KR102401133B1 - Apparatus and method for measuring glucose - Google Patents
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Abstract
혈당량에 따라 온도가 혈당 측정값에 미치는 정도를 분석하여 온도 및 혈당량에 따라 혈당 측정값에 큰 오차가 발생하지 않는 혈당 측정 장치 및 방법이 개시된다. 일 실시예에 따른 혈액 내의 혈당 농도를 측정하기 위한 혈당 측정 장치는, 상기 혈액에 반응하여 측정 전류를 출력하는 센서 스트립; 기준 온도에서의 혈당 농도별 기준 전류와, 복수의 온도에서의 상기 센서 스트립의 혈당 농도별 측정 전류 간의 관계를 정의하는 제 1 관계값 및 제 2 관계값 각각의, 온도에 따른 변화를 정의하는 제 3 관계값 및 제 4 관계값을 저장하는 메모리를 포함하는 분석 장치; 및 온도를 측정하는 온도 센서를 포함하고, 상기 분석 장치는, 상기 온도 센서에서 측정된 온도와, 상기 메모리에 저장된 상기 제 1 관계값 및 상기 제 2 관계값 각각의 상기 제 3 관계값 및 상기 제 4 관계값을 이용하여, 상기 센서 스트립에서 출력되는 측정 전류를 보정하고, 보정된 측정 전류를 이용하여 혈당 농도를 산출할 수 있다.Disclosed are a blood glucose measurement apparatus and method in which a large error does not occur in a blood glucose measurement value according to a temperature and a blood glucose level by analyzing the degree to which a temperature affects a blood glucose measurement value according to the blood glucose level. A blood glucose measurement apparatus for measuring a blood glucose concentration in blood according to an embodiment includes: a sensor strip for outputting a measurement current in response to the blood; A first relation value defining a relationship between a reference current for each blood glucose concentration at a reference temperature and a current measured for each blood glucose concentration of the sensor strip at a plurality of temperatures and a second relation value defining a change according to temperature, respectively an analysis device including a memory for storing the third relation value and the fourth relation value; and a temperature sensor for measuring a temperature, wherein the analysis device includes the temperature measured by the temperature sensor, the first relation value and the second relation value stored in the memory, respectively, the third relation value and the second relation value 4 Using the relation value, the measurement current output from the sensor strip may be corrected, and the blood glucose concentration may be calculated using the corrected measurement current.
Description
본 발명은 혈당 측정 시스템 및 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로 혈당 측정시 온도에 의한 영향을 정확하게 보정할 수 있는 혈당 측정 장치 및 방법에 관한 것이다.The present invention relates to a blood glucose measurement system and method, and more particularly, to a blood glucose measurement apparatus and method capable of accurately correcting the effect of temperature when measuring blood glucose.
바이오센서는 생물학적 요소와 물리화학적 탐지기를 결합하여 물질의 성분을 조사하는 분석 시스템이다. 가장 널리 알려진 바이오센서 중 하나인 혈당 측정 장치는, 분석 장치, 센서 스트립, 채혈 디바이스로 구성된다. 혈당 측정 장치는, 혈액에 존재하는 포도당이 글루코스 산화효소 또는 글루코스 탈수소효소와 반응하여 발생한 전자를 받은 수용체를 전기화학적 또는 분광학적 방식으로 분석하여 인식 가능한 신호로 혈당 수치를 나타낸다. A biosensor is an analysis system that combines a biological element and a physicochemical detector to investigate the composition of a substance. A blood glucose measurement apparatus, which is one of the most widely known biosensors, includes an analysis apparatus, a sensor strip, and a blood collection device. The blood glucose measurement apparatus analyzes a receptor that receives electrons generated by reaction of glucose present in blood with a glucose oxidase or a glucose dehydrogenase using an electrochemical or spectroscopic method to indicate a blood glucose level as a recognizable signal.
먹을거리가 풍부하고 운동량이 부족해지기 쉬운 현대인에게 있어 당뇨병은 매우 무서운 질병으로 당뇨병 환자와 위험군에 속하는 사람들의 수는 매년 증가 추세를 보이고 있다. 당뇨병은 혈액에 포함된 포도당의 양이 정상치보다 높은 증상을 말한다. 당뇨병은 각종 미세혈관 합병증과 동맥경화, 심혈관 질환 등 여러 질병의 원인이 되기 때문에 당뇨 환자와 위험군에 속하는 사람들에게 있어 혈당 측정 장치를 통한 혈당 관리는 필수적인 사항이다.Diabetes is a very frightening disease for modern people who have abundant food and lack of exercise. The number of diabetic patients and risk groups is increasing every year. Diabetes is a condition in which the amount of glucose in the blood is higher than normal. Since diabetes causes various microvascular complications, arteriosclerosis, and cardiovascular disease, it is essential for diabetic patients and people in risk groups to manage blood sugar through a blood sugar measuring device.
모든 종류의 센서가 그렇듯 혈당 측정 장치 또한 정확한 혈당값을 산출하는 것이 중요하다. 일반적으로 혈당 측정에 영향을 미치는 요소는 습도, 적혈구용적률, 온도 등이 있으며 이중 특히 온도는 효소를 사용하는 혈당 측정 장치의 특성상 매우 직접적으로 혈당 측정값에 영향을 미치게 된다. 주변 온도가 낮으면 효소의 활성도 감소로 인하여 혈당 측정값이 참값보다 낮게 나오게 되며, 반대로 주변 온도가 높으면 혈당 측정값이 참값에 비해 높게 나온다. As with all types of sensors, it is important for a blood glucose measurement device to calculate an accurate blood glucose value. In general, factors affecting blood glucose measurement include humidity, hematocrit, and temperature, and in particular, temperature affects the blood glucose measurement value very directly due to the characteristics of a blood glucose measurement device using an enzyme. When the ambient temperature is low, the blood glucose measurement value comes out lower than the true value due to the decrease in enzyme activity. Conversely, when the ambient temperature is high, the blood sugar measurement value comes out higher than the true value.
이를 보정하기 위하여 일반적으로 온도 센서를 사용하여 온도를 측정하고, 측정된 온도에 따라 혈당 측정값의 일정 %를 혈당 측정값에 더하거나 빼서 혈당 측정값을 보정하는 방식이 사용되고 있다. 예를 들어, 혈당 측정 장치의 주변 온도가 적정 온도(보통 22℃ 근처)를 벗어나게 되면 그 온도 차이에 비례하여 혈당 측정값의 일정 %를 혈당 측정값에 더하거나 뺀다. 이해하기 쉽도록 매우 간단하게 예를 들면 적정 온도보다 3℃가 낮은 환경에서 혈당 측정이 이루어졌다면 혈당 측정값의 3%를 혈당 측정값에 더하고, 적정 온도보다 3℃가 높은 환경에서 혈당 측정이 이루어졌다면 혈당 측정값의 3%를 혈당 측정값에서 뺀다. 그러나 온도가 혈당 측정값에 미치는 정도는 혈당량에 따라 다르다. 따라서 단순히 온도에 따라 혈당 측정값의 일정 %를 더하거나 빼는 방식으로 보정을 할 경우 혈당량에 따라 큰 오차가 발생할 수 있다.In order to correct this, in general, a method of measuring a temperature using a temperature sensor and correcting a blood glucose measurement value by adding or subtracting a certain % of the blood glucose measurement value to the blood glucose measurement value according to the measured temperature is used. For example, when the ambient temperature of the blood glucose measurement device deviates from an appropriate temperature (usually around 22° C.), a certain % of the blood glucose measurement value is added or subtracted from the blood glucose measurement value in proportion to the temperature difference. For easy understanding, for example, if blood glucose measurement is performed in an environment 3°C lower than the appropriate temperature, 3% of the blood glucose measurement value is added to the blood glucose measurement value, and the blood glucose measurement is performed in an environment 3°C higher than the optimum temperature. If you lose, subtract 3% of your blood sugar reading from your blood sugar reading. However, the degree to which temperature affects blood glucose readings depends on the blood glucose level. Therefore, if correction is performed by simply adding or subtracting a certain percentage of the blood glucose measurement value according to the temperature, a large error may occur depending on the blood glucose level.
이러한 단점들을 보완하기 위한 연구로는 ‘바이오센서 알고리즘들을 구성하는데 사용된 데이터를 스케일링하는 방법들뿐만 아니라 이를 통합한 기기들, 장치들 및 시스템들(METHODS OF SCALING DATA USED TO CONSTRUCT BIOSENSOR ALGORITHMS AS WELL AS DEVICES, APPARATUSES AND SYSTEMS INCORPORATING THE SAME)’(대한민국 특허출원번호:10-2015-7026570)이 있다. 전기화학 혈당 측정 시스템에서 적혈구용적률, 온도에 따라 전기화학 인자인 어드미턴스가 변하게 되는데, 해당 특허에서는 교류 임피던스법을 활용하여 이 값을 측정한 후 특정 알고리즘에 따라 측정값을 보정하고 있다. 하지만 교류 임피던스법을 활용하기 위해서는 센서 스트립에 전극을 추가해야 하기 때문에 재료 비용이 증가한다는 단점을 가진다.Research to overcome these shortcomings includes 'methods of scaling data used to construct biosensor algorithms, as well as devices, devices and systems (METHODS OF SCALING DATA USED TO CONSTRUCT BIOSENSOR ALGORITHMS AS WELL AS) DEVICES, APPARATUSES AND SYSTEMS INCORPORATING THE SAME)' (Korean Patent Application No.: 10-2015-7026570). In the electrochemical blood glucose measurement system, the electrochemical factor admittance changes according to the hematocrit and temperature. However, in order to utilize the AC impedance method, an electrode must be added to the sensor strip, which increases the material cost.
요약하면, 효소를 사용하는 혈당 측정 장치는 온도에 따라 효소의 활성도가 변하는 특성으로 인하여 혈당 측정값이 온도에 큰 영향을 받는다는 문제점을 내포하고 있다. 따라 혈당 측정 장치는 혈당 측정값에 대해 온도 보정을 적용하는 것이 필수적이지만 종래 사용되고 있는 방식은 부정확한 보정 인자를 적용한다는 단점을 가지며, 교류 임피던스법과 같은 방법을 사용할 경우 비교적 높은 정확도를 보이지만 이를 가능하게 하려면 재료 측면에서 추가 비용이 발생하는 단점을 지닌다. In summary, a blood glucose measurement device using an enzyme has a problem that a blood glucose measurement value is greatly affected by the temperature due to the characteristic that the activity of the enzyme changes according to the temperature. Accordingly, it is essential for the blood glucose measurement device to apply temperature correction to the blood glucose measurement value, but the conventional method has the disadvantage of applying an inaccurate correction factor. This has the disadvantage of incurring additional costs in terms of materials.
본 발명은 혈당량에 따라 온도가 혈당 측정값에 미치는 정도를 분석하여 온도 및 혈당량에 따라 혈당 측정값에 큰 오차가 발생하지 않는 혈당 측정 장치 및 방법을 제공하는데 그 목적이 있다. An object of the present invention is to provide an apparatus and method for measuring a blood sugar in which a large error does not occur in a blood sugar measurement value depending on temperature and blood sugar level by analyzing the degree of temperature on a blood sugar measurement value according to the blood sugar level.
일 실시예에 따른 혈액 내의 혈당 농도를 측정하기 위한 혈당 측정 장치는, 상기 혈액에 반응하여 측정 전류를 출력하는 센서 스트립; 기준 온도에서의 혈당 농도별 기준 전류와, 복수의 온도에서의 상기 센서 스트립의 혈당 농도별 측정 전류 간의 관계를 정의하는 제 1 관계값 및 제 2 관계값 각각의, 온도에 따른 변화를 정의하는 제 3 관계값 및 제 4 관계값을 저장하는 메모리를 포함하는 분석 장치; 및 온도를 측정하는 온도 센서를 포함하고, 상기 분석 장치는, 상기 온도 센서에서 측정된 온도와, 상기 메모리에 저장된 상기 제 1 관계값 및 상기 제 2 관계값 각각의 상기 제 3 관계값 및 상기 제 4 관계값을 이용하여, 상기 센서 스트립에서 출력되는 측정 전류를 보정하고, 보정된 측정 전류를 이용하여 혈당 농도를 산출할 수 있다.A blood glucose measurement apparatus for measuring a blood glucose concentration in blood according to an embodiment includes: a sensor strip for outputting a measurement current in response to the blood; A first relation value defining a relationship between a reference current for each blood glucose concentration at a reference temperature and a current measured for each blood glucose concentration of the sensor strip at a plurality of temperatures and a second relation value defining a change according to temperature, respectively an analysis device including a memory for storing the third relation value and the fourth relation value; and a temperature sensor for measuring a temperature, wherein the analysis device includes the temperature measured by the temperature sensor, the first relation value and the second relation value stored in the memory, respectively, the third relation value and the second relation value 4 Using the relation value, the measurement current output from the sensor strip may be corrected, and the blood glucose concentration may be calculated using the corrected measurement current.
상기 제 1 관계값은, 상기 기준 전류를 X 축의 값, 상기 측정 전류를 Y 축의 값으로 할 때, 그 관계를 나타내는 기울기이고, 상기 제 2 관계값은, 상기 기준 전류를 X 축의 값, 상기 측정 전류를 Y 축의 값으로 할 때, 그 관계를 나타내는 Y 절편값일 수 있다.The first relation value is a slope indicating the relation when the reference current is an X-axis value and the measured current is a Y-axis value, and the second relation value is the reference current as an X-axis value and the measurement When current is a value of the Y-axis, it may be a Y-intercept value representing the relationship.
상기 제 3 관계값은, 온도를 X 축의 값, 상기 제 1 관계값 또는 상기 제 2 관계값을 Y 축의 값으로 할 때, 그 관계를 나타내는 기울기이고, 상기 제 4 관계값은, 온도를 X 축의 값, 상기 제 1 관계값 또는 상기 제 2 관계값을 Y 축의 값으로 할 때, 그 관계를 나타내는 Y 절편값일 수 있다.The third relation value is a slope indicating the relation when the temperature is the value of the X axis, and the first relation value or the second relation value is the value of the Y axis, and the fourth relation value is the temperature of the X axis. When the value, the first relational value, or the second relational value is the value of the Y-axis, it may be a Y-intercept value indicating the relation.
상기 분석 장치는, 하기 수학식에 따라 보정된 측정 전류를 산출할 수 있다.The analysis device may calculate the corrected measured current according to the following equation.
(수학식)(Equation)
보정된 측정 전류 = (보정 전 측정 전류 - (온도×C+D))/(온도×A+B)Calibrated measuring current = (Measuring current before calibration - (Temperature×C+D))/(Temperature×A+B)
여기서, here,
A는, 상기 제 1 관계값의 제 3 관계값이고,A is a third relation value of the first relation value,
B는, 상기 제 1 관계값의 제 4 관계값이며,B is a fourth relation value of the first relation value,
C는, 상기 제 2 관계값의 제 3 관계값이고,C is a third relation value of the second relation value,
D는, 상기 제 2 관계값의 제 4 관계값이다.D is a fourth relation value of the second relation value.
또는, 상기 제 1 관계값은, 상기 측정 전류를 X 축의 값, 상기 기준 전류를 Y 축의 값으로 할 때, 그 관계를 나타내는 기울기이고, 상기 제 2 관계값은, 상기 측정 전류를 X 축의 값, 상기 기준 전류를 Y 축의 값으로 할 때, 그 관계를 나타내는 Y 절편값일 수 있다.Alternatively, the first relation value is a slope indicating the relation when the measured current is the value of the X axis and the reference current is the value of the Y axis, and the second relation value is the measured current as the value of the X axis; When the reference current is a value of the Y-axis, it may be a Y-intercept value representing the relationship.
이때, 상기 제 3 관계값은, 온도를 X 축의 값, 상기 제 1 관계값 또는 상기 제 2 관계값을 Y 축의 값으로 할 때, 그 관계를 나타내는 기울기이고, 상기 제 4 관계값은, 온도를 X 축의 값, 상기 제 1 관계값 또는 상기 제 2 관계값을 Y 축의 값으로 할 때, 그 관계를 나타내는 Y 절편값일 수 있다.In this case, the third relation value is a slope indicating the relation when the temperature is the value of the X axis, the first relation value or the second relation value is the value of the Y axis, and the fourth relation value is the temperature When the value of the X axis, the first relation value, or the second relation value is the value of the Y axis, it may be a Y-intercept value indicating the relation.
다른 실시예에 따른 혈당 측정 장치에서 혈액 내의 혈당 농도를 측정하는 방법은, 기준 온도에서의 혈당 농도별 기준 전류와, 복수의 온도에서의 상기 센서 스트립의 혈당 농도별 측정 전류 간의 관계를 정의하는 제 1 관계값 및 제 2 관계값 각각의, 온도에 따른 변화를 정의하는 제 3 관계값 및 제 4 관계값을 저장하는 단계; 시약과 혈액의 반응에 의해 센서 스트립에서 출력되는 측정 전류를 수신하는 단계; 온도를 측정하는 단계; 상기 측정된 온도와, 상기 제 1 관계값 및 상기 제 2 관계값 각각의 상기 제 3 관계값 및 상기 제 4 관계값을 이용하여, 상기 측정 전류를 보정하는 단계; 및 보정된 측정 전류를 이용하여 혈당 농도를 산출하는 단계를 포함한다.A method for measuring a blood glucose concentration in blood in a blood glucose measurement apparatus according to another embodiment includes a method for defining a relationship between a reference current for each blood glucose concentration at a reference temperature and a current measured for each blood glucose concentration of the sensor strip at a plurality of temperatures storing a third relation value and a fourth relation value defining a change according to temperature, respectively, of the first relation value and the second relation value; receiving a measurement current output from a sensor strip by reaction of a reagent with blood; measuring the temperature; correcting the measured current by using the measured temperature and the third and fourth relation values of the first relation value and the second relation value, respectively; and calculating the blood glucose concentration by using the corrected measurement current.
본 발명은 혈당 농도를 측정하는 데 있어서 온도에 따른 오차를 줄일 수 있다. 따라서, 혈당 측정의 신뢰도를 확보할 수 있다.The present invention can reduce the error according to the temperature in measuring the blood glucose concentration. Accordingly, it is possible to secure the reliability of blood glucose measurement.
또한, 본 발명은, 온도뿐만 아니라 및 혈당량에 따라 발생하는 혈당 농도의 측정 오차를 줄여, 혈당 측정의 신뢰도를 확보할 수 있다.In addition, according to the present invention, it is possible to secure reliability of blood glucose measurement by reducing measurement errors of blood glucose concentration that occur depending on not only temperature but also blood glucose level.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 혈당 측정 장치를 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 스트립의 구조를 나타낸 도면이다.
도 3은 표4의 보정 전 온도별 측정 혈당 농도들을, 적정 온도인 22.4℃에서 측정된 혈당 농도값에 대비하여 나타낸 그래프이다.
도 4는 표3의 본 발명에 따라 보정된 온도별 측정 혈당 농도들을, 적정 온도인 22.4℃에서 측정된 혈당 농도값에 대비하여 나타낸 그래프이다.
도 5는 표5의 % 보정 방법을 적용하여 보정한 온도별 측정 혈당 농도들을, 적정 온도인 22.4℃에서 측정된 혈당 농도값에 대비하여 나타낸 그래프이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 혈당 측정 장치에서 혈당 농도를 측정하는 방법을 설명하는 흐름도이다.1 is a view showing a blood glucose measurement apparatus according to an embodiment of the present invention.
2 is a view showing the structure of a sensor strip according to an embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a graph showing the blood glucose concentrations measured at each temperature before correction of Table 4 in comparison with the blood glucose concentration values measured at 22.4° C., which is an appropriate temperature.
4 is a graph showing the measured blood sugar concentrations for each temperature corrected according to the present invention in Table 3, compared to the blood sugar concentration values measured at an appropriate temperature of 22.4°C.
5 is a graph showing the measured blood sugar concentrations for each temperature corrected by applying the % correction method of Table 5 in comparison with the blood sugar concentration values measured at an appropriate temperature of 22.4°C.
6 is a flowchart illustrating a method of measuring a blood glucose concentration in a blood glucose measurement apparatus according to an embodiment of the present invention.
상술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면과 관련한 다음의 상세한 설명을 통하여 보다 분명해 질 것이며, 그에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 일 실시예를 상세히 설명하기로 한다.The above-described objects, features and advantages will become more apparent through the following detailed description in relation to the accompanying drawings, and accordingly, those of ordinary skill in the art to which the present invention pertains can easily implement the technical idea of the present invention. There will be. In addition, in the description of the present invention, if it is determined that a detailed description of a known technology related to the present invention may unnecessarily obscure the gist of the present invention, the detailed description thereof will be omitted. Hereinafter, a preferred embodiment according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 혈당 측정 장치를 나타낸 도면이다. 도 1을 참조하면, 본 실시예에 따른 혈당 측정 장치(100)는, 온도 센서(110), 센서 스트립(120), 커넥터(130) 및 분석 장치(140)를 포함한다. 1 is a diagram illustrating a blood glucose measurement apparatus according to an embodiment of the present invention. Referring to FIG. 1 , the blood glucose measurement apparatus 100 according to the present embodiment includes a
온도 센서(110)는, 혈당 측정 장치(100)가 위치하는 곳의 온도를 측정한다.The
센서 스트립(120)은, 인간이나 동물로부터 채취한 혈액이나 체액 등의 검체로부터 혈당을 분석하기 위해 사용되는 수단으로서, 공급된 검체의 혈당량에 대응하는 전류를 출력한다. 여기서, 센서 스트립(120)은 각각의 검체 측정시마다 교체하는 소모품일 수 있다. 센서 스트립(120)은, 혈당을 측정하기 위한 측정 대상 전극부를 포함하고, 상기 측정 대상 전극부 위에 시약이 도포된다. 측정 대상 전극부는 작동 전극과 기준 전극을 포함할 수 있다. 센서 스트립(120)에 관해서는 이하에서 자세히 설명한다.The
커넥터(130)는, 상기 센서 스트립(120)을 상기 분석 장치(140)와 연결하기 위한 것으로서, 상기 센서 스트립(120)과 상기 분석 장치(140) 간의 인터페이스 역할을 한다. 커넥터(130)는 상기 센서 스트립(120)의 측정 대상 전극부로 전압을 인가하는 단자와, 상기 측정 대상 전극부로부터 수신되는 전류를 검출하는 단자를 포함할 수 있다. The
분석 장치(140)는, 혈당 측정 장치(100)의 전반적인 동작을 제어하며, 상기 커넥터(130)를 통해 상기 센서 스트립(120)으로 전압을 인가하고, 상기 센서 스트립(120)으로부터 수신되는 전류를 분석하여 검체의 혈당 농도 등을 측정한다. 분석 장치(140)는 연산 장치, 배터리, 메모리 등을 포함할 수 있다. 본 실시예에서, 분석 장치(140)는 상기 센서 스트립(120)의 측정 대상 전극부로부터 수신되는 전류를 토대로 검체 내 혈당 농도를 측정한다. The
분석 장치(140)의 메모리에는, 기준 온도에서의 혈당 농도별 기준 전류와, 상기 센서 스트립(120)의 복수의 온도에서의 혈당 농도별 측정 전류 간의 관계를 정의하는 제 1 관계값 및 제 2 관계값 각각의, 온도에 따른 변화를 정의하는 제 3 관계값 및 제 4 관계값을 저장한다. 즉, 메모리에는, 상기 제 1 관계값의 온도에 따른 변화를 정의하는 제 3 관계값 및 제 4 관계값과, 상기 제 2 관계값의 온도에 따른 변화를 정의하는 제 3 관계값 및 제 4 관계값이 저장된다. In the memory of the
분석 장치(140)의 연산 장치는, 상기 온도 센서(110)에서 측정된 온도와, 상기 메모리에 저장된 상기 제 1 관계값 및 상기 제 2 관계값 각각의 상기 제 3 관계값 및 상기 제 4 관계값을 이용하여, 상기 센서 스트립(120)에서 출력되는 측정 전류를 보정하고, 보정된 측정 전류를 이용하여 혈당 농도를 산출한다. 상기 연산 장치는, 산출된 혈당 농도의 값을 출력한다. 예를 들어, 연산 장치는, LED 등을 이용하여 혈당 농도의 값을 출력할 수 있고, 또는 디스플레이 수단을 통해 혈당 농도의 값을 디지털 수치로 출력할 수도 있다. The arithmetic unit of the
일 실시예에서, 상기 제 1 관계값은, 상기 기준 온도에서의 혈당 농도별 기준 전류를 X 축의 값, 상기 센서 스트립(120)의 온도에 따른 혈당 농도별 측정 전류를 Y 축의 값으로 할 때, 그 관계를 나타내는 기울기이고, 상기 제 2 관계값은 그 관계를 나타내는 Y 절편값이다. 그리고 상기 제 3 관계값은, 온도를 X 축의 값, 상기 제 1 관계값 또는 상기 제 2 관계값을 Y 축의 값으로 할 때, 그 관계를 나타내는 기울기이고, 상기 제 4 관계값은, 그 관계를 나타내는 Y 절편값이다. In an embodiment, the first relation value may include a reference current for each blood glucose concentration at the reference temperature as an X-axis value and a Y-axis value for a measured current for each blood glucose concentration according to the temperature of the
상기 분석 장치(140)의 연산 장치는, 상기 센서 스트립(120)에서 출력되는 측정 전류, 즉 보정 전 측정 전류를 하기 수학식1에 따라 보정한다.The arithmetic unit of the
(수학식1)(Equation 1)
보정 후 측정 전류 = (보정 전 측정 전류 - (온도×C+D))/(온도×A+B)Measured current after calibration = (Measured current before calibration - (Temperature×C+D))/(Temperature×A+B)
여기서, here,
A는, 상기 제 1 관계값의 제 3 관계값이고,A is a third relation value of the first relation value,
B는, 상기 제 1 관계값의 제 4 관계값이며,B is a fourth relation value of the first relation value,
C는, 상기 제 2 관계값의 제 3 관계값이고,C is a third relation value of the second relation value,
D는, 상기 제 2 관계값의 제 4 관계값이며,D is a fourth relation value of the second relation value,
온도는, 온도 센서(110)에서 측정된 온도이다.The temperature is a temperature measured by the
일반적으로 전기화학 혈당 측정 시스템에서는 암페로메트리 테크닉을 사용하여 혈당 농도를 측정한다. 즉 일정 시간 동안 일정한 전압을 센서 스트립에 인가할 때 발생하는 전류를 이용하여 혈당 농도를 측정한다. 센서 스트립에 일정 시간 동안 일정한 전압을 인가하면 혈당 농도에 비례하는 전류가 발생하고, 이 전류 값을 혈당 농도 및 전류 간의 관계식에 적용함으로써 혈당 농도를 산출한다. 그러나 본 발명은 센서 스트립(120)에서 출력되는 전류 값을 혈당 농도로 변환하기 전에, 전류 값을 온도에 따라 보정을 하고, 이후에 보정된 전류 값으로부터 혈당 농도를 산출한다. 상기 (수학식1)이 센서 스트립(120)에서 출력되는 전류 값을 온도에 따라 보정하는 것을 나타낸다. 이하에서 상기 (수학식1)의 도출 과정을 보다 구체적으로 설명한다. In general, the electrochemical blood glucose measurement system measures the blood glucose concentration using the amperometric technique. That is, the blood glucose concentration is measured using the current generated when a constant voltage is applied to the sensor strip for a predetermined time. When a constant voltage is applied to the sensor strip for a predetermined time, a current proportional to the blood glucose concentration is generated, and the blood glucose concentration is calculated by applying the current value to the relational expression between the blood glucose concentration and the current. However, in the present invention, before converting the current value output from the
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 센서 스트립의 구조를 나타낸 도면이다. 도 2를 참조하면, 본 실시예에 따른 센서 스트립(120)은, 하부 절연기판(210), 작업 전극(220), 기준 전극(230), 필름(240), 측정 시약(250), 친수성 필름(260)을 포함한다. 2 is a view showing the structure of a sensor strip according to an embodiment of the present invention. Referring to FIG. 2 , the
하부 절연 기판(210)은, 유리 혹은 무기재료 기판, 플라스틱 기판 또는 필름 등일 수 있으며, 실시예에 따라서는 PET(Polyethylene Terephthalate), 폴리카보네이트 필름(Polycarbonate film) 등이 사용될 수 있다. 하부 절연 기판(210) 위에 형성되는 한 쌍의 전극, 즉 작업 전극(220) 및 기준 전극(230)은 소정 간격을 두고 이격되어 하부 절연 기판(210) 위에 배치된다. 작업 전극(220) 및 기준 전극(230)은 금이나 은을 원료로 형성될 수 있고, 또는 카본 잉크로 인쇄하여 형성함으로써 제품의 제조단가를 절감할 수 있다. 작업 전극(220) 및 기준 전극(230)은 하부 절연 기판(210) 상에 도전 물질을 도포한 후, 전극의 형상을 레이저 패터닝하거나, 마스킹하는 등의 방식으로 형성될 수도 있다. 하부 절연 기판(210)에는, 상기 작업 전극(220) 및 상기 기준 전극(230) 이외, 검체, 예를 들어 혈액의 유입을 감지하기 위한 혈액 인식 전극 등이 더 형성될 수 있다. The lower insulating
필름(240)은, 상기 작업 전극(220) 및 상기 기준 전극(230)이 형성된 하부 절연 기판(210)의 상면을 덮는다. 필름(240)은, 스페이서라고 불리기도 한다. 필름(240)은, 상기 작업 전극(220) 및 상기 기준 전극(230)이 형성된 하부 절연 기판(210)의 상면에 소정 두께로 절연 잉크가 도포되는 방식으로 형성될 수 있으나 여기에 제한되는 것은 아니다. 필름(240)은 하부 절연 기판(210)과 동일한 재료로 만들어지는 또 다른 절연 기판일 수 있다. 필름(240)은, 상기 작업 전극(220) 및 상기 기준 전극(230)을 대향하는 부분에 슬릿이 형성되어 있고, 그 슬릿을 통해 상기 작업 전극(220) 및 상기 기준 전극(230)의 일부분이 노출된다. 필름(240)의 상기 슬릿에 측정 시약(250)이 위치한다. 측정 시약(250)은 슬릿을 통해 노출된 상기 작업 전극(220) 및 상기 기준 전극(230)을 가로질러 위치하게 된다. The
측정 시약(250)에는 혈액의 당과 직접적으로 반응을 일으킬 GOX, GOD 등의 효소와 효소 용액이 전극 위에 균일하게 퍼지는데 도움을 주는 트리톤 X-100, 트윈-20 등의 계면활성제, 효소의 활성을 유지하는 것에 도움을 주는 안정제 역할을 하는 Bovine serum albumin 등이 포함될 수 있다. 이외에 매개체 역할을 하는 페리시아나이드 계열 화합물, 루테늄 계열 화합물 중 1종과, 효소의 안정화 및 용액 조성 물질의 분산을 돕는 폴리비닐피폴리돈, 폴리비닐알코올, 아르지닌과 같은 고분자가 포함될 수 있다.In the
친수성 필름(260)은 필름(240) 위에 놓여 슬릿을 통해 혈액 등의 검체가 모세관 현상에 의해 잘 유입되도록 한다. 한편, 도 2에는 도시하지 않았지만, 친수성 필름(260)의 상부에는 상부 절연기판이 놓인다. The
아래 [표1]은 적정 온도(22.4℃)에서 혈당 농도별 센서 스트립(120)의 이상적인 전류(즉, 기준 전류)와, 11.7℃, 22.4℃ 및 38.1℃ 각각에서 혈당 농도별로 센서 스트립(120)에서 실제 측정되는 전류(즉, 측정 전류)를 나타낸다. [표1]의 각 측정 전류는 각 온도 조건 및 각 검체 조건의 조합당 10회씩 측정을 하여 평균한 값이다.[Table 1] below shows the ideal current (ie, reference current) of the
혈당 농도
(mg/dL)of the specimen
blood sugar concentration
(mg/dL)
상기 [표1]에서 22.4℃는 센서 스트립(120)의 제조사에서 원하는 적정 온도이다. 그리고 검체의 혈당 농도는 기준 장비에 의해 확인된 정확한 혈당 농도이다. 상기 [표1]에서 기준 전류는 다음과 같은 방법으로 구해질 수 있다. 즉 22.4℃에서 혈당 농도가 58mg/dL, 159mg/dL, 315mg/dL, 496mg/dL인 각 검체들로부터 획득되는 측정 전류들을 이용하여 혈당 농도 및 전류 간의 관계식을 계산한다. 그 관계식은 추세선의 식으로서 1차 방정식으로 표현되며 아래 (수학식2-1)과 같다. (수학식2-1)의 측정 전류를 기준 전류로 치환한 후 기준 전류를 기준으로 식을 정리하면 (수학식2-2)와 같이 유도된다. (수학식2-2)에 각 혈당 농도 58mg/dL, 159mg/dL, 315mg/dL, 496mg/dL를 대입하면, 상기 [표1]의 기준 전류가 나온다.In Table 1, 22.4° C. is an appropriate temperature desired by the manufacturer of the
(수학식2-1)(Equation 2-1)
혈당 농도=(측정 전류-5.2)/0.0493Blood glucose concentration = (measured current - 5.2) / 0.0493
(수학식2-2)(Equation 2-2)
기준 전류=혈당 농도×0.0493 + 5.2Reference current = blood glucose concentration × 0.0493 + 5.2
일정한 혈당 농도의 검체에 대해 센서 스트립(120)의 측정 전류가 온도에 상관없이 적정 온도에서의 측정 전류와 항상 동일하다면, 즉 온도에 상관없이 센서 스트립(120)의 측정 전류가 22.4℃에서의 측정 전류와 동일하다면, 온도에 상관없이 상기 (수학식2-1)에 의해 혈당 농도를 계산하면 된다. 그러나, [표1]에 나타낸 바와 같이, 동일한 혈당 농도의 검체에 대해 센서 스트립(120)의 측정 전류가 온도에 따라 변한다. 따라서, 온도에 따라 변하는 측정 전류를 최대한 기준 전류로 보정을 해주어야 한다. 측정 전류를 보정한 후에, 보정 후 측정 전류를 상기 (수학식2-1)에 대입하면, 혈당 농도를 획득할 수 있다. If the measured current of the
측정 전류를 보정하기 위해서는 [표1]에서 측정 전류와 기준 전류 간의 관계를 도출해야 한다. 측정 전류와 기준 전류 간의 관계에서, 측정 전류가 보정 전 측정 전류에 대응하고, 기준 전류가 보정 후 측정 전류에 대응한다. 따라서 측정 전류와 기준 전류 간의 관계는, 보정 전 측정 전류와 보정 후 측정 전류의 관계가 된다. 측정 전류와 기준 전류 간의 관계 팩터는 [표1]의 기울기와 Y 절편값이다. 만약 측정 전류가 기준 전류와는 다른 값이지만 온도에 따라 일정하다면, [표1]에서 22.4℃를 제외한 나머지 온도에서는 기울기와 Y 절편값이 모두 동일할 것이다. 이 경우 보정 전 측정 전류와 보정 후 측정 전류의 관계는, 기준 전류를 X 축으로 하고 측정 전류를 Y 축으로 할 때, 다음 (수학식3-1)과 같이 표현할 수 있고, 보정 후 측정 전류를 기준으로 (수학식3-1)을 정리하면 다음 (수학식3-2)와 같이 표현할 수 있다.In order to correct the measured current, the relationship between the measured current and the reference current should be derived from [Table 1]. In the relationship between the measurement current and the reference current, the measurement current corresponds to the measurement current before correction, and the reference current corresponds to the measurement current after correction. Therefore, the relationship between the measurement current and the reference current becomes the relationship between the measurement current before correction and the measurement current after correction. The relationship factor between the measured current and the reference current is the slope and the Y-intercept in [Table 1]. If the measured current is a different value from the reference current but is constant depending on the temperature, the slope and the Y-intercept will all be the same at all temperatures except 22.4℃ in [Table 1]. In this case, the relationship between the measured current before correction and the measured current after correction can be expressed as follows (Equation 3-1) when the reference current is the X axis and the measured current is the Y axis, and the measured current after correction is If (Equation 3-1) is arranged as a reference, it can be expressed as the following (Equation 3-2).
(수학식3-1)(Equation 3-1)
보정 전 측정 전류=보정 후 측정 전류×S + IMeasured current before calibration = Measured current after calibration × S + I
여기서 S는 기울기, I는 Y 절편값.where S is the slope and I is the Y-intercept.
(수학식3-2)(Equation 3-2)
보정 후 측정 전류=(보정 전 측정 전류-I)/SMeasured current after calibration = (Measured current before calibration-I)/S
그러나, [표1]과 같이 측정 전류는 온도에 따라 달라진다. 따라서, 상기 (수학식3-2)에서 기울기(S)와 Y 절편값(I)은 고정된 값이 아니고 온도에 따라 변하는 값이다. 기울기(S)와 Y 절편값(I)의 온도에 따른 변화 관계식을 찾아서 상기 (수학식3-2)에 대입해야 한다. However, as shown in [Table 1], the measured current varies with temperature. Therefore, the slope (S) and the Y-intercept value (I) in (Equation 3-2) are not fixed values, but are values that change according to temperature. It is necessary to find the relational expression for the change according to the temperature of the slope (S) and the Y-intercept value (I) and substitute it into the above (Equation 3-2).
상기 [표1]에서 기울기는, 기준 전류와 측정 전류 간의 관계식의 기울기로서, 앞서 설명한 바와 같이, 기준 전류를 X 축의 값으로 그리고 측정 전류를 Y 축의 값으로 할 때의 기울기이고, Y축의 절편값은 그 관계식의 Y 절편값이다. 여기서 관계식은 추세선의 식이다. 구체적으로, 적정 온도인 22.4℃에서의 각 혈당 농도의 검체에 대한 기준 전류들 (8.0, 13.0, 20.7, 29.6)과, 11.7℃에서의 각 혈당 농도의 검체에 대해 실제 측정된 측정 전류들 (7.4, 12.3, 18.8, 25.9) 간의 관계식의 기울기는 0.850이고 Y 절편값은 0.92이다. 또한, 적정 온도인 22.4℃에서의 각 혈당 농도의 검체에 대한 기준 전류들 (8.0, 13.0, 20.7, 29.6)과, 22.4℃에서의 각 혈당 농도의 검체에 대해 실제 측정된 측정 전류들 (7.8, 13.2, 21.0, 29.4) 간의 관계식의 기울기는 1.000이고 Y 절편값은 0.00이다. 기준 전류는 22.4℃에서 실제 측정된 측정 전류들로부터 계산되었으므로 기울기는 1이고 Y 절편값은 0이다. 또한, 적정 온도인 22.4℃에서의 각 혈당 농도의 검체에 대한 기준 전류들 (8.0, 13.0, 20.7, 29.6)과, 38.1℃에서의 각 혈당 농도의 검체에 대해 실제 측정된 측정 전류들 (8.6, 14.8, 24.0, 32.9) 간의 관계식의 기울기는 1.126이고 Y 절편값은 -0.02이다.In [Table 1], the slope is the slope of the relational expression between the reference current and the measured current. As described above, the slope is the slope when the reference current is the value of the X-axis and the measured current is the value of the Y-axis, and the intercept value of the Y-axis is the Y-intercept value of the relation. Here, the relational expression is the expression of the trend line. Specifically, reference currents (8.0, 13.0, 20.7, 29.6) for each blood glucose concentration sample at an appropriate temperature of 22.4°C, and actually measured currents (7.4) for each blood glucose concentration sample at 11.7°C , 12.3, 18.8, 25.9) has a slope of 0.850 and a Y-intercept value of 0.92. In addition, reference currents (8.0, 13.0, 20.7, 29.6) for each blood glucose concentration sample at an appropriate temperature of 22.4°C, and measured currents (7.8, 13.2, 21.0, 29.4), the slope of the relation between them is 1.000 and the Y-intercept value is 0.00. Since the reference current was calculated from the measured currents actually measured at 22.4°C, the slope is 1 and the Y-intercept value is 0. In addition, reference currents (8.0, 13.0, 20.7, 29.6) for each blood glucose concentration sample at an appropriate temperature of 22.4°C, and actually measured currents for each blood glucose concentration sample at 38.1°C (8.6, 14.8, 24.0, 32.9), the slope of the relationship is 1.126 and the Y-intercept value is -0.02.
[표1]에 나타낸 바와 같이, 동일한 혈당 농도의 검체에 대해 온도에 따라 측정 전류가 다르기 때문에, 기준 전류에 대한 각 온도별 측정 전류의 기울기 및 Y 절편값 역시 온도에 따라 다르다. 각 온도별 기울기와 Y 절편값만을 나타내면 다음 [표2]와 같다.As shown in [Table 1], since the measured current differs depending on the temperature for a sample with the same blood glucose concentration, the slope and Y-intercept value of the measured current for each temperature with respect to the reference current also differ depending on the temperature. [Table 2] shows only the slope and Y-intercept for each temperature.
[표2]에서 온도와 기울기의 관계식을 일반화하여 구하면, 다음 (수학식4)와 같다. 이 관계식은 추세선의 식이다.If obtained by generalizing the relational expression between temperature and slope in [Table 2], it is as follows (Equation 4). This relational expression is the expression of a trend line.
(수학식4)(Equation 4)
기울기 = 온도×A + Bslope = temperature × A + B
여기서 A는 온도에 따른 기울기의 변화 정도를 나타내는 값으로서 추세선의 기울기이고, 바람직하게이며, A를 구성하는 각 변수는 다음과 같다.Here, A is the slope of the trend line as a value indicating the degree of change of the slope according to the temperature, and preferably and each variable composing A is as follows.
a : [표2]의 기울기,a : slope of [Table 2],
a' : [표2]의 기울기들의 평균,a': the average of the slopes of [Table 2],
b : [표2]의 a에 대응하는 온도,b: temperature corresponding to a in [Table 2],
b' : [표2]의 온도들의 평균.b': Average of the temperatures in [Table 2].
그리고, B는 추세선의 Y 축 절편이거나 경험적 또는 실험적으로 설정될 수 있다. And, B is the Y-axis intercept of the trend line, or it can be set empirically or experimentally.
또한, [표2]에서 온도와 Y 절편값의 관계식을 일반화하여 구하면, 다음 (수학식5)와 같다. 이 관계식은 추세선의 식이다. In addition, when obtained by generalizing the relational expression between temperature and Y-intercept in [Table 2], it is as follows (Equation 5). This relational expression is the expression of a trend line.
(수학식5)(Equation 5)
Y 절편값 = 온도×C + DY-intercept = temperature × C + D
여기서, C는 온도에 따른 Y 절편값의 변화 정도를 나타내는 값으로서 추세선의 기울기이고, 바람직하게 이고, C를 구성하는 각 변수는 다음과 같다. Here, C is the slope of the trend line as a value indicating the degree of change in the Y-intercept according to the temperature, preferably and each variable composing C is as follows.
c : [표2]의 Y 절편값,c : Y-intercept value of [Table 2],
c' : [표2]의 Y절편값들의 평균.c': Average of Y-intercept values in [Table 2].
d : [표2]의 c에 대응하는 온도,d: temperature corresponding to c in [Table 2],
d' : [표2]의 온도들의 평균.d': Average of the temperatures in [Table 2].
그리고, D는 추세선의 Y 축 절편이거나 경험적 또는 실험적으로 설정될 수 있다. And, D may be the Y-axis intercept of the trend line or may be set empirically or experimentally.
이와 같이 구해진 (수학식4) 및 (수학식5)를 상기 (수학식3-2)에 대입하면, 결국 측정 전류의 보정 방정식인 상기 (수학식1)이 도출된다. 구체적으로, [표2]로부터 (수학식4) 및 (수학식5)의 각 변수를 구하고 상기 (수학식1)에 대입하면 측정 전류의 구체적인 보정 관계식은 다음과 같다.By substituting (Equation 4) and (Equation 5) obtained in this way into (Equation 3-2), the above (Equation 1), which is a correction equation of the measured current, is derived. Specifically, when each variable of (Equation 4) and (Equation 5) is obtained from [Table 2] and substituted in (Equation 1) above, a specific correction relational expression of the measured current is as follows.
(측정 전류의 보정 관계식)(Relational expression for measurement current)
보정 후 측정 전류 = {보정 전 측정 전류 - (온도×-0.033 + 1.10)}/(온도×0.010 + 0.74)Measured current after calibration = {Measured current before calibration - (Temperature×-0.033 + 1.10)}/(Temperature×0.010 + 0.74)
상기 측정 전류의 보정 관계식을 통해 [표1]의 각 온도에서의 측정 전류를 보정한 후, 보정 후 측정 전류를 상기 (수학식2-1)의 측정 전류에 대입하면, 보정된 혈당 농도를 획득할 수 있다. 이와 같이 획득된 보정 후 혈당 농도와, [표1]의 각 온도에서의 보정 전 측정 전류를 상기 (수학식2-1)에 대입하여 획득되는 보정 전 혈당 농도를 비교하면, 다음 [표3]과 같다.After correcting the measured current at each temperature in [Table 1] through the correction relational expression of the measured current, and substituting the measured current after correction into the measured current of (Equation 2-1), the corrected blood glucose concentration is obtained can do. Comparing the blood glucose concentration after correction obtained in this way and the blood glucose concentration before correction obtained by substituting the measured current before correction at each temperature in [Table 1] into (Equation 2-1), the following [Table 3] same as
혈당 농도of the specimen
blood sugar concentration
(mg/dL)blood sugar
(mg/dL)
[표3]에 나타난 바와 같이, 측정 전류를 보정하지 않고 그대로 이용하여 혈당 농도를 계산하면, 동일한 혈당 농도의 검체에 대해 온도에 따라 혈당 농도가 다르게 획득된다. 반면, 본 발명의 실시예에 따라 측정 전류를 보정한 후 보정 후 측정 전류를 이용하여 혈당 농도를 계산하면, 동일한 혈당 농도의 검체에 대해 온도에 따라 혈당 농도가 크게 변하지 않고 일정한 범위 내의 혈당이 획득되면서, 실제 검체의 혈당 농도와의 차이가 크지 않다. As shown in [Table 3], when the blood glucose concentration is calculated using the measurement current as it is without correcting it, the blood glucose concentration is obtained differently depending on the temperature for a sample having the same blood glucose concentration. On the other hand, if the measurement current is corrected according to an embodiment of the present invention and the blood glucose concentration is calculated using the measurement current after correction, the blood glucose concentration within a certain range is obtained without significantly changing the blood glucose concentration depending on the temperature for a sample having the same blood glucose concentration. As a result, the difference with the blood glucose concentration of the actual sample is not large.
이하에서 종래의 % 보정 방법과, 본 발명에 따른 보정 방법의 결과를 비교한다. Hereinafter, the results of the conventional % correction method and the correction method according to the present invention are compared.
상기 [표3]의 보정 전 혈당 농도를 이용하여 종래의 % 보정 방법을 설명하면 다음과 같다. 각 검체의 혈당 농도에서 온도를 X 축으로, 측정된 혈당 농도를 Y 축으로 놓고 그 관계를 분석하여 기울기를 얻는다. 이를 정리하면, 다음 [표4]와 같다.The conventional % correction method using the blood glucose concentration before correction in [Table 3] is described as follows. In the blood glucose concentration of each sample, the temperature is set as the X-axis and the measured blood glucose concentration is set as the Y-axis, and the relationship is analyzed to obtain a slope. To summarize, the following [Table 4] shows.
혈당 농도of the specimen
blood sugar concentration
(mg/dL)blood sugar readings
(mg/dL)
여기서 기울기(S)는 각 검체의 혈당 농도에서 온도 1℃ 변화가 혈당 농도 측정값에 미치는 영향이다. 다음으로, 각각의 기울기(S)를 대응하는 검체의 혈당 농도로 나눈 후 100을 곱해주어 모두 % 팩터로 바꾸어 준다. 예를 들어, 검체의 혈당 농도 58에 대해 측정된 온도별 혈당 측정값들의 기울기(S) 0.949를 해당 검체의 혈당 농도 58로 나눈 후 100을 곱하면 1.6%가 나온다. 마지막으로 이와 같이 나온 4개 검체의 혈당 농도에서 계산된 4개의 % 팩터의 평균을 구한다. 이 값은 1.3%이다. 이 % 팩터의 평균을 이용하여 종래기술에 따른 혈당 농도의 보정 방정식을 구하면 다음과 같다.Here, the slope (S) is the effect of a 1°C change in temperature in the blood sugar concentration of each sample on the measured blood sugar concentration. Next, after dividing each slope (S) by the blood glucose concentration of the corresponding sample, it is multiplied by 100 to convert all of them into a % factor. For example, when the slope (S) of 0.949 of the blood glucose measurement values for each temperature measured with respect to the
(종래기술에 따른 혈당 농도의 보정 방정식)(Correction equation for blood glucose concentration according to the prior art)
보정 후 혈당 농도 = ((22.4 - 온도)×0.013×보정 전 혈당 농도) + 보정 전 혈당 농도Blood sugar concentration after calibration = ((22.4 - temperature)×0.013× blood sugar concentration before calibration) + blood sugar concentration before calibration
상기 종래기술에 따른 혈당 농도의 보정 방정식을 이용하여 [표4]의 각 검체별 온도에 따른 혈당 농도를 보정하면, 다음 [표5]와 같다.When the blood sugar concentration according to the temperature of each sample in [Table 4] is corrected using the blood sugar concentration correction equation according to the prior art, the following [Table 5] is shown.
(mg/dL)blood sugar readings
(mg/dL)
도 3은 표4의 보정 전 온도별 측정 혈당 농도들을, 적정 온도인 22.4℃에서 측정된 혈당 농도값에 대비하여 나타낸 그래프이다. 도 4는 표3의 본 발명에 따라 보정된 온도별 측정 혈당 농도들을, 적정 온도인 22.4℃에서 측정된 혈당 농도값에 대비하여 나타낸 그래프이다. 도 5는 표5의 % 보정 방법을 적용하여 보정한 온도별 측정 혈당 농도들을, 적정 온도인 22.4℃에서 측정된 혈당 농도값에 대비하여 나타낸 그래프이다. 도 3 내지 도 5에서 혈당 시스템에서 일반적으로 사용하는 바와 같이 100mg/dL 이하의 혈당 농도 바이어스(Bias)는 mg/dL로 나타내고, 100mg/dL 이상의 혈당 농도 바이어스(Bias)는 %로 나타낸다. FIG. 3 is a graph showing the blood glucose concentrations measured at each temperature before correction of Table 4 in comparison with the blood glucose concentration values measured at 22.4° C., which is an appropriate temperature. 4 is a graph showing the measured blood sugar concentrations for each temperature corrected according to the present invention in Table 3, compared to the blood sugar concentration values measured at 22.4° C., which is an appropriate temperature. 5 is a graph showing the measured blood sugar concentrations for each temperature corrected by applying the % correction method of Table 5 in comparison with the blood sugar concentration values measured at an appropriate temperature of 22.4°C. As generally used in the blood glucose system in FIGS. 3 to 5 , a blood glucose concentration bias of 100 mg/dL or less is expressed in mg/dL, and a blood glucose concentration bias of 100 mg/dL or more is expressed in %.
먼저 도 3을 참조하면, 혈당 농도의 측정시 전혀 보정이 없게 되면, 동일한 혈당 농도의 검체에 대해, 온도에 따라 혈당 농도 측정값이 크게 차이가 난다. 온도에 따른 오차 범위는 적정 온도에서의 측정값 대비 최대 20.6%이다. 반면 도 4를 참조하면, 본 발명에 따라 혈당 농도를 보정하면, 동일한 혈당 농도의 검체에 대해, 온도에 따라 혈당 농도 측정값에 큰 차이가 없다. 최대 오차 범위는 적정 온도에서의 측정값 대비 4% 이내이다. 도 5를 참조하면, 종래 기술에 따라 % 보정을 하게 되면, 도 3과 같이 보정이 없을 때보다는, 온도에 따라 혈당 농도 측정값의 변화폭이 적지만, 본 발명에 따라 보정을 할 때보다는, 오차가 더 많이 발생한다. 적정 온도에서의 측정값 대비 최대 9% 까지 오차가 발생한다. First, referring to FIG. 3 , if there is no correction at all when measuring the blood glucose concentration, the measured value of the blood glucose concentration greatly differs depending on the temperature for a sample having the same blood glucose concentration. The error range according to temperature is up to 20.6% of the measured value at the appropriate temperature. On the other hand, referring to FIG. 4 , when the blood sugar concentration is corrected according to the present invention, there is no significant difference in the measured blood sugar concentration according to the temperature for a sample having the same blood sugar concentration. The maximum error range is within 4% of the measured value at an appropriate temperature. Referring to FIG. 5 , when % correction is performed according to the prior art, the range of change in the measured blood glucose concentration according to temperature is smaller than when there is no correction as shown in FIG. occurs more There is an error of up to 9% compared to the measured value at the proper temperature.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 혈당 측정 장치에서 혈당 농도를 측정하는 방법을 설명하는 흐름도이다.6 is a flowchart illustrating a method of measuring a blood glucose concentration in a blood glucose measurement apparatus according to an embodiment of the present invention.
도 6을 참조하면, 단계 S601에서, 혈당 측정 장치는, 기준 온도에서의 혈당 농도별 기준 전류와, 상기 센서 스트립(120)의 복수의 온도에서의 혈당 농도별 측정 전류 간의 관계를 정의하는 제 1 관계값 및 제 2 관계값 각각의, 온도에 따른 변화를 정의하는 제 3 관계값 및 제 4 관계값을 메모리에 저장한다. 즉, 메모리에는, 상기 제 1 관계값의 온도에 따른 변화를 정의하는 제 3 관계값 및 제 4 관계값과, 상기 제 2 관계값의 온도에 따른 변화를 정의하는 제 3 관계값 및 제 4 관계값이 저장된다. Referring to FIG. 6 , in step S601 , the blood glucose measurement apparatus performs a first method defining a relationship between a reference current for each blood glucose concentration at a reference temperature and a measurement current for each blood glucose concentration at a plurality of temperatures of the
단계 S602에서, 혈당 측정 장치는, 센서 스트립(120)을 통해 검체와 시약의 반응에 따른 측정 전류를 수신한다. 즉, 센서 스트립(120)에 혈액과 같은 검체를 투입하고, 센서 스트립(120)에 전압을 인가하여, 센서 스트립(120)에서 출력되는 측정 전류를 수신할 수 있다. In step S602 , the blood glucose measurement device receives a measurement current according to the reaction between the sample and the reagent through the
단계 S603에서, 혈당 측정 장치는, 온도 센서(110)를 통해 현재 온도를 측정한다. 단계 S604에서, 혈당 측정 장치는, 측정된 온도와, 상기 메모리에 저장된 상기 제 1 관계값 및 상기 제 2 관계값 각각의 상기 제 3 관계값 및 상기 제 4 관계값을 이용하여, 상기 센서 스트립(120)에서 출력되는 측정 전류를 보정한다. 측정 전류의 보정을 위한, 보정 관계식은, 다음과 같을 수 있다.In step S603 , the blood glucose measurement apparatus measures the current temperature through the
보정 후 측정 전류 = {보정 전 측정 전류 - (온도×-0.033 + 1.10)}/(온도×0.010 + 0.74)Measured current after calibration = {Measured current before calibration - (Temperature×-0.033 + 1.10)}/(Temperature×0.010 + 0.74)
단계 S605에서, 혈당 측정 장치는, 보정된 측정 전류를 이용하여 혈당 농도를 산출한다. 혈당 농도의 산출은, 상기 (수학식2-1)을 이용할 수 있다. 상기 (수학식2-1)의 측정 전류 대신에 보정된 측정 전류를 대입한다. 혈당 측정 장치는, 산출된 혈당 농도의 값을 출력한다. 예를 들어, LED 등을 이용하여 혈당 농도의 값을 출력할 수 있고, 또는 디스플레이 수단을 통해 혈당 농도의 값을 디지털 수치로 출력할 수도 있다. In step S605, the blood glucose measurement apparatus calculates the blood glucose concentration using the corrected measurement current. The blood glucose concentration can be calculated using the above (Equation 2-1). The corrected measurement current is substituted for the measurement current of (Equation 2-1) above. The blood glucose measurement device outputs the calculated value of the blood glucose concentration. For example, the blood sugar concentration value may be output using an LED or the like, or the blood sugar concentration value may be output as a digital value through a display means.
이상의 실시예들에서, 보정 전 측정 전류와 보정 후 측정 전류의 관계를 구할 때, (수학식3-1) 및 (수학식3-2)와 같이 표현하였다. 그리고 [표1]에서 기준 전류를 X 축으로 하고 측정 전류를 Y 축으로 하여 온도별로 기울기 및 Y 절편값을 구한 후, 그 기울기 및 Y 절편값의 온도에 따른 변화 관계식을 구하여 (수학식3-2)에 대입하였다. 그러나 여기에 제한되는 것은 아니며, In the above embodiments, when the relationship between the measured current before correction and the measured current after correction is obtained, it is expressed as (Equation 3-1) and (Equation 3-2). And in [Table 1], with the reference current as the X-axis and the measured current as the Y-axis, the slope and Y-intercept are obtained for each temperature, and then the change relational expression of the slope and Y-intercept according to the temperature is obtained (Equation 3 - 2) was substituted. However, it is not limited thereto,
보정 후 측정 전류 = 보정 전 측정 전류×S + I로 표현하고,Measured current after calibration = Measured current before calibration × S + I,
[표1]에서 측정 전류를 X 축으로 하고 기준 전류를 Y 축으로 하여 온도별 기울기 및 Y 절편값을 구한 후 그 기울기 및 Y 절편값의 온도에 따른 변화 관계식을 구하여, 위 보정 후 측정 전류를 구하는 식에 대입하여 최종적인 측정 전류의 보정 관계식을 도출할 수 있다. In [Table 1], with the measured current as the X-axis and the reference current as the Y-axis, the slope and Y-intercept value for each temperature are obtained, and then the change relational expression of the slope and Y-intercept value according to the temperature is obtained. By substituting the obtained formula, the final correction relation of the measured current can be derived.
본 명세서는 많은 특징을 포함하는 반면, 그러한 특징은 본 발명의 범위 또는 특허청구범위를 제한하는 것으로 해석되어서는 안 된다. 또한, 본 명세서에서 개별적인 실시예에서 설명된 특징들은 단일 실시예에서 결합되어 구현될 수 있다. 반대로, 본 명세서에서 단일 실시예에서 설명된 다양한 특징들은 개별적으로 다양한 실시예에서 구현되거나, 적절히 결합되어 구현될 수 있다.While this specification contains many features, such features should not be construed as limiting the scope of the invention or the claims. Also, features described in individual embodiments herein may be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features described herein in a single embodiment may be implemented in various embodiments individually, or may be implemented in appropriate combination.
도면에서 동작들이 특정한 순서로 설명되었으나, 그러한 동작들이 도시된 바와 같은 특정한 순서로 수행되는 것으로, 또는 일련의 연속된 순서, 또는 원하는 결과를 얻기 위해 모든 설명된 동작이 수행되는 것으로 이해되어서는 안 된다. 특정 환경에서 멀티태스킹 및 병렬 프로세싱이 유리할 수 있다. 아울러, 상술한 실시예에서 다양한 시스템 구성요소의 구분은 모든 실시예에서 그러한 구분을 요구하지 않는 것으로 이해되어야 한다. 상술한 프로그램 구성요소 및 시스템은 일반적으로 단일 소프트웨어 제품 또는 멀티플 소프트웨어 제품에 패키지로 구현될 수 있다.Although acts are described in the drawings in a specific order, it should not be understood that the acts are performed in the specific order as shown, or that all of the described acts are performed in a continuous order, or to obtain a desired result. . Multitasking and parallel processing can be advantageous in certain circumstances. In addition, it should be understood that the division of various system components in the above-described embodiments does not require such division in all embodiments. The program components and systems described above may generally be implemented as a package in a single software product or multiple software products.
상술한 바와 같은 본 발명의 방법은 프로그램으로 구현되어 컴퓨터로 읽을 수 있는 형태로 기록매체(시디롬, 램, 롬, 플로피 디스크, 하드 디스크, 광자기 디스크 등)에 저장될 수 있다. 이러한 과정은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있으므로 더 이상 상세히 설명하지 않기로 한다.The method of the present invention as described above may be implemented as a program and stored in a computer-readable form in a recording medium (CD-ROM, RAM, ROM, floppy disk, hard disk, magneto-optical disk, etc.). Since this process can be easily performed by a person skilled in the art to which the present invention pertains, it will not be described in detail any longer.
이상에서 설명한 본 발명은, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니다.The present invention described above, for those of ordinary skill in the art to which the present invention pertains, various substitutions, modifications, and changes are possible within the scope without departing from the technical spirit of the present invention. It is not limited by the drawings.
110 : 온도 센서
120 : 센서 스트립
130 : 커넥터
140 : 분석 장치
210 : 하부 절연기판
220 : 작업 전극
230 : 기준 전극
240 : 필름
250 : 시약
260 : 친수성 필름110: temperature sensor
120: sensor strip
130: connector
140: analysis device
210: lower insulating substrate
220: working electrode
230: reference electrode
240: film
250: reagent
260: hydrophilic film
Claims (7)
상기 혈액에 반응하여 측정 전류를 출력하는 센서 스트립;
제3 관계값 및 제4 관계값을 저장하는 메모리를 포함하는 분석 장치; 및
온도를 측정하는 온도 센서를 포함하고,
상기 분석 장치는,
상기 온도 센서에서 측정된 온도와, 상기 메모리에 저장된 상기 제 3 관계값 및 상기 제 4 관계값을 이용하여, 상기 센서 스트립에서 출력되는 측정 전류를 보정하고, 보정된 측정 전류를 이용하여 혈당 농도를 산출하고,
상기 제3 관계값 및 상기 제4 관계값은,
제1 관계값 및 제2 관계값 각각의 온도에 따른 변화를 정의하는 관계식에 포함되고,
상기 제1 관계값 및 상기 제2 관계값은,
기준 온도에서의 혈당 농도별 기준 전류와, 복수의 온도에서의 상기 센서 스트립의 혈당 농도별 측정 전류 간의 관계를 정의하는 관계식에 포함되는 혈당 측정 장치.A blood glucose measurement device for measuring a blood glucose concentration in blood, comprising:
a sensor strip for outputting a measurement current in response to the blood;
an analysis device including a memory for storing the third relation value and the fourth relation value; and
a temperature sensor for measuring the temperature;
The analysis device is
Using the temperature measured by the temperature sensor and the third and fourth relation values stored in the memory, the measured current output from the sensor strip is corrected, and the blood glucose concentration is calculated using the corrected measured current. calculate,
The third relation value and the fourth relation value are
Included in the relational expression defining the change according to the temperature of each of the first relational value and the second relational value,
The first relation value and the second relation value are
A blood glucose measurement apparatus included in a relational expression defining a relationship between a reference current for each blood glucose concentration at a reference temperature and a current measured for each blood glucose concentration of the sensor strip at a plurality of temperatures.
상기 제 1 관계값은, 상기 기준 전류를 X 축의 값, 상기 측정 전류를 Y 축의 값으로 할 때, 그 관계를 나타내는 기울기이고,
상기 제 2 관계값은, 상기 기준 전류를 X 축의 값, 상기 측정 전류를 Y 축의 값으로 할 때, 그 관계를 나타내는 Y 절편값인 것을 특징으로 하는 혈당 측정 장치. The method of claim 1,
The first relation value is a slope indicating the relation when the reference current is an X-axis value and the measured current is a Y-axis value,
and the second relation value is a Y-intercept value indicating the relation when the reference current is an X-axis value and the measured current is a Y-axis value.
상기 제 3 관계값은, 온도를 X 축의 값, 상기 제 1 관계값 또는 상기 제 2 관계값을 Y 축의 값으로 할 때, 그 관계를 나타내는 기울기이고,
상기 제 4 관계값은, 온도를 X 축의 값, 상기 제 1 관계값 또는 상기 제 2 관계값을 Y 축의 값으로 할 때, 그 관계를 나타내는 Y 절편값인 것을 특징으로 하는 혈당 측정 장치.3. The method of claim 2,
The third relation value is a slope indicating the relation when the temperature is the value of the X axis, the first relation value or the second relation value is the value of the Y axis,
and the fourth relation value is a Y-intercept value representing the relation when temperature is an X-axis value and the first relational value or the second relational value is a Y-axis value.
상기 분석 장치는, 하기 수학식에 따라 보정된 측정 전류를 산출하는 것을 특징으로 하는 혈당 측정 장치.
(수학식)
보정된 측정 전류 = (보정 전 측정 전류 - (온도×C+D))/(온도×A+B)
여기서,
A는, 상기 제 1 관계값의 제 3 관계값이고,
B는, 상기 제 1 관계값의 제 4 관계값이며,
C는, 상기 제 2 관계값의 제 3 관계값이고,
D는, 상기 제 2 관계값의 제 4 관계값이다.4. The method of claim 3,
The blood glucose measurement apparatus, wherein the analysis apparatus calculates the corrected measurement current according to the following equation.
(Equation)
Calibrated measuring current = (Measuring current before calibration - (Temperature×C+D))/(Temperature×A+B)
here,
A is a third relation value of the first relation value,
B is a fourth relation value of the first relation value,
C is a third relation value of the second relation value,
D is a fourth relation value of the second relation value.
상기 제 1 관계값은, 상기 측정 전류를 X 축의 값, 상기 기준 전류를 Y 축의 값으로 할 때, 그 관계를 나타내는 기울기이고,
상기 제 2 관계값은, 상기 측정 전류를 X 축의 값, 상기 기준 전류를 Y 축의 값으로 할 때, 그 관계를 나타내는 Y 절편값인 것을 특징으로 하는 혈당 측정 장치. The method of claim 1,
The first relation value is a slope indicating the relation when the measured current is the value of the X-axis and the reference current is the value of the Y-axis,
and the second relation value is a Y-intercept value representing the relation when the measured current is an X-axis value and the reference current is a Y-axis value.
상기 제 3 관계값은, 온도를 X 축의 값, 상기 제 1 관계값 또는 상기 제 2 관계값을 Y 축의 값으로 할 때, 그 관계를 나타내는 기울기이고,
상기 제 4 관계값은, 온도를 X 축의 값, 상기 제 1 관계값 또는 상기 제 2 관계값을 Y 축의 값으로 할 때, 그 관계를 나타내는 Y 절편값인 것을 특징으로 하는 혈당 측정 장치.6. The method of claim 5,
The third relation value is a slope indicating the relation when the temperature is the value of the X axis, the first relation value or the second relation value is the value of the Y axis,
and the fourth relation value is a Y-intercept value representing the relation when temperature is an X-axis value and the first relational value or the second relational value is a Y-axis value.
제 3 관계값 및 제 4 관계값을 저장하는 단계;
시약과 혈액의 반응에 의해 센서 스트립에서 출력되는 측정 전류를 수신하는 단계;
온도를 측정하는 단계;
상기 측정된 온도와, 상기 제 3 관계값 및 상기 제 4 관계값을 이용하여, 상기 측정 전류를 보정하는 단계; 및
보정된 측정 전류를 이용하여 혈당 농도를 산출하는 단계를 포함하고,
상기 제3 관계값 및 상기 제4 관계값은,
제1 관계값 및 제2 관계값 각각의 온도에 따른 변화를 정의하는 관계식에 포함되고,
상기 제1 관계값 및 상기 제2 관계값은,
기준 온도에서의 혈당 농도별 기준 전류와, 복수의 온도에서의 상기 센서 스트립의 혈당 농도별 측정 전류 간의 관계를 정의하는 관계식에 포함되는 방법.A method for measuring a blood glucose concentration in blood in a blood glucose measurement device, the method comprising:
storing the third relation value and the fourth relation value;
receiving a measurement current output from a sensor strip by reaction of a reagent with blood;
measuring the temperature;
correcting the measured current by using the measured temperature, the third relation value, and the fourth relation value; and
Comprising the step of calculating the blood glucose concentration using the corrected measurement current,
The third relation value and the fourth relation value are
Included in the relational expression defining the change according to the temperature of each of the first relational value and the second relational value,
The first relation value and the second relation value are
A method included in a relational expression defining a relationship between a reference current for each blood glucose concentration at a reference temperature and a current measured for each blood glucose concentration of the sensor strip at a plurality of temperatures.
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