KR101947254B1 - 개인화된 영양 및 웰니스 보조수단 - Google Patents
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Abstract
센서를 포함하는, 피험체의 호흡된 가스들의 조성을 분석하는 휴대용 디바이스이다. 무정전 전원 공급부가 전자 컴포넌트들을 위해 제공될 수 있게 하는 듀얼-배터리 시스템이 또한 제공된다.
Description
도 1은 피험체의 생리학적 및/또는 신진대사 파라미터 데이터를 실시간으로 측정하고 중계하는데 사용되는 "연속 실시간 모니터링 디바이스" (CrtMD) 의 예시적인 실시형태의 개략적 표현이다.
도 2a는 피험체의 생리학적 및/또는 신진대사 파라미터들을 측정하는데 사용되는, 그리고 또한 CrtMD의 정기적 교정을 위해 사용되는 - 여기서는 측면 스트림 분석 챔버로 묘사된 - "정기적 교정 유닛" (RICU) 의 예시적인 실시형태의 개략적 표현이다.
도 2b는 - 여기서는 패시브 샘플링 분석 챔버로 묘사된 - RICU의 하나의 실시형태의 개략적 표현이다.
도 2c는 - 생체전기 임피던스 및 심장 박동수 모니터링을 위한 센서들을 갖는 것으로 묘사된 - RICU의 하나의 실시형태의 개략적 표현이다.
도 3은 (a) 디바이스 통신과 (b) "연속 실시간 모니터링 디바이스" (CrtMD) 상의 측정된 값들을 유용한 신진대사 파라미터 출력으로 변환하는데 사용되는 계산들에 관한 정보의 흐름의 하나의 실시형태의 개략적 표현이다.
도 4는 (a) 디바이스 통신과 (b) "정기적 교정 유닛" (RICU) 에 의해 측정된 값들을 데이터베이스 상에 저장될 수 있는 유용한 신진대사 파라미터 데이터로 변환하는데 사용되는 계산들에 관한 정보의 흐름의 하나의 실시형태의 개략적 표현이다.
도 5는 서버 및 CrtMD 상의 신진대사 파라미터들을 계산하는데 사용되는 함수들의 교정의 근거가 되는 정보 통합의 하나의 실시형태의 개략적 표현이다.
도 6은 RICU, CrtMD, 스마트폰 및 유사한 디바이스들, 서버 기반 웹사이트, 소셜 네트워크 및 게이밍 환경을 포함하 (지만 그것들로 제한되지 않) 는 본 특허의 다양한 컴포넌트들의 상호작용으로 개인화된 영양 및 웰니스 보조수단이 자신을 나타내는 방법의 일 예이다.
도 7a는 배터리/전기화학적 셀이 교체되어야 하는 경우에 무정전 전원 공급부를 임의의 전자 디바이스의 전자 컴포넌트들에 제공하는데 사용되는 이중 배터리 시스템의 하나의 실시형태의 개략적 표현이다.
도 7b는 회로 커넥터들이 배터리의 반대편들 상에 그리고 배터리 소켓의 반대편들 상에 위치되어, 배터리 소켓 속으로의 삽입을 위한 완전한 비-방향성을 보장하는 이중 배터리 시스템의 하나의 실시형태의 개략적 표현이다.
도 8은 CrtMD 및 RICU가 동작할 수도 있는, 하나의 실시형태에서의 프로세스를 묘사한다.
도 9는 호기된 공기의 패시브 샘플링에 도움이 되는 유체 역학이 생성되게 하는 RICU의 공기 흐름 도관 및 샘플링 포털의 설계의 하나의 실시형태를 묘사한다.
Claims (36)
- 피험체의 경피 측정 가능한 시스템으로서,
(a) 광을 상기 피험체의 피부 상에 또는 상기 피험체의 피부를 통과하게 비추는 적어도 하나의 광원;
(b) 상기 피험체의 피부의 조직들로부터 또는 상기 피험체의 피부 아래의 조직들로부터 반사된 광을 수광하고 상기 반사된 광을 검출된 신호로 변환하는 적어도 하나의 광 검출기; 및
(c) 상기 검출된 신호로부터 순간 이산화 탄소 생산 속도 (VCO2) 및 순간 산소 소비 속도 (VO2) 의 각각에 대한 적어도 하나의 값을 생성 또는 저장하는 적어도 하나의 컴포넌트를 포함하고,
상기 적어도 하나의 컴포넌트는 또한, 산소 소비 속도 (VO2) 및 이산화 탄소 생산 속도 (VCO2) 의 실시간 값들로부터 상기 피험체의 실시간 호흡률 (RQ; respiratory quotient) 을 연속적으로 계산하는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 1 항에 있어서,
상기 적어도 하나의 광원은 상이한 파장들의 광을 상기 피험체의 피부 상에 또는 상기 피험체의 피부를 통과하게 동시에 또는 순차적으로 향하게 하는 복수의 광원들을 포함하는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 1 항에 있어서,
상기 적어도 하나의 광 검출기는 적어도 하나의 파장의 광을 각각 수광하는 복수의 광 검출기들을 포함하는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 1 항에 있어서,
상기 시스템은 적어도 하나의 연산 증폭기 또는 적어도 하나의 마이크로프로세서를 통합하고, 상기 적어도 하나의 연산 증폭기 또는 적어도 하나의 마이크로프로세서에 의해 적어도 하나의 디지털 전위차계가 적어도 하나의 검출된 신호의 증폭을 획득하기 위하여 반복적으로 조정될 수도 있는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 1 항에 있어서,
상기 적어도 하나의 컴포넌트는 추가의 수학적 계산을 목적으로 적어도 하나의 생리기능 파라미터의 적어도 하나의 값을 생성하기 위한 또는 상기 피험체에게 그것의 생리학적 스테이터스를 알려주기 위한 디지털 신호, 적어도 하나의 수학적 함수, 상기 적어도 하나의 수학적 함수의 적어도 하나의 파라미터, 또는 이들의 임의의 조합을 저장, 실행, 송신 또는 수신하는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 5 항에 있어서,
상기 적어도 하나의 생리기능 파라미터는, 심장 박동수 (HR), 호흡 속도 (BR), 헤모글로빈 농도 (Hb), 옥시헤모글로빈 농도 (HbO2), 카르바미노헤모글로빈 농도 (HbCO2), 산소 포화도 (SpO), 산소 소비 속도 (VO2), 이산화 탄소 생산 속도 (VCO2), 호흡 교환 비율 (RER), 호흡률 (RQ), 식품 지수 (FQ), 신진대사 연료 조성 (즉, 주어진 인스턴스에서 신진대사 연료로서 피험체가 활용하고 있는 다량영양소), 총 에너지 소비량 (TEE), 휴식상태 에너지 소비량 (REE), 신체 활동 에너지 소비량 (PAEE), 에너지 섭취율 (EU), 에너지 균형 (EB), 운동후 초과 산소 소비량 (EPOC), 체 지방 백분율 (%BF) 및 현재 신체 조성 (CBC) 으로 이루어진 그룹으로부터 선택될 수도 있는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 5 항에 있어서,
상기 적어도 하나의 컴포넌트는 피험체의 생리학적 스테이터스가 결정될 수도 있게 하는 적어도 하나의 수학적 함수를 만족하는 데이터를 저장 또는 송신 또는 수신하기 위해 추가로 사용되는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 1 항에 있어서,
적어도 하나의 제 2 컴포넌트는 추가의 수학적 계산을 목적으로 적어도 하나의 생리기능 파라미터의 적어도 하나의 값을 생성하기 위한 또는 상기 피험체에게 그것의 생리학적 스테이터스를 알려주기 위한 디지털 신호, 적어도 하나의 수학적 함수, 상기 적어도 하나의 수학적 함수의 적어도 하나의 파라미터, 또는 이들의 임의의 조합을 저장, 실행, 송신 또는 수신하는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 8 항에 있어서,
상기 적어도 하나의 생리기능 파라미터는, 심장 박동수 (HR), 호흡 속도 (BR), 헤모글로빈 농도 (Hb), 옥시헤모글로빈 농도 (HbO2), 카르바미노헤모글로빈 농도 (HbCO2), 산소 포화도 (SpO), 산소 소비 속도 (VO2), 이산화 탄소 생산 속도 (VCO2), 호흡 교환 비율 (RER), 호흡률 (RQ), 식품 지수 (FQ), 신진대사 연료 조성 (즉, 주어진 인스턴스에서 신진대사 연료로서 피험체가 활용하고 있는 다량영양소), 총 에너지 소비량 (TEE), 휴식상태 에너지 소비량 (REE), 신체 활동 에너지 소비량 (PAEE), 에너지 섭취율 (EU), 에너지 균형 (EB), 운동후 초과 산소 소비량 (EPOC), 체 지방 백분율 (%BF) 및 현재 신체 조성 (CBC) 으로 이루어진 그룹으로부터 선택될 수도 있는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 7 항에 있어서,
적어도 하나의 제 2 컴포넌트가 피험체의 생리학적 스테이터스가 결정될 수도 있게 하는 적어도 하나의 수학적 함수를 만족하는 데이터를 저장 또는 송신 또는 수신하기 위해 사용되는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 1 항에 있어서,
VCO2의 상기 적어도 하나의 값 또는 VO2의 상기 적어도 하나의 값을 저장, 추가의 수학적 프로세싱, 분석을 위해, 또는 상기 피험체에게 그것의 생리학적 스테이터스를 알리기 위해 적어도 하나의 다른 전자 디바이스에 송신하는 적어도 하나의 송신기를 더 포함하는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 5 항에 있어서,
적어도 하나의 다른 전자 디바이스로부터 데이터를 수신하는 적어도 하나의 수신기를 더 포함하며, 상기 데이터는 피험체의 생리학적 스테이터스가 결정될 수도 있게 하는 상기 적어도 하나의 수학적 함수를 만족하는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 1 항에 있어서,
상기 시스템에 전력을 공급하는 적어도 하나의 전원을 더 포함하는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 1 항에 있어서,
상기 시스템의 적어도 하나의 부분은 착용가능 디바이스의 형태로 구현될 수도 있는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 14 항에 있어서,
상기 착용가능 디바이스는 상기 착용가능 디바이스를 피험체의 신체 상에 위치시키기 위한 커넥터를 포함하여서, 상기 적어도 하나의 광원 및 상기 적어도 하나의 광 검출기는 상기 적어도 하나의 광 검출기가 상기 피험체의 피부 내부의, 또는 상기 피험체의 피부 아래의 상기 조직들 내의 또는 상기 피험체의 피부 상의 분자들로부터 반사된 광을 수광하는 것을 허용하기 위해 상기 피험체의 피부에 충분히 가까이 근접하게 위치되는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 14 항에 있어서,
상기 착용가능 디바이스는 상기 피험체의 상기 피부 상에 직접 붙어 있을 수 있는 일회용 또는 재사용가능 패치를 포함하는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 14 항에 있어서,
상기 착용가능 디바이스는 상기 피험체의 신체에 가까이 근접하게 착용된 옷감 (textiles) 또는 다른 재료에 통합되는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 피험체의 경피 측정을 위한 방법으로서,
(a) 광을 상기 피험체의 피부 상에 또는 상기 피험체의 피부를 통과하게 비추는 단계; 및
(b) 상기 피험체의 피부의 조직들로부터 또는 상기 피험체의 피부 아래의 조직들로부터 반사된 광을 수광하고 상기 반사된 광을 검출된 신호로 변환하는 단계; 및
(c) 상기 검출된 신호로부터 순간 이산화 탄소 생산 속도 (VCO2) 및 순간 산소 소비 속도 (VO2) 의 각각에 대한 적어도 하나의 값을 생성하는 단계로서, 산소 소비 속도 (VO2) 및 이산화 탄소 생산 속도 (VCO2) 의 실시간 값들로부터 상기 피험체의 실시간 호흡률 (RQ; respiratory quotient) 이 연속적으로 계산되는, 상기 적어도 하나의 값을 생성하는 단계를 포함하는, 피험체의 경피 측정을 위한 방법. - 제 18 항에 있어서,
상기 적어도 하나의 값을 생성하는 단계는, 추가의 수학적 계산을 목적으로 적어도 하나의 생리기능 파라미터의 적어도 하나의 값을 생성하기 위한 또는 상기 피험체에게 그것의 생리학적 스테이터스를 알려주기 위한 디지털 신호, 적어도 하나의 수학적 함수, 상기 적어도 하나의 수학적 함수의 적어도 하나의 파라미터, 또는 이들의 임의의 조합을 저장, 실행, 송신 또는 수신하는 단계를 포함하는, 피험체의 경피 측정을 위한 방법. - 제 19 항에 있어서,
상기 적어도 하나의 값을 생성하는 단계는 피험체의 생리학적 스테이터스가 결정될 수도 있게 하는 적어도 하나의 수학적 함수를 만족하는 데이터를 저장 또는 송신 또는 수신하는, 피험체의 경피 측정을 위한 방법. - 제 18 항에 있어서,
추가의 수학적 계산을 목적으로 적어도 하나의 생리기능 파라미터의 적어도 하나의 값을 생성하기 위한 또는 상기 피험체에게 그것의 생리학적 스테이터스를 알려주기 위한 디지털 신호, 적어도 하나의 수학적 함수, 상기 적어도 하나의 수학적 함수의 적어도 하나의 파라미터, 또는 이들의 임의의 조합을 저장, 실행, 송신 또는 수신하는 단계를 더 포함하는, 피험체의 경피 측정을 위한 방법. - 제 21 항에 있어서,
적어도 하나의 제 2 값을 생성하는 단계를 더 포함하고,
상기 적어도 하나의 제 2 값을 생성하는 단계는 피험체의 생리학적 스테이터스가 결정될 수도 있게 하는 적어도 하나의 수학적 함수를 만족하는 데이터를 저장 또는 송신 또는 수신하기 위해 사용되는, 피험체의 경피 측정을 위한 방법. - 제 18 항에 있어서,
VCO2의 상기 적어도 하나의 값 또는 VO2의 상기 적어도 하나의 값을 저장, 추가의 수학적 프로세싱, 분석을 위해, 또는 상기 피험체에게 그것의 생리학적 스테이터스를 알리기 위해 적어도 하나의 다른 전자 디바이스에 송신하는 단계를 더 포함하는, 피험체의 경피 측정을 위한 방법. - 제 21 항에 있어서,
적어도 하나의 다른 전자 디바이스로부터 데이터를 수신하는 단계를 더 포함하며, 상기 데이터는 피험체의 생리학적 스테이터스가 결정될 수도 있게 하는 상기 적어도 하나의 수학적 함수를 만족하는, 피험체의 경피 측정을 위한 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 VCO2 는 상기 피험체의 총 유산소의 신진대사 활동에 의한 이산화 탄소 생산의 순간적인 속도에 대응되는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 25 항에 있어서,
상기 VCO2 는 상기 검출된 신호로부터 측정된 휴식 상태 및 실시간 심장 박동수, 및 상기 피험체의 전체 신체에 전반적으로 걸쳐 세포의 이산화 탄소 생산 속도를 나타내는 적어도 하나의 수학적 함수에 의해 결정되고, 상기 적어도 하나의 수학적 함수의 파라미터들은 파라미터 추정 접근법을 사용하여 결정되는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 1 항에 있어서,
상기 VO2 는 상기 피험체의 총 유산소의 신진대사 활동에 의한 순간 산소 소비 속도에 대응되는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 27 항에 있어서,
상기 VO2 는 상기 검출된 신호로부터 측정된 휴식 상태 및 실시간 심장 박동수, 및 상기 피험체의 전체 신체에 전반적으로 걸쳐 산소 소비 속도를 나타내는 적어도 하나의 수학적 함수에 의해 결정되고, 상기 적어도 하나의 수학적 함수의 파라미터들은 파라미터 추정 접근법을 사용하여 결정되는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 18 항에 있어서,
상기 VCO2 는 상기 피험체의 총 유산소의 신진대사 활동에 의한 이산화 탄소 생산의 순간적인 속도에 대응되는, 피험체의 경피 측정을 위한 방법. - 제 29 항에 있어서,
상기 VCO2 는 상기 검출된 신호로부터 측정된 휴식 상태 및 실시간 심장 박동수, 및 상기 피험체의 전체 신체에 전반적으로 걸쳐 세포의 이산화 탄소 생산 속도를 나타내는 적어도 하나의 수학적 함수에 의해 결정되고, 상기 적어도 하나의 수학적 함수의 파라미터들은 파라미터 추정 접근법을 사용하여 결정되는, 피험체의 경피 측정을 위한 방법. - 제 18 항에 있어서,
상기 VO2 는 상기 피험체의 총 유산소의 신진대사 활동에 의한 순간 산소 소비 속도에 대응되는, 피험체의 경피 측정을 위한 방법. - 제 31 항에 있어서,
상기 VO2 는 상기 검출된 신호로부터 측정된 휴식 상태 및 실시간 심장 박동수, 및 상기 피험체의 전체 신체에 전반적으로 걸쳐 산소 소비 속도를 나타내는 적어도 하나의 수학적 함수에 의해 결정되고, 상기 적어도 하나의 수학적 함수의 파라미터들은 파라미터 추정 접근법을 사용하여 결정되는, 피험체의 경피 측정을 위한 방법. - 제 7 항 또는 제 12 항에 있어서,
상기 적어도 하나의 수학적 함수를 만족하는 데이터는 적어도 하나의 디지털 신호, 적어도 하나의 수학적 함수, 적어도 하나의 파라미터, 적어도 하나의 피험체 입력, 또는 이들의 임의의 조합을 만족하는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 24 항에 있어서,
적어도 하나의 수학적 함수를 만족하는 상기 데이터는 적어도 하나의 디지털 신호, 적어도 하나의 수학적 함수, 적어도 하나의 파라미터, 적어도 하나의 피험체 입력, 또는 이들의 임의의 조합을 만족하는, 피험체의 경피 측정을 위한 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 실시간 호흡률은 상기 피험체의 실시간 에너지 섭취율을 결정하는데 이용되는, 피험체의 경피 측정 가능한 시스템. - 제 18 항에 있어서,
상기 실시간 호흡률을 이용하여 상기 피험체의 실시간 에너지 섭취율을 결정하는 단계를 더 포함하는, 피험체의 경피 측정을 위한 방법.
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