[发明专利]用于自动流体响应测量的系统及方法有效
申请号: | 201780086214.7 | 申请日: | 2017-06-09 |
公开(公告)号: | CN110582237B | 公开(公告)日: | 2022-09-06 |
发明(设计)人: | 约瑟夫·埃贝尔;乔恩-埃米尔·肯尼;保罗·马格宁;安德鲁·埃贝尔 | 申请(专利权)人: | 1929803安大略DBAKE2科技公司 |
主分类号: | A61B8/00 | 分类号: | A61B8/00;A61B5/0205;A61B8/02;A61B8/06 |
代理公司: | 北京商专永信知识产权代理事务所(普通合伙) 11400 | 代理人: | 邬玥;方挺 |
地址: | 加拿大*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 自动 流体 响应 测量 系统 方法 | ||
1.一种便携式非侵入式血液动力学监测装置,包括:
壳体,其被配置成可拆卸地耦合至个体的身体部分,所述身体部分包括至少一个感兴趣的血管;
超声单元,其被耦合至壳体并且适于将超声波以连续的波束引入到至少一个感兴趣的血管,所述超声单元包括:
多个换能器对,其适于连续地检测至少部分地从所产生的超声波导出的反射超声波,该所产生的超声波指向所述至少一个感兴趣的血管,并且所述多个换能器对被定向成使得所述多个换能器对共同产生相对于流过所述至少一个感兴趣的血管的流体平面,入射角为25+/-4度至60+/-4度的超声波;
处理器,其被配置为通过在介入之前,介入期间,以及介入之后应用信号处理例程实时地或接近实时地连续从检测到的反射超声波的一个或多个特性中提取血液动力学参数,并且将所提取的一个或多个血液动力学参数存储在数据存储器中,所述血液动力学参数至少包括心跳之间信号变化的速度–时间积分VTI,以及介入后VTI和介入前VTI之间测量的比率,所述比率表示介入的功效;以及
感观输出装置,其适于至少基于所提取的血液动力学参数和所述介入后VTI与所述介入前VTI之间的比率来提供反馈,所述感观输出装置包括(i)图形显示器和(ii)听觉显示器中的至少一个;
其中,由所述壳体保持的多个换能器对的定向使得所述多个换能器对被定向成相对于流过所述至少一个感兴趣的血管的流体平面以相同的角度引出超声波,所述超声波共同限定了未聚焦超声波帘幕,所述未聚焦超声波帘幕能够实现所述便携式非侵入式血液动力学监测装置的多个丰余的有效放置位置。
2.根据权利要求1所述的便携式非侵入式血液动力学监测装置,其中所述血液动力学参数是跨多个不同事件提取的,所述多个不同事件包括选自胸部按压,外科手术介入,基于导管的介入,给予输液,被动腿抬高,呼吸机设置的改变,以及药物施用中的至少一种类型的事件。
3.根据权利要求1所述的便携式非侵入式血液动力学监测装置,其中所述多个换能器对中的每个换能器对由信号生成换能器和信号接收换能器构成,并且每个换能器对的所述信号生成换能器被配置成相对于每个换能器对的所述信号接收换能器定位在至少一个感兴趣的血管的近端。
4.根据权利要求1所述的便携式非侵入式血液动力学监测装置,其中在考虑由所述便携式非侵入式血液动力学监测装置顺应所述个体的所述身体部分而导致的变化之后,由所述多个换能器对中的每个换能器对生成的超声波的每个入射角彼此在+/-4度以内。
5.根据权利要求1所述的便携式非侵入式血液动力学监测装置,其中所述多个换能器对是以下中的至少一个:基于柔性聚合物的换能器对,基于压电陶瓷的换能器对,以及基于复合物的换能器对。
6.根据权利要求1所述的便携式非侵入式血液动力学监测装置,其中所述多个换能器对中的每个换能器对被配置为生成锥形的信号,所述多个换能器对共同生成具有相同的入射角的多个锥形的信号,所述多个锥形的信号限定所述未聚焦超声波帘幕。
7.根据权利要求1所述的便携式非侵入式血液动力学监测装置,其中所述处理器进一步被配置成通过测量来自胸部按压的第一相对血流与来自心跳的第二相对血流之间的差异来检测自发循环ROSC事件的预计返回;
以及感观输出装置,其被配置为生成感观输出,所述感观输出表示检测到的预计ROSC事件的发生并表示胸部按压活动应该停止;
其中,通过识别预定数量的表示波形来检测ROSC事件,所述表示波形不同步或相对于施用于所述个体的胸部按压活动异相发生。
8.根据权利要求1所述的便携式非侵入式血液动力学监测装置,其中所述感观输出装置被配置为基于超过或保持在预定界限内的比率来生成所述介入的所述功效的动态表示。
9.根据权利要求1所述的便携式非侵入式血液动力学监测装置,其中所述超声波的频率是选自3MHz至6MHz范围的频率。
10.根据权利要求1所述的便携式非侵入式血液动力学监测装置,其中所述处理器被配置成通过以下方式确定所述个体是否正在经历代偿性休克:连续地监测心率与流过所述至少一个感兴趣的血管的流体的速度–时间积分之间的比率;当所述比率超过预定的阈值时进入代偿性休克警报状态;当进入代偿性休克警报状态时产生警报信号。
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