[go: up one dir, main page]

RU2126228C1 - Способ определения состояния здоровья живого организма и устройство для реализации этого способа - Google Patents

Способ определения состояния здоровья живого организма и устройство для реализации этого способа Download PDF

Info

Publication number
RU2126228C1
RU2126228C1 RU93043626A RU93043626A RU2126228C1 RU 2126228 C1 RU2126228 C1 RU 2126228C1 RU 93043626 A RU93043626 A RU 93043626A RU 93043626 A RU93043626 A RU 93043626A RU 2126228 C1 RU2126228 C1 RU 2126228C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
distribution
sensor unit
living organism
measured
values
Prior art date
Application number
RU93043626A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93043626A (ru
Inventor
Райнхард Макс
Original Assignee
Райнхард Макс
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Райнхард Макс filed Critical Райнхард Макс
Publication of RU93043626A publication Critical patent/RU93043626A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2126228C1 publication Critical patent/RU2126228C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B10/00Instruments for taking body samples for diagnostic purposes; Other methods or instruments for diagnosis, e.g. for vaccination diagnosis, sex determination or ovulation-period determination; Throat striking implements
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body
    • A61B5/0531Measuring skin impedance
    • A61B5/0532Measuring skin impedance specially adapted for acupuncture or moxibustion
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2562/00Details of sensors; Constructional details of sensor housings or probes; Accessories for sensors
    • A61B2562/04Arrangements of multiple sensors of the same type
    • A61B2562/046Arrangements of multiple sensors of the same type in a matrix array
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H39/00Devices for locating or stimulating specific reflex points of the body for physical therapy, e.g. acupuncture
    • A61H39/002Using electric currents

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pain & Pain Management (AREA)
  • Dermatology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)
  • Finger-Pressure Massage (AREA)

Abstract

Способ и устройство используют в медицине для индикации состояния здоровья человека. Выбранные физиологические характеристики живого существа, например проводимость кожи, определяются по статически значимому множеству измеряемых точек, распределенных на определенной области поверхности организма. При помощи устройства определяют статистическое распределение измеренных значений и сопоставляют статистическое распределение измеренных величин с эталонным статистическим распределением выбранной физиологической характеристики. Упомянутое эталонное статистическое распределение представляет логарифмическое распределение, которое определено вычислительными методами статистики непосредственно из измеренных значений, полученных для отдельной испытуемой личности. Настоящее изобретение главным образом обеспечивает надежную индикацию общего состояния здоровья человека или животного. 2 с. и 10 з.п. ф-лы, 5 ил., 1 табл.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к способу и устройству для определения состояния здоровья живого организма на основе сопоставления измерений выбранных физиологических характеристик живого существа относительно эталонной характеристики состояния здоровья.
Изобретение согласно настоящему изобретению связано, в частности, со способом и устройством для обеспечения индикации общего состояния здоровья человека или животного.
Предшествующий уровень техники.
Все приборы, используемые в медицинской диагностике, требуют использования специальной характеристики или специального параметра пациента, например, частоты пульсации, кровяного давления, химического состава крови и т. п. Поскольку обычные диапазоны изменений параметров известны из соответствующих измеренных значений здоровья населения, критерий для организма и серьезности болезни может быть установлен но отклонениям действительных реальных значений от стандарта. Диагностика производства на основе множества различных характеристик, при этом медицинская практика является определяющим фактором для выбора характеристик в данном случае. Однако поскольку в настоящее время не может быть установлен точный и объективный критерий для условия "полного здоровья" пациента, это не может быть выполнено даже при использовании альтернативных способов.
Соответственно задачей, решаемой настоящим изобретением, является создание способа и устройства упомянутого выше типа, которые обеспечивают надежную индикацию условия полного состояния здоровья испытуемой личности. Кроме того, это изобретение предназначено для установления того, до какой степени состояние испытуемой личности отличается в общем от идеального состояния. Устройство также предназначено для обеспечения экономичной проверки большого количества испытуемых личностей при высокой скорости и малых затратах.
Способ в соответствии с настоящим изобретением характеризуется тем, что определяют выбранную физиологическую характеристику при статистически значимом количестве измерительных точек, распределенных на определенном участке тела живого организма, определяют статистическое распределение измеренных значений, полученных для данной области организма, и сравнивают статистическое распределение измеренных значений с эталонным статистическим распределением в форме логарифмического нормализованного распределения выбранной физиологической характеристики. Особенно предпочтительно и таким образом желательно определять логарифмическое распределение из измеренных значений, полученных для испытуемой личности. Из-за легкости доступа кожа испытуемой личности предпочтительно используется в качестве испытуемой области тела, а электрическая проводимость кожи или ее интенсивность излучения предоставляет эту физиологическую характеристику. Однако настоящее изобретение не ограничено как подобными специальными физиологическими характерстиками, так и "кожей" областью тела. Вместо этого способ в соответствии с настоящим изобретением в общем случае также использует другие характеристики и другие подходящие внутренние или внешние области тела.
Настоящее изобретение использует тот факт, что, в соответствии с правилами статистики, параметры безотносительно к их виду всегда согласуются с специфическим статистическим распределением /см. Л.Сакс: Статистические методы, 2-ое издание, Шпрингер Верлаг, Берлин, 1969, с. 105 - 106/, при этом "статистическое распределение" понимается для обозначения функции р/х/ вероятности, показывающей вероятность или частоту возникновения заданного измеренного значения х в произвольном испытуемом объекте, где х может соответствовать общему масштабу допустимых величин.
Физиологические характеристики живых существ, такие как, например вес тела, кровяное давление, приемлемость лекарств и т.п., также всегда распределены согласно логарифмическому нормализованному закону, причина этого обусловлена многократная конфигурационным принципом /см., например, также Г. Гебелейн и Г.Хьют, Klin. Mschr. 28 /1959/, с.41/. При проведении испытаний в соответствии с настоящим изобретением было также установлено, что логирифмическое нормализованное распределение имеется не только для специфической характеристики измерений, выполненных для множества индивидуумов, но также для отдельного индивидуума, когда характеристика связана с измерением для достаточного большого количества измеренных величин индивидуума. "Достаточность" в этом аспекте означает не другое значимое изменение, возникающее в результирующем статистическом распределении при дальнейшем возрастании количества измеренных значений.
Раскрытие изобретения
Идеальное логарифмическое нормальное распределение подобных измеренных значений, полученных от отдельной испытуемой личности, имеет место только при идеальном "многократным конфигурационным принципом", то есть когда осуществляется комбинированный эффект всех подобластей в пространстве и времени в смысле идеальной организации. Поэтому при сопостовлении статистическгго распределения, как оно измерено или определено путем соответствующего преобразования измеренных значений, с нормализованным логарифмическим распределением и может быть получена точная классификация "общего" состояния по отношению к состоянию идеального биологического организма. Дальнейшие индикации в этом аспекте могут быть получены в дополнение к этому сопоставлению, когда другие предпочтительные примеры осуществления настоящего изобретения обеспечивают получение таким же образом, например, относительных разностей моментов первого и n-го порядка, которые определены и/или изменены в статистическом распределении во времени и подвергнуты корреляционному анализу. Временное выражение статистического распределения описывает динамическое поведение схемы внутренних зависимостей, образующих основу для этих измерений. Корреляционный анализ /то есть факторный анализ/ обеспечивает внутренние соотношения между областями кожи, подлежащими динамическому описанию для известных допущений и оценок измеренных величин, причем эти соотношения включают все внутренние взаимодействия с органами.
Из изложенного следует, что в соответствии с настоящим изобретением испытуемый человек может быть классифицирован как "в общем" как "здоровый", когда его функция распределения р(х) не значительно отклоняется от зависимого рn(х), где р(х) представляет измеренную функцию распределения при ее получении из функции рn(х), где р(х) представляет измеренную функцию распределения, а рn(х) представляет функцию идеального распределения для отдельной личности. Эта функция рn(х) представляет нормализованное логарифмическое распределение и оно может быть выражено согласно настоящему изобретению в соответствии с измеренными параметрами испытуемой личности, то есть отсутствует необходимость получения нормализованного распределения в качестве эмпирической функции измеренных значений параметров нескольких личностей.
Обратно "условие болезни" в данном "общем" смысле может быть определено за счет систематических /и полностью/ перечисленных отклонениях между функциями р(х) и рn(х). Одно из преимуществ настоящего изобретения, среди других, заключается в том, что не требуется прибегать к помощи установки измеренных значений множества испытуемых личностей, однако должна быть вычислена идеальная функция распределения, применимая к отдельной испытуемой личности, непосредственно из измеренных величин и она сопоставляется с действительным статистическим распределением.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения создано устройство для осуществления данного способа, которое содержит сборку датчика для определения выбранной физиологической характеристики живого существа по множеству измерительных точек, распределенных по области тела, и вывода соответствующих сигналов, блок обработки сигналов, выводимых сборкой датчика, и блок вычисления по выходным сигналам блока обработки действительного статистического распределения и нормализованного логарифмического распределения связанных с сигналами измеренных величин полученных физиологических характеристик. Получение измеренных значений особенно просто и быстро получается в соответствии с другим предпочтительным примером осуществления настоящего изобретения, при котором сборка датчика содержит множество контактных элементов или элементов датчика, расположенных в непосредственной близости над заданной областью поверхности, а также соответствующего сканирования этих элементов. В отношении других предпочтительных примеров осуществления данного изобретения отсылка делается к пунктам формулы.
Краткое описание чертежей
В дальнейшем изобретение поясняется конкретным вариантом его выполнения, со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых: фиг. 1а, 1b изображают статистическое распределение значений проводимости кожи пациента перед лечением /фиг. 1а/ и после лечения /фиг. 1b/ по сравнению с логарифмическим нормализованным распределением, использующим те же средние величины и отклонения для каждого случая.
Фиг. 2а, 2b изображают отношение моментов n-го порядка /n= 1... 6/ для логарифмического нормализованного распределения и измеренного распределения перед лечением /фиг. 2а/ и после лечения /фиг. 2b/.
Фиг. 3 - блок-схему устройства для получения величин проводимости кожи и для обработки полученных измеренных значений в соответствии с предпочтительным примером осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 4 - поперечный вид элемента датчика сборки датчика для устройства, показанного на фиг. 3, и
Фиг. 5 - вид датчика в его сборке согласно фиг. 3, как это будет описано ниже.
Лучший вариант осуществления изобретения
Вначале со ссылками будет описан на фиг. 3 - 5 один предпочтительный вариант выполнения устройства для осуществления способа согласно настоящему изобретению на основе измерения электрической проводимости кожи пациента. Устройство содержит, согласно фиг. 3, сборку 1 датчика, блок 2 обработки сигналов и процессор 3.
Сборка 1 датчика может быть выполнена в виде многоканального электрода, содержащего элемент 4 датчика и элемент 5 сканирования. Элемент 4 датчика, показанный более подробно на фиг. 4 и 5, содержит несколько электродов игольчатой формы или элементов 13 датчика, расположенных продольно со сдвигом на общем основании. Каждый элемент 13 датчика снабжен пружиной для предварительной нагрузки этого элемента в его первоначальном состоянии, как это показано на фиг. 4, при котором свободные концы элементов 13 датчика проходят от основания и расположены в плоскости, являющейся плоской или искривленной в соответствии с кривизной тела данной области, например, руки испытуемого пациента. Предварительная нагрузка элементов 13 датчика обуславливает воздействие на них определенного давления при процессе контактирования с кожей пациента. Обеспечено "адекватное" количество элементов 13 датчика, что соответствует величине от 50 до 150, например, 60 элементов 13 датчика достаточны в упомянутом выше смысле.
Элементы 13 датчика распределены по заданной, например, круговой траектории измерительной области 14 элемента 4 датчика. Сканирующий элемент 5 узла 1 датчика, известный специалистам в данной области техники, обеспечивает последовательное сканирование отдельных элементов 13 датчика и формирует сигналы, характеризующие величины проводимости, полученные на отдельном элементе 13 датчика для блока 2 обработки. Полученные измеренные значения могут быть, например, "величинами указателей" "электропунктурных" способов, как они используются в настоящее время, когда обеспечивается приложение измерительного электрода к измеряемой точке с постоянным контактным давлением при учете максимальной величины этого давления.
Блок 2 обработки сигналов содержит усилитель 6, передающий отдельные выбранные усиленные сигналы с выхода сборки 1 датчика. Выход усилителя 6 соединен с полосовым фильтром 7, который обеспечивает отфильтрование любых шумовых составляющих из измеряемых сигналов. Отфильтрованные измеряемые сигналы затем поступают на цифроаналоговый преобразователь 8. Цифровые сигналы этого преобразователя 8 затем поступают через интерфейс блока 2 обработки к процессору 3. В результате процессор принимает цифровые сигналы, усиленные и свободные от шумов, и эти сигналы соответствуют измеряемым сигналам, сформированным сборкой 1 датчика.
Кроме того, блок 2 обработки сигналов содержит блок заданного эталонного постоянного напряжения для соответствующей области испытуемого тела пациента. Если измеренные величины получены на одной боковой стороне руки испытуемого пациента, соответствующая измерительная точка для подачи эталонного напряжения представлена на другой стороне этой руки. Средства подачи эталонного напряжения включают генератор 10 напряжения, выходной сигнал которого поступает к ручному электроду 12 через усилитель 11 с регулируемым коэффициентом усиления.
Процессор 3 функционирует от сигналов с выхода блока 2 обработки, которые обеспечивают логарифмическое нормализованное распределение рn(х), соответствующее измеренным величинам, полученным от исходного использования испытуемой личности, то есть функции идеального распределения, и, кроме того, функции реального распределения р(х). Нормальное логарифмическое распределение представляет зависимость, которую имеет идентичное среднеквадратичное значение
Figure 00000002
и одинаковое среднеквадратичное распределение от измеренного распределения р(х). На основании среднеквадратичных отклонений между распределениями р(х) и рn(х) могут быть получены значения, оценивающие возможности и объем притязаний данного изобретения.
Процессор 3 также вычисляет другие параметры, характеризующие состояние здоровья испытуемой личности, например, отношение моментов n-го порядка нормального логарифмического распределения к измеренному статистическому распределению. Полученные результаты вычислений могут быть отображены на мониторе ЭВМ и/или отпечатаны в форме графиков либо табулированных данных. Процессор 3 также управляет положением и вычислением значения максимальной проводимости в пределах измеренной матрицы величин.
Вычисление измеренной функции р(х) распределения и нормального логарифмического распределения рn(х) объясняется ниже на основе примера вычисления, в котором числовые величины указаны в таблице 1.
Пример вычисления
1. Значения частот разделяют на n классов, в данном случае n = 14. Класс усредненных величин (как они определены во всем диапазоне измерений, показанном в таблице 1), составляют 4, 15, 20, 28,...108 с этапами 8 (как показано по оси х фиг. 1а, 1b). Ниже эти значения идентифицированы как Km(i), где i = 1,...,14. Например, Km(2) = 12, Km(3) = 20.
2. Производят вычисление измеренного распределения р(х)
а/ Вычисляется сумма частотных значений [p(x)], определенных в таблице 1. Например, даны значения, указанные перед испытанием. Сумма, определенная как N, выражается следующим образом,
Figure 00000003

Таким образом N = 0 + 14 + 22 + 34 + 18 + 32 + 2 + 0 = 122.
Затем частотные значения р(х) делятся на сумму N 0/122 = 0, 14/122 = 0,115, 22/122 = 0,18, 34/122 = 0,279, 18/122 = 0,148, 32/122 = 0,262, 2/122 = 0,016, 0/122 = 0.
Выраженное в качестве уравнения
Figure 00000004

это распределение отображено на общем графике.
3. Вычисление логарифмического нормализованного распределения: - вычисляется центральное значение
Figure 00000005
и дисперсии σ:
Figure 00000006

Figure 00000007

Например:
Figure 00000008
1/122 /14 х 52 + 22 х 60 + 34 х 68 + 18 х 76 + 32 х 84 + 2 х 92/ = 70,49,
hσ = /52 - 70,49/2 х 14 + /60 - 70,49/2 х 22 + /68 - 70,49/2 х 34 + /76 - 70,49/2 х 18 + /84 - 70,49/2 32 + /92 - 70,49/2 х 2
Figure 00000009

Подходящими значениями являются
Figure 00000010

Figure 00000011

логарифмическое нормальное распределение
Figure 00000012

Пример для значения 68:
Figure 00000013

Все значения рni) затем суммируются по всем индексам и делятся на общую сумму. Эта общая составляет
Figure 00000014

так что, например, среднее значение 68 не представляет 0,121, но соответствует по данной стандартизации рn/68/ = 0,121/0,412 = 0,294.
Пример
На пациенте, серьезно подверженному заболеванию в виде бронхиальной астмы, значения электрической проводимости измерялись в 112-ти точках на коже, а относительная частота значений находилась в диапазоне от 0 до 100.
Частоты, при которых значения масшатбировались в различном диапазоне, измерялись и приведены в табл. 1 для измерительных интервалов n = 8. Левая колонка относится к значениям до испытания, тогда как правая колонка представляет величины, соответствующие относительно успешному лечению (пациент менее подвержен болезни).
Эти данные сами по себе не характеризуют объективный критерий для условия здоровья пациента перед проведением лечения, ни степень улучшения вследствие этого лечения, тем не менее при получении заданных значений проводимости n в процессе определения частот р/n/, как они согласуются с нормальным логарифмическим распределением/представленным на фиг. 1а и 1b сплошной кривой/, было установлено, что:
1) Перед лечением существовали серьезные отклонения от нормального распределения /фиг. 1а/, а также отклонения от моментов третьего и более высокого порядка /фиг. 2а/, как это определено выражением:
Figure 00000015

Это показывает, что пациент не здоров, при этом природа и серьезность его заболевания может быть установлена в данном случае с учетом природы и степени отклонения от логарифмического нормального распределения.
2) В соответствии с лечением были установлены как существенно лучшее согласование с нормальным логарифмическим распределением /фиг. 2b/, так и меньшее отклонение моментов более высокого порядка от идеальных моментов нормального распределения, причем кривые преобразованы таким образом, что согласуются моменты первого и второго порядков /средние значения и среднеквадратичные отклонения/ идеального и замеренного распределений.
Таблица 1. Измеренные частоты величин проводимости, полученные в 112-ти точках на коже в принятом диапазоне от 0 до 100 для испытуемой личности, болеющей бронхиальной астмой.
До настоящего момента данное изобретение было описано на основе измерения электрической проводимости кожи в качестве физиологической характеристики. При использовании других характеристик данное изобретение может быть модифицировано. Например, интенсивность, с которой кожа излучает в инфракрасном или оптическом диапазонах, может быть использована в качестве подобной характеристики. В данном случае предпочтительно используются элементы датчика, расположенные в непосредственной близости от объекта, а количество в отношении элементов датчика игольчатой формы уже описано выше. Другие средства реагирования на физиологические характеристики могут быть выполнены в виде сеточных, роликовых или щеточных электродов. Хотя приведенное выше описание в частности относится к предпочтительному примеру контроля общего состояния здоровья организма испытуемого человека на основе сопоставления реальной функции распределения с идеальной функцией, то есть нормальным логарифмическим распределением измеренных величин, полученных от испытуемой личности, данное изобретение также предусматривает сопротивление результатов измерений на основе эталонного статистического распределения данных, представленных для исследуемой физиологической характеристики, по данным измерений, проведенных для нескольких индивидуумов.

Claims (12)

1. Способ индикации состояния здоровья живого организма путем сравнения выбранной измеренной физиологической характеристики живого организма с соответствующей эталонной, при этом выбранную физиологическую характеристику измеряют с помощью многоканального сенсорного блока, имеющего множество сенсорных элементов, распределенных в заданной области тела живого организма в множестве измерительных точек, отличающийся тем, что определяют посредством статистических методов статистическое распределение уровней выходных сигналов сенсорного блока и логарифмическое нормальное распределение уровней выходных сигналов сенсорного блока, выявляют отклонение статистического распределения от логарифмического нормального распределения, при этом логарифмическое нормальное распределение принимают за эталонную характеристику.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве области тела используют область кожи живого организма.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что физиологической характеристикой является проводимость кожи, к которой прикладывают определенный электрический потенциал.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что изменение проводимости во времени устанавливают в соответствии с методами акупунктуры.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что физиологической характеристикой является интенсивность излучения кожи, в частности, в оптическом или инфракрасном диапазоне.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что по результатам сравнения определяют отклонение одинакового порядка.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что изменение в статическом распределении определяют в зависимости от времени и подвергают корреляционному анализу.
8. Устройство для индикации состояния здоровья живого организма, содержащее многоканальный сенсорный блок, выполненный с возможностью измерения выбранной физиологической характеристики живого организма в множестве измерительных точек, распределенных на определенной области тела, выход многоканального сенсорного блока соединен со входом блока обработки сигналов, выполненного с возможностью фильтрации сигналов и преобразования аналоговых сигналов и цифровые, выход блока обработки сигналов соединен со входом процессора, отличающееся тем, что процессор выполнен с возможностью вычисления действительного статистического распределения и нормального логарифмического распределения уровней выходных сигналов сенсорного блока, связанных с величинами полученной физиологической характеристики.
9. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что многоканальный сенсорный блок содержит множество сенсорных элементов, распределенных над ограниченной областью поверхности.
10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что сенсорные элементы включают электроды игольчатой формы, аналогичные акупунктурным иглам.
11. Устройство по п.8 или 9, отличающееся тем, что многоканальный сенсорный блок содержит сенсорные элементы, выполненные с возможностью получения измеренных величин в непосредственной близости от исследуемого тела.
12. Устройство по п.8 или 9, отличающееся тем, что многоканальный сенсорный блок включает сеточные, роликовые или щеточные электроды, выполненные с возможностью получения физиологической характеристики.
RU93043626A 1991-10-23 1992-10-15 Способ определения состояния здоровья живого организма и устройство для реализации этого способа RU2126228C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEP4134960.1 1991-10-23
DE4134960A DE4134960A1 (de) 1991-10-23 1991-10-23 Verfahren zur ganzheitlichen analyse des gesundheitszustandes
PCT/EP1992/002380 WO1993007809A1 (de) 1991-10-23 1992-10-15 Verfahren und vorrichtung zur bestimmung des gesundheitszustandes eines lebewesens

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93043626A RU93043626A (ru) 1996-02-10
RU2126228C1 true RU2126228C1 (ru) 1999-02-20

Family

ID=6443244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93043626A RU2126228C1 (ru) 1991-10-23 1992-10-15 Способ определения состояния здоровья живого организма и устройство для реализации этого способа

Country Status (35)

Country Link
US (1) US5421344A (ru)
EP (1) EP0538739B1 (ru)
JP (1) JP2720109B2 (ru)
KR (1) KR100242547B1 (ru)
CN (1) CN1047931C (ru)
AR (1) AR248077A1 (ru)
AT (1) ATE115844T1 (ru)
AU (1) AU658228B2 (ru)
BG (1) BG60897B1 (ru)
BR (1) BR9205476A (ru)
CA (1) CA2097807C (ru)
CZ (1) CZ124593A3 (ru)
DE (2) DE4134960A1 (ru)
DK (1) DK0538739T3 (ru)
ES (1) ES2067991T3 (ru)
FI (1) FI111800B (ru)
HK (1) HK117195A (ru)
HR (1) HRP921086A2 (ru)
HU (1) HU212148B (ru)
IL (1) IL103450A (ru)
MX (1) MX9206036A (ru)
MY (1) MY108029A (ru)
NO (1) NO317858B1 (ru)
NZ (2) NZ272327A (ru)
PH (1) PH30996A (ru)
PL (1) PL169278B1 (ru)
RO (1) RO119276B1 (ru)
RU (1) RU2126228C1 (ru)
SI (1) SI9200272A (ru)
SK (1) SK65093A3 (ru)
TR (1) TR28105A (ru)
TW (1) TW256768B (ru)
WO (1) WO1993007809A1 (ru)
YU (1) YU93192A (ru)
ZA (1) ZA928094B (ru)

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5497781A (en) * 1992-10-30 1996-03-12 Chen; Yunquan Recording biological signals using Hilbert transforms
DE4436582C2 (de) * 1994-10-13 1998-07-30 Heidelberger Druckmasch Ag Verfahren zur Regelung einer Feuchtmittelmenge für eine Druckform einer laufenden Offsetrotationsdruckmaschine
JP3561858B2 (ja) * 1995-12-28 2004-09-02 務 大竹 医療用電極体を備えた医療器
US6790178B1 (en) 1999-09-24 2004-09-14 Healthetech, Inc. Physiological monitor and associated computation, display and communication unit
DE19718391A1 (de) * 1997-04-30 1998-11-05 Sick Ag Verfahren zum Betrieb eines opto-elektronischen Sensors
AUPP031097A0 (en) * 1997-11-10 1997-12-04 Clift, Vaughan Skin impedance imaging system
DE19754847A1 (de) * 1997-12-10 1999-06-17 Buna Sow Leuna Olefinverb Gmbh Verfahren zur uni- und multivariaten Zuordnung von Analysenwerten zu einer definierten Norm To in der online Prozeßanalytik
IL124964A (en) 1998-06-17 2002-02-10 Nimeda Ltd A method for detecting physiological signs and a non-invasive diagnostic physiological monitoring system for the use of this method
AUPQ113799A0 (en) * 1999-06-22 1999-07-15 University Of Queensland, The A method and device for measuring lymphoedema
US6482158B2 (en) 2000-05-19 2002-11-19 Healthetech, Inc. System and method of ultrasonic mammography
US6607387B2 (en) 2000-10-30 2003-08-19 Healthetech, Inc. Sensor system for diagnosing dental conditions
EP1330178A1 (en) 2000-11-01 2003-07-30 3M Innovative Properties Company Electrical sensing and/or signal application device
DE10125347B4 (de) * 2001-05-23 2007-03-15 Georg Prof. Dr. Schmidt Verfahren zum Auswerten einer Folge von diskreten Meßwerten
WO2003098213A1 (fr) * 2002-05-15 2003-11-27 Evgeny Ivanovich Chernov Procede visant a determiner le rapport des concentrations de composants d'un milieu trouble pulsatile
US20030126593A1 (en) * 2002-11-04 2003-07-03 Mault James R. Interactive physiological monitoring system
WO2005000108A2 (en) * 2003-06-26 2005-01-06 Hoana Medical, Inc. Radiation stress non-invasive blood pressure method
DE102004037440A1 (de) * 2004-08-02 2006-03-16 Bühler AG Vorrichtung zur Ermittlung von Funktionswerten
US9724012B2 (en) 2005-10-11 2017-08-08 Impedimed Limited Hydration status monitoring
CA2653406C (en) * 2006-05-30 2015-03-17 The University Of Queensland Impedance measurements
EP2091425A4 (en) * 2006-11-30 2012-07-25 Impedimed Ltd MEASURING DEVICE
US8882669B2 (en) 2007-02-13 2014-11-11 Koninklijke Philips N.V. Computer program product, device and method for measuring the arousal of a user
AU2008234370B2 (en) * 2007-03-30 2011-06-30 Impedimed Limited Active guarding for reduction of resistive and capactive signal loading with adjustable control of compensation level
AU2008241356B2 (en) * 2007-04-20 2013-10-03 Impedimed Limited Monitoring system and probe
US8131355B2 (en) * 2007-08-01 2012-03-06 James Hoyt Clark Automated skin electrical resistance measurement device and method
US20110046505A1 (en) * 2007-08-09 2011-02-24 Impedimed Limited Impedance measurement process
US9615766B2 (en) 2008-11-28 2017-04-11 Impedimed Limited Impedance measurement process
JP5176942B2 (ja) * 2008-12-25 2013-04-03 オムロン株式会社 特徴抽出装置
CN101716073B (zh) * 2009-12-09 2011-07-20 中国科学院半导体研究所 长期记录生理电信号的侵入式斜针无痛皮肤干电极器件
DE102010015608A1 (de) * 2010-04-19 2011-10-20 Ziaja Research Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung des Gesundheitszustandes eines Lebewesens
ES2513666T3 (es) * 2011-04-14 2014-10-27 Koninklijke Philips N.V. Dispositivo y método de medición del estrés
CN104144641B (zh) * 2011-12-23 2017-04-05 心脏起搏器股份公司 生理状态指示仪器和方法
WO2015123373A1 (en) 2014-02-14 2015-08-20 3M Innovative Properties Company Activity recognition using accelerometer data
KR102729575B1 (ko) 2014-09-15 2024-11-13 아텐티 일렉트로닉 모니터링 리미티드 손상 검출
WO2016044198A1 (en) 2014-09-15 2016-03-24 3M Innovative Properties Company Impairment detection with environmental considerations
US11109787B2 (en) 2018-05-21 2021-09-07 Vine Medical LLC Multi-tip probe for obtaining bioelectrical measurements
EP3598077B1 (de) * 2018-07-20 2020-09-02 neXenio GmbH Mehrschichtige signalauswertung
TW202037331A (zh) * 2019-03-21 2020-10-16 鐘基立 經絡能量分析系統及其分析方法

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH448372A (fr) * 1964-08-14 1967-12-15 Suisse De Rech S Horlogeres La Appareil pour effectuer un choix, sur une base conventionnelle
AT342185B (de) * 1973-07-12 1978-03-28 Dannemann Rolf Hilfsmittel zur durchfuhrung der elektro-akupunktur-messung
US3939841A (en) * 1974-03-06 1976-02-24 Dohring Albert A Acupuncture needle guide and restraint
DE2719341C3 (de) * 1977-04-30 1984-04-19 Beiersdorf Ag, 2000 Hamburg Verfahren zur meßtechnischen Bestimmung der Rauhigkeit der Oberfläche der menschlichen Haut
US4310003A (en) * 1978-02-06 1982-01-12 Schlager Kenneth J Thermographic method of physical examination of patients
FR2418646A1 (fr) * 1978-03-02 1979-09-28 Malatier Paul Appareil a utilisation therapeutique ayant une double fonction : la localisation electrique des points d'acupuncture et le traitement electrique de ces points
AU4411379A (en) * 1979-02-09 1980-08-14 Schlager, K.J. Apparatus for physical examination of patients
DE2944169A1 (de) * 1979-11-02 1981-05-14 Peter Ing.(grad.) 5067 Kürten Renner Verfahren und vorrichtung zur unterstuetzung der elektrischen dermatometrie besonderer hautstellen
GB2119520B (en) * 1982-04-30 1985-05-15 Brian Hilton Brown Tomography
US4502487A (en) * 1983-04-29 1985-03-05 Dubrucq Denyse C Optical thermodetector
US4846190A (en) * 1983-08-23 1989-07-11 John Erwin R Electroencephalographic system data display
US4683892A (en) * 1985-04-24 1987-08-04 Johansson Nils E Method and apparatus for conducting brain function diagnostic test
US4802488A (en) * 1986-11-06 1989-02-07 Sri International Blood pressure monitoring method and apparatus
US4852579A (en) * 1987-04-20 1989-08-01 Karl Storz Endoscopy Gmbh And Company Photocharacterization and treatment of normal abnormal and ectopic endometrium
US4960109A (en) * 1988-06-21 1990-10-02 Massachusetts Institute Of Technology Multi-purpose temperature sensing probe for hyperthermia therapy
US4947862A (en) * 1988-10-28 1990-08-14 Danninger Medical Technology, Inc. Body composition analyzer
US5272624A (en) * 1990-10-02 1993-12-21 Rensselaer Polytechnic Institute Current patterns for impedance tomography
US5203344A (en) * 1991-01-31 1993-04-20 Brigham And Women's Hospital Method and apparatus for taking bioelectrical impedance measurements using proximally positioned electrodes

Also Published As

Publication number Publication date
FI932889L (fi) 1993-06-22
FI932889A0 (fi) 1993-06-22
HU9301842D0 (en) 1993-09-28
TW256768B (ru) 1995-09-11
CN1047931C (zh) 2000-01-05
TR28105A (tr) 1996-01-08
PL299379A1 (en) 1994-02-07
ATE115844T1 (de) 1995-01-15
DE59201022D1 (de) 1995-02-02
WO1993007809A1 (de) 1993-04-29
HUT71137A (en) 1995-11-28
ES2067991T3 (es) 1995-04-01
SI9200272A (en) 1993-06-30
CZ124593A3 (en) 1993-11-17
ZA928094B (en) 1993-04-28
AR248077A1 (es) 1995-06-30
US5421344A (en) 1995-06-06
RO119276B1 (ro) 2004-07-30
BR9205476A (pt) 1994-03-15
DK0538739T3 (da) 1995-05-08
JPH05508799A (ja) 1993-12-09
NO317858B1 (no) 2004-12-20
CN1071826A (zh) 1993-05-12
AU2698192A (en) 1993-05-21
DE4134960A1 (de) 1993-04-29
EP0538739A1 (de) 1993-04-28
CA2097807C (en) 2003-05-20
IL103450A0 (en) 1993-03-15
NZ244848A (en) 1995-08-28
HU212148B (en) 1996-03-28
HRP921086A2 (hr) 1994-04-30
JP2720109B2 (ja) 1998-02-25
BG97976A (bg) 1994-08-30
PL169278B1 (pl) 1996-06-28
PH30996A (en) 1997-12-23
MX9206036A (es) 1993-04-01
NO932293D0 (no) 1993-06-22
NZ272327A (en) 1996-09-25
CA2097807A1 (en) 1993-04-24
FI111800B (fi) 2003-09-30
KR100242547B1 (ko) 2000-02-01
NO932293L (no) 1993-06-22
MY108029A (en) 1996-07-30
EP0538739B1 (de) 1994-12-21
AU658228B2 (en) 1995-04-06
SK65093A3 (en) 1993-10-06
BG60897B1 (bg) 1996-06-28
YU93192A (sr) 1996-01-09
IL103450A (en) 1995-12-08
HK117195A (en) 1995-07-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2126228C1 (ru) Способ определения состояния здоровья живого организма и устройство для реализации этого способа
JP3657277B2 (ja) 神経筋機能のアセスメントのための装置
US8014853B2 (en) Neurophysiological central auditory processing evaluation system and method
US6280395B1 (en) System and method for determining muscle dysfunction
EP1948014B1 (en) System for prediction of cognitive decline
KR100846397B1 (ko) 대뇌 피질에서의 뉴론 손상도 평가 방법 및 장치
US20060282008A1 (en) System and method for vision examination utilizing fault detection
CN112155577A (zh) 一种社会压力检测方法、装置、计算机设备及存储介质
Moghadam et al. Quantification of Parkinson tremor intensity based on EMG signal analysis using fast orthogonal search algorithm
US20210290145A1 (en) Information analysis apparatus and information analysis method
EP4368108A1 (en) Methods for obtaining a quality score
CN118177737A (zh) 一种等离子皮肤屏障检测和评估装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20081016