[发明专利]基于贴附式电极的无创伤神经肌肉疾病检查系统有效
申请号: | 201310122037.7 | 申请日: | 2013-04-09 |
公开(公告)号: | CN103169472A | 公开(公告)日: | 2013-06-26 |
发明(设计)人: | 李耀;陈健;沈俊;马磊;傅舰艇;施益智;张明焜 | 申请(专利权)人: | 重庆绿色智能技术研究院 |
主分类号: | A61B5/0492 | 分类号: | A61B5/0492 |
代理公司: | 北京同恒源知识产权代理有限公司 11275 | 代理人: | 赵荣之 |
地址: | 401122 重庆市北*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 贴附式 电极 创伤 神经 肌肉 疾病 检查 系统 | ||
技术领域
本发明属于神经电生理检查仪器领域,涉及一种基于贴附式电极的无创伤神经肌肉疾病检查系统。
背景技术
神经电生理检查是神经系统检查的延伸,其主要是通过测试肌电图(electromyography,EMG)、神经传导(Nerveconductionvelocity,NCV)、重复神经电刺激(repetitivenerve stimulation,RNS)等,了解神经、肌肉的功能状态。神经电生理检查在诊断及评估神经和肌肉病变时,起着非常关键的作用,同时也是康复评定的重要内容和手段之一。
肌电图是记录肌肉在静止、轻收缩、重收缩三种状态下的肌肉电位变化,并在显示器或者记录纸上显示供操作者参考,以帮助判断疾病究系神经源性或肌源性损害。神经传导测定运动神经或感觉神经传导速度,其操作是在神经干的近端或远端给以周期性电刺激,在远端效应肌或近端神经走行部位接收波形,测量两点之间的潜伏期和距离,即可计算出运动神经或感觉神经传导速度,可用于了解神经传导功能情况,确定有无神经损害,以及受损程度。重复神经电刺激是重复刺激神经干,并记录该神经所支配肌肉的复合肌肉动作电位,然后计算波幅比值,是检测神经肌肉接头功能的重要手段。
现有的专用检查仪器——肌电图诱发电位检测仪主要是由两部分组成:针式植入电极肌电采集装置和刺激系统以及数据处理系统。针式植入电极肌电采集装置的核心技术是弱信号肌电信号采集。珠海市迈康科技有限公司生产的NeuroExamM-800C设计了高输入阻抗、高增益的前置放大器,采用光电隔离技术解决信号串扰的问题。但是这种装置很容易受到工频干扰的影响,其采集信号的信噪比非常低。但其采用针电极刺入肌腹,采集肌电信号,操作者需要在肌腹中反复旋转,这给受试者带来难以忍受的痛苦。
中国专利CN102626309公布了一种高场强磁共振兼容的书中神经电生理监测用电极,其针型电极由针形头部、手柄、导线和插头组成,解决常规电极受高场强磁场影响,以及热效应和位移效应问题。但是这种电极仍然是针式植入电极,给受试者带来痛苦和伤害。再者,针电极在刺激时间很长的慢性实验中不适用,因在电流作用下,离子由电极进入组织,可产生毒性作用。因此现有的肌电图仪在康复评定等方面应用存在这样很多的缺陷。
中国发明专利CN101828919公布了一种带放大功能的有线表面肌电电极,该专利核心技术是采用有源放大技术解决电缆阻抗匹配问题,提高抗空间电磁场干扰能力;美国专利US6480731B1公布了类似带放大器的有源表面电极,该专利包含了各种几何电极布置方式以及电极材料特征。这类有线表面肌电的传感器与采集系统相连,能实现有线表面肌电采集,但是,由于电缆的束缚,影响表面肌电的可穿戴、便携应用,并且依赖于市电供电的采集系统,这种装置很容易受到工频干扰的影响,其采集信号的信噪比非常低,甚至因工频饱和而导致削顶失真。
包含肌电图、神经传导、重复神经电刺激的神经电生理检查可以确定等肌萎缩、运动神经元病、重症肌无力、先天性肌强直症等神经肌肉疾病。针式电极的检测系统降低测试者的工作效率,并给患者很大程度的疼痛,无创是众望所归的测试目标。现有表面肌电的检测装置影响信噪比、和便携性,并且不能与刺激装置同步工作。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种基于贴附式电极的无创伤神经肌肉疾病检查系统,该系统采用贴附式电极,不会对人体造成损伤,能够高效准确的对患者神经肌肉疾病进行检查。
为达到上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种基于贴附式电极的无创伤神经肌肉疾病检查系统,包括用于采集人体生理信号的表面电极采集装置、用于对人体表面进行电刺激的表面电刺激装置、用于控制整个系统并生成测试参数的控制终端;表面电极采集装置包括贴附式电极Ⅰ、信号处理模块、通信模块Ⅰ和电源Ⅰ,贴附式电极Ⅰ采集人体生理信号并将信号传送至信号处理模块,信号处理模块对信号进行处理后通过通信模块Ⅰ将信号传送至控制终端;表面电刺激装置包括贴附式电极Ⅱ、刺激信号产生模块、通信模块Ⅱ和电源Ⅱ,刺激信号产生模块通过通信模块Ⅱ接收到控制终端发送的控制信号后产生电刺激信号,并通过贴附式电极Ⅱ对人体表面进行电刺激。
进一步,通信模块Ⅰ和通信模块Ⅱ为无线通信模块,表面电极采集装置与控制终端之间的通信以及表面电刺激装置与控制终端之间的通信采用无线通讯的方式。
进一步,所述信号处理模块包括信号电路放大模块和单片机Ⅰ,所述刺激信号产生模块包括单片机Ⅱ、驱动模块和升压模块。
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