a parametric based approach. A reference clinical database is used to identify frequency pairs most sensitive to particular interventions or diagnostic states of interest. The values at these frequency pairs are then extracted from the patient's bispectral arrays. The ensemble of values for the particular diagnostic determination under consideration is used to compute a single value index which serves as the diagnostic criterion by which the patient's state is judged. In this way the quantification of nonlinear dynamic properties of the frequency structure of the QRST yields information about the presence and extent of coronary artery disease (CAD), myocardial ischemia, cardiac electrical stability, risk of malignant ventricular arrhydthmia, site(s) of origin of malignant arrhythmias, extent of malignancy of arrhythmias, degree of antiarrhythmic drug efficacy, neural and humoral inputs to the heart, pump function/ejection fraction, and ongoing organ rejection in cardiac transplant patients.
    • 连接到患者(100)的导线(101)通过电缆(102)将具有串行接口的ECG信号收集到16信道ECG数据收集系统(104)。 系统(104)对ECG的波形进行滤波,放大和数字转换,并使用高速同步串行线路(106)将数据发送到微型计算机(110)。 微型计算机处理这个数据流以产生数据表。 这些与预定参考表结合使用以产生诊断指数。 这些索引显示在屏幕上(108)。 在连接到微型计算机(110)的打印机(116)上有纸张输出。 操作员和系统之间的交互通过键盘(112)和在屏幕(108)上具有反馈的“鼠标”(114)来实现。