МЕДИЦИНСКИЙ БРАСЛЕТ Российский патент 2023 года по МПК A61B5/01 A61B5/21 A61B5/24 A61B5/11 A61B5/145 A61M5/178 G08B21/02 G16H20/10 G16H40/67 

Описание патента на изобретение RU2804581C1

Изобретение относится к сфере медицины, а точнее к области неинвазивных и инвазивных датчиков мониторинга и анализа состояния здоровья, используемое для оперативной оценки состояния здоровья человека, уровня стресса, а также диагностики инфекций и заболеваний, после сбора и анализа биоматериала, а также обработки и передачи данных на облачное хранилище, доступ к которому могут иметь авторизованные пользователи [A61B5/00, A61B5/02, A61B5/05, A61B5/746, A61B5/72, A44C5/0023, A61B5/0022].

Из уровня техники известна НОСИМАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ [CN108926346 (A), опубл. 04.12.2018], содержащая модуль диагностики и модуль лечения, при этом модуль диагностики снабжен датчиком ЭКГ, датчиком ЭЭГ на носимом оборудовании и датчик фигуры, а носимое оборудование включает одежду, обувь, головные уборы и аксессуары, при этом датчик ЭКГ расположен на нижнем белье или футболке, датчик ЭЭГ расположен на кепке, датчик артериального давления, монитор состояния сна, регистратор физических упражнений и монитор температуры тела установлены на браслете, а микрошагомер и датчик веса на обувь, лечебный модуль снабжен компьютерным лечебно-диагностическим терминалом, а компьютерный лечебно-диагностический терминал снабжен микросхемой работы и хранения и устройством ввода, устройством вывода.

Недостатком данной носимой системы является отсутствие инфракрасной камеры с машинным зрением, что снижает возможность определения размера зрачка, а для повышения точности определения стресса человека могут быть использованы дополнительные источники информации. Также недостатком аналога является отсутствие инвазивного модуля подачи лекарств и сбора биоматериала и инвазивного диагностического датчика с набором экспресс-тестов, которые во взаимосвязи способствовали бы увеличению скорости и оперативному определению заболеваний, предупреждению или купированию критического состояния у пользователя.

Известны НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ [CN113995391 (A), опубл. 01.02.2022], содержащие систему определения показателей жизнедеятельности и наручные часы, причем система определения показателей жизнедеятельности содержит модуль определения содержания кислорода в крови, модуль определения частоты сердечных сокращений, модуль определения артериального давления и вспомогательную систему, экран дисплея, при этом вспомогательная система включает передачу данных, ключевой вызов помощи, запись в системе учета ухода за больными и функцию сигнализации.

Недостатком данных наручных часов является то, что они могут быть использованы только для оценки состояния сердечной деятельности без учета индивидуального ретроспективного анамнеза и без учета общего состояния здоровья пользователя.

Так же известен МЕДИЦИНСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БРАСЛЕТ [CN111671530 (A), ОПУБЛ. 18.09.2020], содержащий первую соединительную часть, вторую соединительную часть и идентификационный код, расположенный на верхней поверхности рабочей части, в котором модуль обнаружения падения, модуль преобразования режима работы, контроллер, модуль хранения, модуль связи, модуль позиционирования, модуль вибрации, модуль сигнализации, первый модуль питания и второй модуль питания расположены в рабочей части, при этом информация о пациенте может быть связана с приложением мобильного телефона, и пациент и члены семьи могут видеть соответствующую информацию, ремешок на запястье может подавать в дневном и ночном режимах сигнал тревоги перед падением, чтобы предупредить пациента о необходимости защиты ключевых частей тела, таких как голова и т.п., в то же время сигнал может быть передан на пост медсестры для напоминания, а также может быть передан на мобильный телефон членов семьи пациента для своевременного спасения.

Недостатком браслета можно считать отсутствие обратной связи воздействия врача на состояние пациента, что исключает возможности оказания помощи в критической ситуации. Кроме того, наличие приемника GPS навигации не дает возможности определения местоположения пациента в закрытых помещениях, подземных переходах, метро.

Наиболее близким по технической сущности является МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕМЕШОК НА ЗАПЯСТЬЕ [CN109953436 (A), ОПУБЛ. 02.07.2019], содержащий измерительный прибор, силикагелевый ремешок на запястье и контроллер, передняя часть измерительного прибора оснащена жидкокристаллическим дисплеем, а внешняя поверхность жидкокристаллического дисплея соединена пленкой из закаленного стекла, верхний левый угол жидкокристаллического дисплея снабжен индикаторной лампочкой, датчик частоты сердечных сокращений, GPS-локатор, при этом информация о местоположении может передаваться на пост медсестры посредством беспроводного передатчика сигнала, для чего ситуация действий медицинского персонала по отношению к пациенту осуществляет мониторинг в режиме реального времени управление, датчик ускорения, контроллер может управлять зуммером и срабатывать для подачи сигнала тревоги, чтобы привлечь внимание пациента, медицинского персонала.

Основной технической проблемой прототипа, содержащего измерительный прибор с дисплеем, ремешок, контроллер, световой сигнализатор, датчик частоты сердечных сокращений, датчик ускорения, а также модуль беспроводной передачи данных, является то, что сигнализация о наступлении критического состояния организма может быть воспринята лишь теми, кто находится в непосредственной близости от модуля сигнализации, а также невозможность своевременно определить не только причину, но время и место, где произошло осложнение, а следовательно, своевременно оказать скорую медицинскую помощь или оповестить пункт дежурной службы медицинской помощи или доверительное лицо пользователя.

Задачей изобретения является устранение недостатков прототипа.

Технический результат изобретения заключается в повышении точности определения стресса человека, возможности диагностики состояния здоровья человека, его показателей жизнедеятельности, а также повышении скорости оперативного сбора и анализа биоматериала, обработки полученной информации с возможностью беспроводной передачи данных в реальном времени.

Указанный технический результат достигается за счет того, что медицинский браслет, содержащий пульсометр, инфракрасную камеру с модулем машинного зрения, микроконтроллер, инвазивный модуль подачи лекарств и сбора биоматериала, систему определения показателей жизнедеятельности, при этом система определения показателей жизнедеятельности содержит датчик определения содержания кислорода в крови, датчик определения артериального давления, датчик определения содержания лактата и глюкозы, датчик температуры и влажности кожи, датчик движения, инвазивный диагностический датчик с набором экспресс-тестов, вспомогательную систему, при этом вспомогательная система включает, модуль напоминания о приеме лекарственных препаратов, модем GPRS, модуль хранения информации, модуль GPS, модуль сигнализации, причем выход пульсометра, выход инфракрасной камеры с модулем машинного зрения и выходы системы определения показателей жизнедеятельности, а также выход модуля напоминания о приеме лекарственных препаратов, выход модуля GPS подключены ко входам многоканального микроконтроллера, в тоже время первый выход микроконтроллера связан со входом модуля хранения информации, выход которого связан со входом модема GPRS, второй выход микроконтроллера связан со входом инвазивного модуля подачи лекарств и сбора биоматериала, выход которого связан со входом модуля сигнализации.

В частности, система определения жизнедеятельности содержит датчик определения цвета кожи, датчик обнаружения падения, датчик определения месторасположения кровеносных сосудов.

В частности, набор датчиков системы определения жизнедеятельности располагается с обратной стороны медицинского браслета прямолинейно, параллельно в несколько рядов, по периметру браслета или по типу пчелиных сот.

В частности, вспомогательная система содержит будильник, дисплей, блок ввода данных, аварийный аккумулятор.

В частности, инвазивный модуль подачи лекарств и сбора биоматериала содержит набор сменных медицинских игл.

В частности, модем GPRS содержит блок обработки, приемопередатчик, процессор, WI-fi-модуль, Bluetooth-модуль.

В частности, модуль сигнализации оборудован тревожной кнопкой, вибрационным сигнализатором, газоанализатором и световым и/или звуковым сигнализатором.

Краткое описание чертежей

На фиг. 1 представлена общая схема передачи сигнала тревоги от системы определения показателей жизнедеятельности.

На фиг. 2 представлена общая схема системы определения показателей жизнедеятельности и передачи сигнала на вспомогательную систему.

На фиг. 3 представлен пример медицинского браслета на лицевой и тыльной стороне левой руки.

На фигуре 3 обозначены: 1 - дисплей; 2 - контейнер со сменными иглами; 3 - фиксатор; 4 - надувной фиксатор.

Осуществление изобретения

Медицинский браслет представляет собой устройство с расположенными датчиками системы определения жизнедеятельности, пульсометром, инфракрасной камерой с машинным зрением, микроконтроллером, инвазивным модулем подачи лекарств и сбора биоматериала со сменным набором медицинских игл и вспомогательной системой. Игла инвазивного модуля подачи лекарств и сбора биоматериала располагается на внутренней стороне браслета и вплотную прилегает к кожному покрову. С боковой стороны медицинского браслета располагается контейнер со сменными иглами 3. При этом датчики системы определения жизнедеятельности расположены с обратной стороны браслета для обеспечения контакта с кожей и могут иметь расположение по типу пчелиных сот.

В альтернативных вариантах исполнения изобретения датчики системы определения жизнедеятельности могут располагаться прямолинейно или параллельно в несколько рядов, а также по периметру браслета.

Представленные варианты реализации расположения датчиков системы определения жизнедеятельности позволяют достичь технический результат, так как обеспечивается повышение точности определения стресса человека, а также возможность диагностики состояния здоровья человека, его показателей жизнедеятельности, увеличение скорости сбора и анализа биоматериала, а также обработки полученной информации.

В одном из вариантах исполнения медицинский браслет имеет фиксатор 3 в виде липучки на большом пальце левой руки, а также надувной фиксатор с насосом 4 (См. фиг. 3). На обратной стороне медицинского браслета расположен пульсометр с зелеными светодиодами для определения частоты сердечных сокращений, а с лицевой стороны браслета расположен дисплей 1 со встроенной инфракрасной камерой с модулем машинного зрения для определения размера зрачка пользователя.

Система определения жизнедеятельности может включать в себя датчик определения содержания кислорода в крови, датчик измерения артериального давления, неинвазивный биохимический нативный датчик содержания лактата и глюкозы проточного типа на основе биоэлектрохимического анализа состава пота, неинвазивный кожный полупроводниковый датчик температуры и влажности кожи, датчик движения на основе подсчета шагов, инвазивный диагностический датчик с набором экспресс-тестов, который способен определять содержание сахара в крови, проводить общий анализ крови, определять содержание алкоголя, определять наличие заболеваний и так далее. Также набор датчиков системы определения жизнедеятельности может быть дополнен датчиком определения цвета кожи, датчиком обнаружения падения, датчик определения месторасположения кровеносных сосудов.

Для хранения и передачи информации о состоянии пользователя в структуре медицинского браслета установлена вспомогательная система с модулем хранения информации, модемом GPRS (сети СПД), содержащим блок обработки, сконфигурированный для приема и обработки показаний жизнедеятельности, полученных датчиками системы определения жизнедеятельности, приемопередатчик и процессор, сконфигурированные для передачи обработанных показаний жизнедеятельности на пункт дежурной службы медицинской помощи или доверительному лицу пользователя. Также вспомогательная система включает модуль напоминания о приеме лекарственных препаратов, модуль GPS для определения местоположения пользователя, а также будильник, блок ввода данных и аварийный аккумулятор. Датчик определения месторасположения кровеносных сосудов располагается рядом с инвазивной иглой модуля подачи лекарств и сбора биоматериалов.

Мобильный прибор может быть подключен к телефону по беспроводной связи за счет WI-fi-модуля и/или Bluetooth-модуля для непрерывного сбора и потоковой передачи информации. Все данные сохраняются на облачном хранилище. В качестве аварийного оповещения в медицинском браслете установлен модуль сигнализации, оборудованный тревожной кнопкой, вибрационным сигнализатором, газоанализатором, а также световым и/или звуковым сигнализатором.

Медицинский браслет используется следующим образом.

Первоначально медицинский браслет фиксируется на руке с помощью фиксатора 3 и надувного фиксатора 4, который накачивается за счет встроенного насоса. Для определения уровня стресса пользователь подносит изобретение с инфракрасной камерой к глазу для измерения размера зрачка, одновременно с этим пульсометр измеряет частоту сердечных сокращений. Так же датчики системы определения жизнедеятельности фиксируют значения, которые далее в виде электрического сигнала передаются по каналам связи на микроконтроллер. Далее микроконтроллер преобразует значения электрических сигналов датчиков в измеренные показания состояния здоровья пользователя и определяет значение его стресса. Дополнительно происходит процесс сканирования датчиком определения месторасположения кровеносных сосудов, а затем забор биоматериала иглой модуля подачи лекарств и сбора биоматериала. Передача биоматериала осуществляется через микрокапельницу порционно на инвазивный диагностический датчик с набором экспресс-тестов. После сбора и анализа биоматериала, а также обработки полученной информации, данные передаются в модуль хранения информации, в котором происходит предварительная запись и хранение показаний состояния здоровья пользователя, соответствующих нормальному, пороговому и критическому состояниям.

При нормальных параметрах состояния здоровья пользователя через дисплей 1 выводится текстовое сообщение пользователю, а также информация дублируется на облачное хранилище, доступ к которому имеет сам пользователь, его доверительнее лицо и его лечащий врач.

В случае регистрации пороговых показателей состояния здоровья пользователя микроконтроллер формирует сигнал предупреждения, который представляет собой сообщение, в котором приводится текущие показания состояния здоровья пациента, рекомендации пациенту по снижению вероятности наступления осложнения и перехода в критическое состояние, при этом вибрационный, световой и звуковой сигнал предупреждения предназначается для самого пользователя, пункта дежурной службы медицинской помощи и авторизованного доверительного лица пользователя. Затем сигнал предупреждения отправляется автоматически по каналам передачи модема GPRS. В случае подтверждения оператором пункта дежурной службы медицинской помощи наличия пороговых признаков, он связывается с пациентом и дает ему рекомендации по недопущению перехода основных показателей жизнедеятельности в критическое состояние. А при отсутствии связи с пациентом оператор пункта дежурной службы медицинской помощи выходит на связь с доверительным лицом пользователя и оповещает его о необходимости оказания внимания пользователю медицинским браслетом.

В случае если одно из текущих показаний состояния здоровья пользователя медицинским браслетом соответствует критическому или отклонятся от нормы, то микроконтроллер формирует сигнал тревоги, который включает в себя сообщение с текущими показателями датчиков системы определения жизнедеятельности, пульсометра, инфракрасной камеры с машинным зрением, а также инвазивного модуля подачи лекарств и сбора биоматериала, его паспортные данные, контактный телефон доверительного лица пользователя, местоположение пациента. Оператор пункта дежурной службы медицинской помощи убедившись в наступлении критического состояния направляет к месту пребывания пользователя карету скорой медицинской помощи, а также направляет сообщение по каналам сотовой связи доверительному лицу пользователя об оказания срочной помощи и необходимости прибытия к месту эвакуации пользователя.

При регистрации пороговых и критических показателей жизнедеятельности, а также отклонении показателей от нормы, сам пользователь, его доверительное лицо или лечащий врач направляют ответный сигнал на инвазивный модуль подачи лекарств и сбора биоматериала для совершения инъекции препарата. Кроме того, инвазивный модуль подачи лекарств и сбора биоматериала может быть запрограммирован на регулярные интервальные инъекции для поддержания постоянной концентрации препарата в крови пользователя. Месторасположение инвазивного модуля подачи лекарств и сбора биоматериала, а также датчика определения месторасположения кровеносных сосудов определяется в зависимости от индивидуальных особенностей пользователя, а также в зависимости от фармакокинетики вводимого лекарства.

Пример использования изобретения

Одним из вариантов использование медицинского браслета является удаленное использование в режиме онлайн для отслеживания состояния здоровья водителей служебного транспорта.

Предварительно перед применением медицинского браслета в базу данных облачного хранилища и модуль хранения информации вносятся данные пациента: данные медицинских анализов и анамнеза водителя, паспортные данные, контактные телефоны и адреса авторизованных доверительных лиц пользователя.

Медицинский браслет закрепляется на теле пользователя таким образом, чтобы не оказывать сковывающих и мешающих движению воздействий. Перед началом и в процессе работы водитель служебного транспорта замеряет уровень показателей в организме, выявляет наличие стресса и фиксирует дополнительные параметры жизнедеятельности организма. При выявлении опасного состояния браслет незамедлительно выдает предупредительные сигналы водителю и транслирует данные о состоянии здоровья водителя контролирующему медику компании. Медицинский браслет позволяет оценить риски заболеваемости водителя, оценить переутомление, уровень стресса и употребление алкоголя с помощью инвазивного диагностического датчика с набором экспресс-тестов.

Технический результат изобретения заключается в повышении точности определения стресса человека, возможности диагностики состояния здоровья человека, его показателей жизнедеятельности, а также повышении скорости оперативного сбора и анализа биоматериала, обработки полученной информации с возможностью беспроводной передачи данных в реальном времени.

Указанный технический результат достигается за счет того, что медицинский браслет, содержащий пульсометр, инфракрасную камеру с модулем машинного зрения, микроконтроллер, инвазивный модуль подачи лекарств и сбора биоматериала, систему определения показателей жизнедеятельности, при этом система определения показателей жизнедеятельности содержит датчик определения содержания кислорода в крови, датчик определения артериального давления, датчик определения содержания лактата и глюкозы, датчик температуры и влажности кожи, датчик движения, инвазивный диагностический датчик с набором экспресс-тестов, вспомогательную систему, при этом вспомогательная система включает, модуль напоминания о приеме лекарственных препаратов, модем GPRS, модуль хранения информации, модуль GPS, модуль сигнализации, причем выход пульсометра, выход инфракрасной камеры с модулем машинного зрения и выходы системы определения показателей жизнедеятельности, а также выход модуля напоминания о приеме лекарственных препаратов, выход модуля GPS подключены ко входам многоканального микроконтроллера, в тоже время первый выход микроконтроллера связан со входом модуля хранения информации, выход которого связан со входом модема GPRS, второй выход микроконтроллера связан со входом инвазивного модуля подачи лекарств и сбора биоматериала, выход которого связан со входом модуля сигнализации.

Существует два основных способа измерения уровня стресса у человека: с помощью отслеживания вариабельности сердечного ритма (способ 1) или комплексного способа определения показателей жизнедеятельности человека (способ 2). Комплексный способ определения уровня стресса основывается на фиксации показаний пульсометра, инфракрасной камеры с машинным зрением, датчика артериального давления, датчика температуры и влажности кожи.

Основываясь на этом, провели измерение уровня стресса у пользователя сначала первым, затем вторым способом через равные промежутки времени. В ходе проведения серии измерений получили следующие результаты (См. Таблицу 1).

Таблица 1
Показатели изменения датчиков системы определения жизнедеятельности
Способ 1 Способ 2 ЧСС (уд/мин) ЧСС (уд/мин) Расширение зрачка АД (мм рт. ст) Температура тела (°С) Влажность тела Исходные данные 82 82 Нет 141/89 36,7 Средняя Через 5 минут 89 89 Нет 141/90 36,8 Средняя Через 10 минут 94 94 Да 145/94 36,6 Средняя Через 15 минут 86 86 Да 145/91 36,5 Средняя Через 25 минут 84 84 Да 152/97 37,0 Повышенная Через 30 минут 90 90 Да 153/96 36,9 Повышенная

Медицинские браслеты показывали частоту сердечных сокращений и других показателей и их вариабельность - разницу между двумя последовательными измерениями. Для интерпретации результатов использовали шкалу уровня стресса:

Постоянные незначительные изменения пульса и показателей - стресса нет;

Более редкие, но более значительные изменения пульса и показателей - легкое стрессовое состояние;

Постоянные значительные изменения пульса и показателей - сильный стресс.

По результатам видно, что при определении способом 1 присутствуют постоянные незначительные изменения значения частоты сердечных сокращений, соответственно у пользователя стресса нет. При использовании комплексного способа (способа 2) с дополнительной фиксацией расширения зрачка, уровня артериального давления, температуры и влажности тела, можно увидеть, что со временем изменения значений частоты сердечных сокращений постоянные, но незначительные, а изменения размера зрачка, артериального давления, температуры и влажности кожи редкие, но более значительные. Следовательно, у пользователя легкое стрессовое состояние.

Дополнительно для обоснования технического результата был проведен анализ на наличие ВИЧ у человека. Постановку диагноза проводили несколькими видами анализа: экспресс-исследование с применением заявленного изобретения, лабораторное исследование с применением иммуноферментного анализа, иммуноблотинга и ПЦР-тест. По результатам анализа абсолютно все из вышеперечисленных видов анализа показали присутствие вируса иммунодефицита человека в организме. Но наиболее быстрым и эффективным анализом, позволившим в кратчайшие сроки установить наличие ВИЧ, оказалось экспресс - исследование с применением медицинского браслета за счет встроенного инвазивного модуля подачи лекарств и сбора биоматериала и инвазивного диагностического датчика с набором экспресс-тестов. На проведение экспресс - исследования потребовалось около 15 минут. В то же время для получения результатов по иммуноферментному анализу потребовался 1 день, метод иммуноблотинга подтвердил наличие ВИЧ в организме человека за 6 дней, а срок получения результатов исследования по ПЦР - 9 дней. Увеличенные сроки анализа затрудняют своевременно оказать скорую медицинскую помощь или оповестить пункт дежурной службы медицинской помощи или доверительное лицо пользователя о полученных результатах анализа.

Таким образом, заявленное изобретение позволяет повысить точность определения стресса человека за счет одновременного измерения размера зрачка и частоты сердечных сокращений, а также способствовать оперативной диагностики состояния здоровья человека, его показателей жизнедеятельности, а также повышает скорость оперативного сбора, анализа биоматериала и обработки полученной информации примерно в 500 раз с возможностью беспроводной передачи данных в реальном времени.

Похожие патенты RU2804581C1

название год авторы номер документа
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА 2010
  • Демидюк Евгений Викторович
  • Демидюк Андрей Викторович
  • Бижев Айтеч Магомедович
RU2454924C2
Радиоканальный комплекс для дистанционного контроля состояния здоровья и рабочей активности сотрудников промышленных и транспортных предприятий 2020
  • Бондарик Александр Николаевич
  • Ульянов Владимир Владимирович
RU2739126C1
МОБИЛЬНОЕ НОСИМОЕ УСТРОЙСТВО ГЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 2019
  • Воронцов Дмитрий Сергеевич
  • Новиков Сергей Викторович
RU2760564C1
Радиоканальный комплекс домашней телемедицины 2019
  • Бондарик Александр Николаевич
  • Егоров Алексей Игоревич
  • Терещенко Виктор Владимирович
  • Харченко Геннадий Александрович
  • Вераксич Владимир Владимирович
  • Маслов Александр Алексеевич
RU2709225C1
Персональный телемедицинский комплект для дистанционного контроля жизненно важных параметров состояния здоровья человека 2021
  • Бондарик Александр Николаевич
  • Егоров Алексей Игоревич
  • Ульянов Владимир Владимирович
RU2752137C1
АЛЕРТ-СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 2020
  • Кулиш Дмитрий Эдуардович
  • Коробов Кирилл Вячеславович
  • Проссо Евгений Ефимович
  • Барашев Иван Алексеевич
  • Тарасов Олег Игоревич
RU2772221C2
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 2016
  • Курышев Валерий Викторович
  • Алпатов Алексей Викторович
RU2649519C2
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН С ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ 2012
  • Тукабаев Павел Тамьянович
  • Тукабаев Григорий Павлович
RU2521104C2
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕНОСНОГО ОРУЖИЯ 2019
  • Сун, Цзюхун
  • Лю, Синьтин
  • Чэнь, Линся
RU2790188C1
Устройство и способ определения и мониторинга рисков для здоровья 2021
  • Васильев Леонид Михайлович
  • Кротких Андрей Александрович
  • Нелюбин Эдуард Геннадьевич
  • Прокопенко Татьяна Ивановна
  • Синайский Сергей Алексеевич
  • Тачкин Дмитрий Владимирович
  • Тихомиров Леонид Иванович
RU2786479C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 804 581 C1

Реферат патента 2023 года МЕДИЦИНСКИЙ БРАСЛЕТ

Изобретение относится к сфере медицины, а точнее к области неинвазивных и инвазивных датчиков мониторинга и анализа состояния здоровья, используемых для оперативной оценки состояния здоровья человека, уровня стресса, а также диагностики инфекций и заболеваний, после сбора и анализа биоматериала, а также обработки и передачи данных на облачное хранилище, доступ к которому могут иметь авторизованные пользователи. Предложен медицинский браслет, содержащий пульсометр, инфракрасную камеру с модулем машинного зрения, микроконтроллер, инвазивный модуль подачи лекарств и сбора биоматериала, систему определения показателей жизнедеятельности, при этом система определения показателей жизнедеятельности содержит датчик определения содержания кислорода в крови, датчик определения артериального давления, датчик определения содержания лактата и глюкозы, датчик температуры и влажности кожи, датчик движения, инвазивный диагностический датчик с набором экспресс-тестов, вспомогательную систему, при этом вспомогательная система включает модуль напоминания о приеме лекарственных препаратов, модем GPRS, модуль хранения информации, модуль GPS, модуль сигнализации, причем выход пульсометра, выход инфракрасной камеры с модулем машинного зрения и выходы системы определения показателей жизнедеятельности, а также выход модуля напоминания о приеме лекарственных препаратов, выход модуля GPS подключены ко входам многоканального микроконтроллера, в тоже время первый выход микроконтроллера связан со входом модуля хранения информации, выход которого связан со входом модема GPRS, второй выход микроконтроллера связан со входом инвазивного модуля подачи лекарств и сбора биоматериала, выход которого связан со входом модуля сигнализации. Изобретение обеспечивает повышение точности определения стресса человека, возможности диагностики состояния здоровья человека, его показателей жизнедеятельности, а также повышении скорости оперативного сбора и анализа биоматериала, обработки полученной информации с возможностью беспроводной передачи данных в реальном времени. 6 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл., 1 пр.

Формула изобретения RU 2 804 581 C1

1. Медицинский браслет, содержащий пульсометр, инфракрасную камеру с модулем машинного зрения, микроконтроллер, инвазивный модуль подачи лекарств и сбора биоматериала, систему определения показателей жизнедеятельности, при этом система определения показателей жизнедеятельности содержит датчик определения содержания кислорода в крови, датчик определения артериального давления, датчик определения содержания лактата и глюкозы, датчик температуры и влажности кожи, датчик движения, инвазивный диагностический датчик с набором экспресс-тестов, вспомогательную систему, при этом вспомогательная система включает модуль напоминания о приеме лекарственных препаратов, модем GPRS, модуль хранения информации, модуль GPS, модуль сигнализации, причем выход пульсометра, выход инфракрасной камеры с модулем машинного зрения и выходы системы определения показателей жизнедеятельности, а также выход модуля напоминания о приеме лекарственных препаратов, выход модуля GPS подключены ко входам многоканального микроконтроллера, в тоже время первый выход микроконтроллера связан со входом модуля хранения информации, выход которого связан со входом модема GPRS, второй выход микроконтроллера связан со входом инвазивного модуля подачи лекарств и сбора биоматериала, выход которого связан со входом модуля сигнализации.

2. Медицинский браслет по п. 1, отличающийся тем, что система определения жизнедеятельности содержит датчик определения цвета кожи, датчик обнаружения падения, датчик определения месторасположения кровеносных сосудов.

3. Медицинский браслет по п. 2, отличающийся тем, что набор датчиков системы определения жизнедеятельности располагается с обратной стороны медицинского браслета прямолинейно, параллельно в несколько рядов, по периметру браслета или по типу пчелиных сот.

4. Медицинский браслет по п. 1, отличающийся тем, что вспомогательная система содержит будильник, дисплей, блок ввода данных, аварийный аккумулятор.

5. Медицинский браслет по п. 1, отличающийся тем, что инвазивный модуль подачи лекарств и сбора биоматериала содержит набор сменных медицинских игл.

6. Медицинский браслет по п. 1, отличающийся тем, что модем GPRS содержит блок обработки, приемопередатчик, процессор, WI-fi–модуль, Bluetooth–модуль.

7. Медицинский браслет по п. 1, отличающийся тем, что модуль сигнализации оборудован тревожной кнопкой, вибрационным сигнализатором, газоанализатором и световым и/или звуковым сигнализатором.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2023 года RU2804581C1

US 2017173262 A1 22.06.2017
US 2020279339 A1 03.09.2020
US 2014031703 A1 30.01.2014
CN 115211833 A 21.10.2022.

RU 2 804 581 C1

Авторы

Бузин Евгений Михайлович

Даты

2023-10-02Публикация

2023-05-15Подача