BRPI1001735A2 - oxìmetro de pulso com navegador de internet embarcado - Google Patents

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Inventor
Alfredo Beckert Neto
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Hit Tecnologia Em Saude Ltda Me
Sergio Renato Rogal Jr
Marcus Vinicius Mazega Figueiredo
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  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
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Abstract

OXìMETRO DE PULSO COM NAVEGADOR DE INTERNET EMBARCADO. Patente de invenção para um oxímetro de pulso que é dotado de um ou mais meios físicos de conexão à internet (ex: WI-FI, Ethernet, USB, Bluetooth, GMS, 3G etc) e que, além da conectividade padrão, possui em navegador de Internet embarcado,, um software ''mensageiro'' e um software ''multimídia''.

Description

Relatório descritivo da Patente de Invenção para OXÍMETRO DE PULSO COM NAVEGADOR DE INTERNET EMBARCADO".
CAMPO TÉCNICO
A presente invenção se refere ao campo técnico de engenharia biomédica e equipamentos eletromédicos, especialmente os oxímetros de pulso.
ESTADO DATÉCNICA
A oximetria de pulso se baseia em dois princípios fundamentais:
1. Espectrofotometria: A absorção das luzes vermelha e infravermelha diferem entre a oxi-hemoglobina e a desoxi-hemoglobina;
2. Pletismografia: o volume de sangue arterial varia nos tecidos de acordo com a pulsação, resultando na variação da absorção da luz.
Com base nos supracitados princípios, o oxímetro de pulso determina a saturação funcional do oxigênio no sangue (SpO2) por meio de um sensor que possui dois diodos emissores de luz (LED) (infravermelho e vermelho) e um fotodiodo receptor de luz. Esse sensor é colocado em um leito vascular arterial pulsátil (por exemplo: dedos, orelhas ou nariz).
Os LEDs emitem luz infravermelha (905nm de comprimento de onda) e vermelha (660nm de comprimento de onda) por meio do leito vascular arterial pulsátil do paciente. A luz é convertida em sinais eletrônicos por meio do fotodiodo. Esses sinais são utilizados para o cálculo dos sinais vitais.
O cálculo da saturação funcional do oxigênio no sangue (SP02) é obtido por meio da equaçãoSP02= A~B ]R , onde AeB são valores de calibração e Ré obtido através da equação <formula>formula see original document page 2</formula> , onde ACv e DCv são as
componentes AC e DC da luz vermelha e ACiv e DCiv são as componentes AC e DC da luz infravermelha.
É relevante informar que, ao se comparar a saturação calculada (obtida do sangue arterial), podem existir diferenças. Essas discrepâncias são causadas quando a saturação calculada não é adequadamente corrigida em função de algumas variáveis, tais como: pH, pressão parcial de dióxido de carbono, temperatura e hemoglobina fetal. Além disso, a comparação só pode ser feita em situações onde a saturação calculada se mantém estável pelo período de duração da coleta de sangue para o exame.
O oxímetro de pulso é um equipamento eletromédico que permite a medição da saturação de oxigênio no sangue de um paciente e sua pulsação, por meio de procedimento não-invasivo. É de grande importância na área médica e de diagnóstico, por exemplo, em cuidados intensivos e aplicações cirúrgicas, para evitar um fornecimento insuficiente de oxigênio ao paciente, o que pode resultar em danos cerebrais irreversíveis. O sistema de oxímetro de pulso geralmente consiste em um sensor acoplado a um paciente, um instrumento de oximetria, um monitor e um cabo que liga o sensor ao instrumento e o instrumento ao monitor. O sensor de oximetria de pulso possui emissores que transmitem espectro de luz através de uma parte de tecido fino de uma pessoa, como um dedo ou orelha, para medir as características de absorção da luz dos constituintes do sangue. Os dados do sensor são enviados por meio de cabo ao instrumento de oximetria para o cálculo. Existem circuitos para controlar o sensor, o processamento dos sinais dos sensores mostrando, ao final, a saturação de oxigênio do paciente e a pulsação. Os dados obtidos são enviados por meio de um cabo a um monitor, em que podem ser observados os resultados das medições.
PROBLEMA TÉCNICO
Via de regra, os oxímetros de pulso são equipamentos de monitorização. Assim, a interação que normalmente existe entre o equipamento e os usuários pode se dar de três formas: o paciente conectado ao sensor, o profissional de saúde que configura o equipamento (alarmes e sons) por meio de botões ou uma tela sensível ao toque e o equipamento que mostra os sinais vitais por meio de um "display" ou alarmes sonoros. Dessa forma, pode-se afirmar que a maior parte do tempo, o oxímetro de pulso é um elemento passivo no contexto da interação. Ou seja, a maior parte das interações entre os equipamento é a observação dos sinais vitais monitorados.
Pode-se afirmar que o oxímetro de pulso não oferece ao usuário outras funcionalidades a não ser aquelas próprias da monitorização. Isso limita enormemente a versatilidade do aparelho. Ou seja, o equipamento não pode ser usado para outra aplicação a não ser a própria monitorização.
Por exemplo, mesmo que um oxímetro de pulso possua conectividade Wi-Fi, não é possível navegar na Internet através dele. A conectividade do aparelho diz respeito apenas à transmissão dos sinais vitais. Da mesma forma, não é possível instalar novos aplicativos (adquiridos através da Internet) no equipamento, a fim de adicionar novas funcionalidades ao mesmo.
A patente publicada sob o n0 US 2007/0073119 A1 descreve um oxímetro de pulso conectado em rede "wireless". O sistema descrito nessa patente transmite os sinais vitais monitorados pelo equipamento para um computador por meio de uma rede sem-fio. É relevante salientar que se trata de uma comunicação de mão-única, onde os sinais vitais são transmitidos do equipamento para um "software" remoto de monitoramento e análise.
A patente publicada sob o n0 US 6,584,336 B1 descreve um oxímetro de pulso que, além de outras funcionalidades, possui uma série de recursos de conectividade, tais como portas Ethernet e USB. Na descrição do referido invento, destaca-se que o software embutido no equipamento implementa os protocolos de comunicação TCP/IP e HTTP. Inclusive, o sistema tem embutido em si um micro- servidor Web, que permite que um usuário acesse a partir de um computador os sinais vitais monitorados pelo oxímetro. É muito importante citar que a função básica da conectividade citada no invento é transmitir os sinais vitais do paciente para outros equipamentos, como computadores, centrais de monitorização e monitores multiparamétricos. Embora o invento possa usar a Internet para transmitir sinais vitais, ele não permite, por exemplo, que o usuário utilize o equipamento como um navegador da Internet. Ou seja, a conectividade do sistema é confinada à transmissão de sinais vitais e dados médicos.
Similar à patente anterior, a patente publicada sob o n0 US 6,770,028 B1 apresenta outro tipo de oxímetro de pulso com conectividade também restrita à transmissão de dados médicos. O mesmo pode se afirmar de todos os outros oxímetros de pulso "com conectividade" descritos no estado da arte.
SOLUÇÃO TÉCNICA
O objetivo da presente invenção, portanto, é criar um oxímetro de pulso que possua, além da conectividade padrão, um navegador de Internet embarcado. Dessa forma, o usuário poderia navegar na Internet por meio do aparelho, a fim de enviar e-mails, visitar páginas na Web e até mesmo adquirir novos aplicativos (customizando o aparelho).
Para atinQii" o objetivo citado, a presente patente apresenta um oxímetro de pulso que possui um navegador de Internet pré-instalado em seu sistema. O mesmo equipamento possui conectividade com a Internet por meio de um ou mais meios (Wi-Fi, USB, Bluetooth, Ethernet, entre outros).
O usuário pode, a qualquer momento, acionar o navegador da Internet. O software do navegador utiliza a conectividade do aparelho para acessar uma página inicial na Internet. A partir daí, o usuário pode abrir qualquer página on-line através dos hyperlinks. Os protocolos de comunicação são o HTTP e TCP/IP, padrões da Internet mundial.
O usuário pode acessar tanto páginas estáticas (apenas com informações) quanto páginas dinâmicas (chamadas de aplicativos Web). As páginas são mostradas no "display" do aparelho. A entrada de dados pode ser feita por meio de botões ou de uma tela sensível ao toque ("touchscreen").
O usuário pode carregar novos aplicativos, disponíveis na Internet. Esses aplicativos (software) são transmitidos para o aparelho por meio de "download" e automaticamente instalados no equipamento. O usuário pode, então, utilizá-los da melhor forma possível. Entre alguns exemplos, pode-se citar aplicativos de e-mail, mensageiros instantâneos (ex: MSN, Skype etc), enciclopédias médicas, protocolos de enfermagem, calculadoras médicas, jogos de computador, entre outros.
EFEITOS VANTAJOSOS
A inovação revelada na presente patente transforma o oxímetro de pulso em um elemento ativo no processo de acompanhamento do paciente. Além de monitorar os sinais vitais, ele permite que o profissional de saúde interaja com elementos externos por meio da Internet. Dessa forma, o equipamento se transforma
em um portal de comunicação, abrindo novos caminhos para o profissional de saúde. A Internet agiliza as atividades do profissional, além de fornecer novas soluções para problemas cotidianos. Por exemplo, um enfermeiro pode usar um software de mensageiro instantâneo para enviar mensagens ao médico sobre o estado do paciente. Da mesma forma, ele pode utilizar o equipamento para pesquisar novas metodologias de tratamento do paciente.
Outra possibilidade é entregar o próprio oxímetro de pulso ao paciente monitorizado. Dessa forma, o mesmo pode se comunicar com a família enquanto está internado. O paciente também pode navegar na Internet, para ver seus e- mails ou ler algumas notícias. Outra opção é instalar jogos de computador no aparelho, a fim de entreter um paciente pediátrico durante o tratamento. O usuário também pode assistir filmes ou ouvir músicas, por meio da Internet.
Permitir que o paciente interaja de forma ativa com o seu equipamento médico revela-se uma ação muito importante no contexto da humanização em saúde. Normalmente, o paciente fica isolado do mundo externo quando está internado em um hospital. Nesse novo contexto, ele mantém seus laços com a família e amigos, o que contribui para sua recuperação além de diminuir os impactos psicológicos de uma longa internação.
BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS
para facilitar o entendimento da execução da presente invenção, apresenta-se as seguintes figuras a título ilustrativo e não restritivo da forma final do evento. Cada componente ou parte idêntica ou similar ilustrada é identificada por um número correspondente.
A Figura 1 representa o diagrama simplificado do uso do oxímetro como navegador na Internet.
A Figura 2 representa o uso de um aplicativo mensageiro para permitir a comunicação entre o usuário e outras pessoas. MELHOR MODO DE EXECUÇÃO
Os diversos modos de execução da presente invenção não estão limitados aos detalhes construtivos explicitados nesta descrição e figuras, na medida em que a presente invenção pode ser realizada por outras configurações equivalentes.
De acordo com as referidas ilustrações o melhor modo de execução da presente invenção trata de um oxímetro (4) que permite que os usuários (1), tanto profissionais de saúde (2) quanto pacientes (3), acessem conteúdo na Internet (5) por meio de uma conexão de rede. Esse conteúdo pode consistir de páginas Web (6), sistemas on-line (7) ou downloads (8).
Em caso de páginas Web (6), os usuários (1) podem acessar e visualizar o conteúdo (textos, vídeos, imagens e sons), além de navegar entre várias páginas através de "hyperlinks". Os usuários (1) também podem acessar uma página diretamente através do seu endereço WWW.
Também é possível acessar sistemas on-line (7), que consistem basicamente em aplicações baseadas em Web (tais como serviço de "webmail" ou "internet banking"). Nesse tipo de aplicação, os usuários (1) podem interagir com o sistema on-line recebendo e enviando dados.
Outra possibilidade é realizar o "download" (8) de arquivos disponibilizados na Internet (5). Esses arquivos podem ser aplicativos, dados, músicas, filmes, entre outros conteúdos. Os aplicativos são automaticamente instalados no oxímetro de pulso, podendo ser utilizados pelos usuários (1). Essa função permite a atualização e o "upgrade" do sistema. Outros tipos de conteúdo, como imagens, vídeos e músicas, podem ser visualizados ou ouvidos em aplicativos específicos do oxímetro de pulso.
MODOS DE EXECUÇÃO
Em outro modo de execução, os usuários (1) podem utilizar um aplicativo mensageiro (9) para enviar mensagens instantâneas ou não para outras pessoas (10). Por exemplo, um paciente internado pode se comunicar com a sua família. Outro exemplo seria a troca de mensagens entre profissionais de saúde. Essa comunicação pode se dar por meio de mensagens, áudio ou vídeo
APLICAÇÃO INDUSTRIAL
A presente invenção encontra ampla aplicação industrial em centros médicos, tais como hospitais e complexos hospitalares. Ela permite, por exemplo, que um profissional de saúde acesse a Internet para obter dados que auxiliem o tratamento do paciente. O profissional também pode instalar novos aplicativos no equipamento através da Internet, incrementando as funcionalidades do aparelho.
O sistema também permite a comunicação entre os profissionais de saúde.
Outra aplicação industrial se encontra no contexto da humanização em saúde. Os pacientes podem utilizar o aparelho para navegar na Internet, a fim de evitar o isolamento psicológico causado pela internação. Da mesma forma, eles podem se comunicar com parentes e amigos, a fim de se sentirem mais confortáveis. Os usuários também podem acessar conteúdos como imagens, vídeos, músicas e jogos de computador.
Em aplicações fora do hospital, tal como ambulâncias e internação domiciliar, o equipamento representa um portal de comunicação e transferência de dados. Isso permite que profissionais de saúde possam remotamente participar do tratamento do paciente.

Claims (3)

REIVINDICAÇÕES
1. OXÍMETRO DE PULSO COM NAVEGADOR DE INTERNET EMBARCADO", dotado de um ou mais meios físicos de conexão à Internet (ex: Wi-Fi1 Ethernet, USB, Bluetooth, GSM, 3G etc) caracterizado por possuir: software "navegador da Internet" (comumente chamado de "browser") que permite a um usuário acessar páginas hospedadas na Internet através de endereços WWW e navegar entre elas através de atalhos (comumente chamados de "hyperlinks"); software "navegador da Internet" (comumente chamado de "browser") que permite a um usuário acessar uma página de "downloads" na Internet e instalar novos aplicativos ("software") no aparelho, aumentando as funcionalidades iniciais do mesmo; software "mensageiro" que permite a um usuário enviar e receber mensagens de texto, áudio, imagens ou vídeo através da Internet, de forma instantânea ou não; software "mensageiro" que envia mensagens automáticas para outros sistemas ou usuários indicando mudanças na monitorização do paciente ou das condições do equipamento (ex: status da bateria, falhas de "software", falhas de "hardware", entre outros); e por possuir software "multimídia" que permite ao usuário ver filmes, escutar músicas ou ver imagens, disponíveis na Internet, no aparelho ou em um dispositivo de dados (ex: "pendrive").
2. Oxímetro de pulso de acordo com a Reivindicação 1 acoplado a um outro tipo de equipamento eletromédico, tal como um eletrocardiógrafo ou um monitor cardíaco ou um monitor multiparamétrico ou um ventilador pulmonar ou uma máquina de anestesia ou um eletroencefalógrafo ou um monitor de pressão invasiva ou um monitor de pressão não-invasiva ou um monitor de temperatura ou um monitor de capnografia ou um monitor de eletromiografia ou uma bomba de infusão caracterizado por possuírem: software "navegador da Internet" (comumente chamado de "browser") que permite a um usuário acessar páginas hospedadas na Internet através de de "hyperlinks"); software "navegador da Internet" (comumente chamado de "browser") que permite a um usuário acessar uma página de "downloads" na Internet e instalar novos aplicativos ("software") no aparelho, aumentando as funcionalidades iniciais do mesmo; software "mensageiro" que permite a um usuário enviar e receber mensagens de texto, áudio, imagens ou vídeo através da Internet, de forma instantânea ou não; software "mensageiro" que envia mensagens automáticas para outros sistemas ou usuários indicando mudanças na monitorização do paciente ou das condições do equipamento (ex: status da bateria, falhas de "software", falhas de "hardware", entre outros); e por possuir software "multimídia" que permite ao usuário ver filmes, escutar músicas ou ver imagens, disponíveis na Internet, no aparelho ou em um dispositivo de dados (ex: "pendrive").
3. Oxímetro de pulso de acordo com a Reivindicação 1 acoplado ou contendo um ou mais módulos eletromédicos, tais como um eletrocardiógrafo ou um monitor cardíaco ou um monitor multiparamétrico ou um ventilador pulmonar ou uma máquina de anestesia ou um eletroencefalógrafo ou um monitor de pressão invasiva ou um monitor de pressão não-invasiva ou um monitor de temperatura ou um monitor de capnografia ou um monitor de eletromiografia ou uma bomba de infusão caracterizado por possuírem: software "navegador da Internet" (comumente chamado de "browser") que permite a um usuário acessar páginas hospedadas na Internet através de endereços WWW e navegar entre elas através de atalhos (comumente chamados de "hyperlinks"); software "navegador da Internet" (comumente chamado de "browser") que permite a um usuário acessar uma página de "downloads" na Internet e instalar novos aplicativos ("software") no aparelho, aumentando as funcionalidades iniciais do mesmo; software "mensageiro" que permite a um usuário enviar e rece mensagens de texto, áudio, imagens ou vídeo através da Internet, de forma instantânea ou não; software "mensageiro" que envia mensagens automáticas para outros sistemas ou usuários indicando mudanças na monitorização do paciente ou das condições do equipamento (ex: status da bateria, falhas de "software", falhas de "hardware", entre outros); e por possuir software "multimídia" que permite ao usuário ver filmes, escutar músicas ou ver imagens, disponíveis na Internet, no aparelho ou em um dispositivo de dados (ex: "pendrive").
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