CN112740036B - 呼吸气感测***及其使用方法 - Google Patents
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Abstract
本文所述的***和方法可以有利地允许使用者以容易、成本有效且非侵入性的方式独立地测定其呼出气。一种手持式呼吸气感测***可以设置有主壳体、第一吹嘴、盖、采样室、传感器以及微处理器。该第一吹嘴可以被配置为允许使用者呼气到该吹嘴中。该盖可以在打开位置与关闭位置之间移动。该采样室可以与该第一吹嘴流体连通。该传感器可以与该采样室流体连通,并且被配置为测定使用者的呼吸气的至少一种特性。该微处理器可以被配置为对来自该传感器的电子信号进行处理,使得可以对使用者的呼吸气中的至少一种挥发性有机化合物进行量化,并且近乎实时地向使用者提供所得到的生物标志物测量。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求于2018年10月1日提交的名为“BREATH SENSING SYSTEM AND METHODSOF USE[呼吸气感测***及使用方法]”的美国临时专利申请号62/739,755的优先权,该美国临时专利申请通过援引以其全文并入本文。
通过援引并入
本说明书中提及的所有公布文件和专利申请均通过援引以其全文并入本文,其范围与每个单独的公布文件或专利申请被具体地和单独地指明通过援引并入的范围相同。
技术领域
本文描述了用于对人呼吸气的元素进行测定的***,更具体地,描述了可以用于经由呼出气来测定关键的身体生物标志物的小型手持式消费装置和方法。
背景技术
代谢综合征是耗资数万亿美元的全球健康危机以及心血管疾病和糖尿病的常见前兆。例如,一名患者刚到了患上糖尿病的时候,其平均年治疗费用就从510美元跃升至10,970美元。对于许多代谢综合征患者来说,可以通过针对其独特的代谢反应的个性化饮食来预防慢性病。
虽然非处方血糖仪和酮测定仪是广泛使用的并且可以用于追踪对食物的代谢反应,但它们通常不用于此目的。其一个原因是装置和测试条昂贵,并且需要令人疼痛地扎破手指来产生血液样本。如果可以使用经济的非侵入性技术,则更多的消费者将会利用这个机遇来追踪和测定其对食物的代谢反应,从而利用这些信息来精调其饮食并实现其健康目标。慢性病患者可以通过了解饮食和运动如何影响其新陈代谢来更好地保持健康。
因此,需要的且现有技术提供的是以成本有效且非侵入性的方式容易地测定使用者对食物和其他活动的代谢反应的***。
发明内容
使用呼吸气采样,本文披露的***允许人们测定他们对食物和运动的特定代谢反应、即血糖浓度和酮症水平。这些***和方法提供了非侵入性的且负担得起的消费工具,以经由呼出气来测定关键的身体生物标志物。
基于呼吸气的代谢组学是生物技术的正在发展的领域,其重点是捕获、识别和量化人呼吸气中的挥发性有机化合物(VOC)模式,并且将其用于诊断和监测慢性病。VOC是在室温下处于气相的一大群碳基分子。呼吸气中的VOC会携带大量的有关身体的生物学和健康的信息。在以下申请中提供了现有技术的呼吸气感测装置的详细示例:于1999年7月13日授权的名为“System To Be Used For The Determination Of NO Levels In ExhaledAir And Diagnostic Methods For Disorders Related To Abnormal NO Levels[用于确定呼出空气中的一氧化氮水平的***以及用于异常NO水平相关性病症的诊断方法]”的美国专利申请号5,922,610,以及于2014年8月5日授权的名为“Apparatus and Method forDiagnostic Gas Analysis[用于诊断性气体分析的设备和方法]”的美国专利申请号8,796,034。
根据本披露内容的各方面,提供了一种真正非侵入性的、无痛的、不贵的手持式装置,消费者可以使用该装置来监测其身体对食物和运动的代谢反应。这种小型装置可以从呼出气中的VOC中提取与关键的身体生物标志物(即血糖浓度和酮症水平)相关的信息,并且将其发送到移动应用,该应用可以分析数据并且近乎实时地向消费者显示数据。该平台使用预测算法和传感器从在呼吸气数据中发现的固有噪声中提取所识别的VOC。可以将这种呼吸气感测技术和分析法应用于许多医疗保健和健康应用,包括慢性病护理管理和疾病检测,并且可以被配置为对人的呼吸气中的其他参数进行测定。
本文所述的***和方法可以有利地允许使用者以容易、成本有效且非侵入性的方式独立地测定其呼出气。根据本披露内容的各方面,在一些实施例中,手持式呼吸气感测***设置有主壳体、第一吹嘴、盖、采样室、传感器以及微处理器。该第一吹嘴可以位于该主壳体上并且被配置为允许使用者呼气到该吹嘴中。该盖可以可枢转地安装至该主壳体并且可在打开位置与关闭位置之间移动,在该打开位置,该第一吹嘴露出以供使用,在该关闭位置,该第一吹嘴被覆盖。该采样室可以位于该主壳体内并且与该第一吹嘴流体连通。该传感器可以与该采样室流体连通并且被配置为对该采样室中的使用者的呼吸气的至少一种特性进行测定。该微处理器可以电联接至该传感器并且被配置为对来自该传感器的电子信号进行处理,使得可以对使用者的呼吸气中的至少一种挥发性有机化合物进行量化,并且近乎实时地向使用者提供所得到的生物标志物测定值。
在上述***的一些实施例中,该生物标志物测定值是葡萄糖水平。在一些实施例中,该生物标志物测定值是酮水平。该***可以进一步包括无线通信装置,该无线通信装置电联接至该微处理器,从而允许该微处理器与另一个移动装置无线通信。在一些实施例中,该另一个移动装置是智能手机,该智能手机运行与该手持式呼吸气感测***相关联的专有应用,该应用被配置为近乎实时地向该使用者显示该生物标志物测定值。该***可以进一步包括位于该主壳体或盖上的显示器,该显示器电联接至该微处理器并且被配置为近乎实时地向该使用者显示该生物标志物测定值。在一些实施例中,该***进一步包括第二吹嘴,该第二吹嘴被配置为可与该第一吹嘴互换,并且该盖的内部部分被配置为在不使用时交替地容纳该第一吹嘴或该第二吹嘴。
在一些实施例中,该***进一步包括紫外线杀菌照射单元,该紫外线杀菌照射单元被配置为发射短波长紫外光,以杀死或灭活位于该第一吹嘴的一个或多个表面上的微生物。该***可以进一步包括位于该紫外线杀菌照射单元与该第一吹嘴之间的导光件,该导光件被配置为将光从该照射单元引导至该第一吹嘴。在一些实施例中,该紫外线杀菌照射单元被配置为发射短波长紫外光,以与该第一吹嘴同时地杀死或灭活位于该盖中的第二吹嘴的一个或多个表面上的微生物。
在一些实施例中,该***进一步包括紫外线杀菌照射单元,该紫外线杀菌照射单元被配置为发射短波长紫外光以杀死或灭活位于该采样室的一个或多个表面上的微生物。该紫外线杀菌照射单元可以被配置为发射短波长紫外光,以与该采样室同时地杀死或灭活位于该第一吹嘴的一个或多个表面上的微生物。在一些实施例中,该紫外线杀菌照射单元被配置为发射短波长紫外光,以与该采样室和该第一吹嘴同时地杀死或灭活位于该盖中的第二吹嘴的一个或多个表面上的微生物。
在一些实施例中,该***进一步包括多枢轴铰链,该多枢轴铰链被配置为将该盖可枢转地连接至该主壳体,使得当该盖处于该关闭位置时,没有铰链部分从该盖和该主壳体突出。该主壳体和该盖可以配合以提供小于8.0立方英寸的封闭体积。
根据本披露内容的各方面,在一些实施例中,对从使用者呼出的生物标志物进行感测的方法包括提供如上所述的手持式呼吸气感测***的步骤。该方法进一步包括:将该盖枢转到该打开位置,呼气到该第一吹嘴中,并且使用该传感器来测定该采样室中的该使用者的呼吸气的至少一种特性。该方法进一步包括使用该微处理器来对来自该传感器的电子信号进行处理,使得对该使用者的呼吸气中的至少一种挥发性有机化合物进行量化,并且近乎实时地向该使用者提供所得到的生物标志物测定值。
在一些实施例中,在该微处理器与运行与该手持式呼吸气感测***相关联的专有应用的智能手机之间建立无线通信,并且使用该应用来近乎实时地向该使用者显示该生物标志物测定值。该方法可以进一步包括使用安装在该主壳体或该盖上的显示器来近乎实时地向该使用者显示该生物标志物测定值。
在一些实施例中,该方法进一步包括启用紫外线杀菌照射单元来发射短波长紫外光,以杀死或灭活位于该第一吹嘴的一个或多个表面上的微生物。该方法可以进一步包括启用该紫外线杀菌照射单元来发射短波长紫外光,以与该采样室上和该第一吹嘴上的一个或多个表面同时地杀死或灭活位于该盖中的第二吹嘴的一个或多个表面上的微生物。
附图说明
在下述权利要求中具体阐述了本披露内容的新颖特征。通过参考下述的阐述了利用本披露内容的原理的说明性实施例及其附图的具体实施方式,将会获得对本披露内容的特征和优点的更好理解:
图1是根据本披露内容的各方面的示例性呼吸气感测装置的等距视图,示出该装置的枢转盖处于关闭位置。
图2是图1的呼吸气感测装置的等距视图,示出该装置的枢转盖处于打开位置。
图3是图1的呼吸气感测装置的前视图,示出该装置的枢转盖处于关闭位置。后视图(未示出)是前视图的镜像。
图4是图1的呼吸气感测装置的前视图,示出该装置的枢转盖处于打开位置。
图5是图1的呼吸气感测装置的右侧视图,示出该装置的枢转盖处于关闭位置。左侧视图(未示出)类似于右侧视图。
图6是图1的呼吸气感测装置的右侧视图,示出该装置的枢转盖处于打开位置。
图7是图1的呼吸气感测装置的俯视图,示出该装置的枢转盖处于关闭位置。
图8是图1的呼吸气感测装置的俯视图,示出该装置的枢转盖处于打开位置。
图9是图1的呼吸气感测装置的仰视图,示出该装置的枢转盖处于关闭位置。
图10是图1的呼吸气感测装置的透明前视图,示出该装置的一些内部部件。
图11是图1的呼吸气感测装置的透明前视图,示出该装置的与图10不同的内部部件。
图12是图1的呼吸气感测装置的俯视图,示出该装置的枢转盖处于打开位置。
图13是图1的呼吸气感测装置的透视图,示出该装置的枢转盖处于打开位置。
图14是示意性示出图1的呼吸气感测装置的示例性部件的框图。
具体实施方式
本文描述了可以用于经由呼出气来测定关键的身体生物标志物的小型手持式消费装置和方法。
参照图1-9,示例性呼吸气感测装置100包括主壳体102和枢转盖104。图1、图3、图5、图7和图9示出了盖104处于关闭位置的装置100,而图2、图4、图6和图8示出了盖104处于打开位置的装置100。如图2最佳可见的,多枢轴铰链106可以用于将盖104连接至主壳体102,使得当装置100处于关闭位置时,没有突出的铰合部来破坏该装置的简洁线条。在此示例性实施例中,主壳体102和盖104一起形成了具有半圆柱形侧表面108的大致矩形的装置。如图7-9所示,前表面110和后表面112各自略微向外弯曲。如图2最佳可见的,主壳体102和盖104在分型线114处相遇,该分型线与主壳体102的侧表面108形成84度角。如图所示,也可以在分型线114的两侧以及沿着装置100的顶部和底部边缘设置微倾斜面。在此示例性实施例中,装置100高5.25英寸,宽2.40英寸,厚0.64英寸,从而使得体积约为7.6立方英寸。
如图2、图4、图6和图8所示,主壳体102的顶部表面可以设置有向上延伸的吹嘴116。在使用期间,使用者将吹嘴116放在其嘴唇之间,并且呼气到吹嘴中。如图9所示,使用者的呼出气穿过吹嘴116,穿过主壳体102内的通道和传感器(未示出),并且通过位于主壳体102的底部表面上的组合式排气孔和充电口118离开。如图2最佳可见的,吹嘴116的至少一部分可以由透明塑料制成,以易于消毒,如随后将描述的。
在此示例性实施例中,LED带120设置在主壳体102的整个底部边缘周围。带120可以采用不同的颜色和/或不同的定时模式照明,以向使用者提供反馈,如随后将描述的。当使用者呼气到吹嘴116中时,无论装置100被保持在何种取向,使用者都可以看到带120。在其他实施例(未示出)中,LED照明可以位于装置100的其他地方,并且可以或可以不完全围绕装置延伸。
参照图10,装置100可以设置有紫外线杀菌照射(UVGI)单元122。UVGI单元122可以被配置为发射短波长紫外(UV-C)光,以通过破坏核酸和破坏其DNA来杀死或灭活微生物,使其不能执行重要的细胞功能。在此示例性实施例中,UVGI单元122位于吹嘴116下方的主壳体102内,并且利用透明塑料导光件124连接至吹嘴116的底部。当在消毒循环期间启用UVGI单元122时,该UVGI单元通过导光件124和吹嘴116向上发射UV-C光。在一些实施例中,除非盖104关闭,否则消毒循环不能开始或继续。盖104的内部表面126(如图12和图13所示)可以包括抛光和/或反射材料或涂层,使得在盖104的内部周围反射UV-C光,并且对其内部的所有东西、包括吹嘴116的所有内表面和外表面进行消毒。
参照图11-13,装置100可以设置有备用吹嘴128,如图所示,该备用吹嘴当不使用时可以扣合到适当的位置并储存在盖104内部。备用吹嘴128可以与吹嘴116完全相同并可互换,使得两个使用者可以共用单个装置100,或者使得单个使用者可以在消毒循环之间使用干净的吹嘴。替代性地,吹嘴128可以具有与吹嘴116不同的尺寸和/或流动特性,不同的吹嘴用于不同类型的测定、测试条件或使用者。在如图所示的盖104内的安装构型中,在相同的消毒循环期间,吹嘴128可以与吹嘴116同时消毒。UVGI单元122或单独的UVGI单元可以被配置为对呼吸气采样室和/或呼吸气流动路径140进行消毒,以下将进一步对其进行描述。在一些实施例中,单个UVGI单元122被配置为与上述吹嘴116和128同时地对呼吸气采样室和/或呼吸气流动路径140同时进行消毒。
参照图14,示意性地示出了示例性装置100的多个不同的内部部件。设置微处理器130来运行装置100的多种不同的操作,并且利用存储单元132进行储存。微处理器130由电池134供电,该电池进而通过充电电路***136和组合式排气孔和充电口118充电。在替代性实施例中,可以使用电感耦合单元(未示出)来代替充电口118或与之组合。先前描述的LED带120由微处理器130控制,紫外线杀菌照射(UVGI)单元122也是如此。将一个或多个呼吸气传感器138放置在吹嘴116与排气口118之间的呼吸气流动路径140中,并与微处理器130通信。呼吸气流动路径140可以具有蛇型形状,设置有呼吸气积聚、缓冲或采样室、湿度控制或感测装置、温度控制或感测装置和/或其他特征(未示出),以允许呼吸气传感器138对通过流动路径140的呼出气中的生物标志物进行准确检测。装置100可以设置有通/断开关或其他输入装置(未示出),和/或可以从外部无线装置启用。在此示例性实施例中,微处理器130保持在节能睡眠模式,直到其通过压力和/或流量传感器142感测到呼吸气流动路径140中的压力变化。还可以设置蓝牙电路144和/或其他无线通信装置,以允许装置100向另一个装置发送信息和/或从另一个装置接收信息/指令,该另一个装置例如是运行与装置100相关联的专有应用的智能手机或平板电脑145。专有应用可以被配置为显示由装置100执行的测定的结果,并且可以允许使用者调节装置100的设置。蓝牙图标或LED指示器146可以设置在装置壳体的某处,以指示蓝牙电路144的状态,如以下进一步描述的。显示器(未示出)可以设置在主壳体或装置盖上,用于显示由装置100执行的测定的结果或其他信息。这种安装在装置上的显示器可以包括触摸屏功能,和/或可以在装置100上设置一个或多个按钮(未示出)来控制其操作。触觉装置148可以连接至微处理器130,用于向使用者提供触觉反馈,如以下进一步描述的。
当对呼出气进行测定时,通常呼吸气样本的某些部分比其他部分更受关注。例如,潮式呼吸气的末端部分典型地包含较少的污染物和较多的感兴趣的分析物、VOC、生物标志物等,或者以更一致的可重复的方式包含这些项目。因此,通常需要指示呼吸气传感器(例如装置100)的使用者如何执行所期望的呼吸动作,以便获得准确的结果。使用者可能需要在呼吸动作期间被指示呼气更快、更慢、更长等,使得装置对使用者的实时反馈是可用的。在这方面可以使用多种不同的提示,例如听觉、视觉和/或触觉反馈。在本示例性装置100中,不使用听觉反馈,从而允许使用者在公共设置中使用装置100时更加独立。如以下第一详细示例所述,LED带120用于向使用者传达指令。在以下第二示例中,触觉(主壳体102中的振动)与LED带120结合使用。在一些实施例中,可以将LED带120关闭(例如使用智能手机应用),从而仅使用触觉反馈。这允许更独立地使用装置100,例如当使用者在光线昏暗的餐馆或剧院时。在其他实施例中,在不脱离本披露内容的精神和范围的情况下,可以利用类似的视觉和触觉反馈方案。
示例1
状态模式(假设装置100在每次使用之前打开,并且在每次使用之后关闭):
-关:没有活动的指示器。
-启动/预热(等待):底座LED带120上的脉冲白光照明。
-蓝牙:
-配对:蓝牙图标146上的脉冲蓝光照明。
-已配对:蓝牙图标146上的固定蓝光照明。
-配对未遂,未配对:蓝牙图标146上的固定红光照明。
-开始(呼气):底座LED带120上的脉冲蓝光照明。
-呼气强度:
-低:底座LED带120上的固定蓝光照明(暗淡/微弱)。
-良好:底座LED带120上的固定蓝光照明(明亮)。
-高:底座LED带120上脉冲橙光/红光照明。(在呼气强度低、呼气强度良好和呼气强度高的指示之间可以逐渐过渡)。
-停止(呼气):底座LED带120上的固定白光照明。
-处理(等待):底座LED带120上的环绕/脉冲白光照明。
-清洁(UV消毒):底座LED带120上的脉冲紫光照明。
-关闭:底座LED带120上的3次白光照明快速闪烁。
示例2
使用示例1的状态模式,使用以下模式代替示例1中的相同模式或与其结合使用:
-开始(呼气):主壳体102中的缓慢、重复的触觉脉冲。
-呼气强度:
-低:主壳体102中的连续的低频触觉反馈。
-良好:主壳体102中的连续的中频触觉反馈。
-高:主壳体102中的连续的高频触觉反馈。(在呼气强度低、呼气强度良好和呼气强度高的指示之间可以逐渐过渡)。
-停止(呼气):主壳体102中的3次快速触觉脉冲。
本文所述的***和方法可以有利地允许使用者以容易、成本有效且非侵入性的方式独立地测定其呼出气。
当特征或元件在本文被称为“在另一个特征或元件上”时,其可以直接在另一个特征或元件上,或者也可以存在中间特征和/或元件。相比之下,当一个特征或元件被称为“直接在另一个特征或元件上”时,不存在中间特征或元件。还应当理解,当特征或元件被称为“连接”、“附接”或“联接”至另一个特征或元件时,其可以直接连接、附接或联接至另一个特征或元件,或者可以存在中间特征或元件。相比之下,当一个特征或元件被称为“直接连接”、“直接附接”或“直接联接”至另一个特征或元件时,不存在中间特征或元件。尽管关于一个实施例进行了描述或示出,但是如此描述或示出的特征和元件可以应用于其他实施例。本领域技术人员还将理解,提及“邻近”另一特征设置的结构或特征可以具有重叠或位于邻近特征之下的部分。
本文所使用的术语仅是出于描述特定实施例的目的而并不旨在限制本披露内容。例如,如本文所使用的,单数形式“一个(a)”、“一种(an)”和“该(the)”旨在也包括复数形式,除非上下文另外明确说明。将进一步理解,术语“包括(comprises)”和/或“包括(comprising)”在本说明书中使用时指明存在所陈述的特征、步骤、操作、元件和/或部件,但是不排除存在或添加一个或多个其他特征、步骤、操作、元件、部件和/或其群组。如本文所使用的,术语“和/或”包括相关联的所列项目的一项或多项的任意和所有组合,并且可以缩写为“/”。
空间相关术语,例如“下”、“下方”、“下部”、“上方”、“上部”等在本文中是为了使得对如这些附图中所展示的一个元件或特征相对另外一个(多个)元件或一个(多个)特征(多个特征)的关系的描述易于阐释。应当理解,空间相关术语可以旨在涵盖除了在附图中描述的取向之外的装置在使用或操作中的不同取向。例如,如果装置在这些附图中被倒置,则被描述为“下”或“之下”的元件或特征将被定向为在其他元件或特征“上方”。因此,示例性术语“下”可以包括上和下两种取向。该装置可以以其他方式定向(旋转90度或以其他取向),并且本文所使用的空间相关描述符做出了相应的解释。同样地,术语“向上”、“向下”、“竖直”、“水平”等在此仅用于解释的目的,除非特别指出。
虽然术语“第一”和“第二”在本文中可以用于描述各种特征/元件(包括步骤),但是这些特征/元件不应受这些术语的限制,除非上下文另外指出。这些术语可以用于将一个特征/元件与另一个特征/元件加以区分。因此,下面讨论的第一特征/元件可以被称为第二特征/元件,并且同样地,下面讨论的第二特征/元件可以被称为第一特征/元件,而不脱离本披露内容的教导。
贯穿本说明书和随后的权利要求,除非上下文另有要求,否则词语“包括(comprise)”以及例如“包括(comprises)”和“包括(comprising)”的变体意味着可以在方法和物品(例如,包括装置和方法的组合物和设备)中共同使用各种部件。例如,术语“包括(comprising)”应被理解为隐含包含所陈述的元件或步骤,但不排除其他任何元件或步骤。
一般而言,本文所述的任何设备和方法都应理解为包含性的,但是部件和/或步骤的全部或子组可以替代性地是排他性的,并且可以表示为“由多个不同的部件、步骤、子部件或子步骤组成”或替代性地“基本上由多个不同的部件、步骤、子部件或子步骤组成”。
如在说明书和权利要求书中所使用的,包括在实施例中所使用的,除非另有明确说明,所有的数字都可以理解为以单词“约”或“近似”开头,即使该术语没有明确出现。当描述量级和/或位置时,可以使用短语“约”或“近似”来指示所描述的值和/或位置在合理的预期值和/或位置范围内。例如,数值可以具有规定值(或值的范围)的+/-0.1%、规定值(或值的范围)的+/-1%、规定值(或值的范围)的+/-2%、规定值(或值的范围)的+/-5%、规定值(或值的范围)的+/-10%等。本文给出的任何数值也应理解为包括约或近似该值,除非上下文另外指出。例如,如果披露了值“10”,则也披露了“约10”。本文所述的任何数值范围旨在包括归入其中的所有子范围。还应当理解,当披露了一个值时,“小于或等于”该值、“大于或等于该值”以及各值之间的可能范围也被披露,如本领域技术人员适当地理解的。例如,如果披露了值“X”,则也披露了“小于或等于X”以及“大于或等于X”(例如,其中X是数值)。还应当理解,在整个申请中,数据是以多种不同的格式提供的,并且该数据表示终点和起点、以及数据点的任何组合的范围。例如,如果披露了特定数据点“10”和特定数据点“15”,则应当理解,也披露了大于、大于或等于、小于、小于或等于以及等于10和15以及在10与15之间。还应当理解,还披露了两个特定单元之间的每个单元。例如,如果披露了10和15,则也披露了11、12、13和14。
虽然以上描述了多个不同的说明性实施例,但是在不脱离权利要求所述的披露内容的范围的情况下,可以对多个不同的实施例进行任何数量的改变。例如,在替代性实施例中,执行各种描述的方法步骤的顺序通常可以改变,并且在其他替代性实施例中,一个或多个方法步骤可以一起跳过。多个不同的装置和***实施例的可选特征可以包含在一些实施例中,而没有包含在其他实施例中。因此,前面的描述主要是为了示例性的目的而提供的,并且不应该被解释为限制权利要求中阐述的披露内容的范围。
本文包括的示例和图示以说明性而非限制性的方式示出了可以实践本主题的特定实施例。如所提及的,可以利用其他实施例并从其得到其他实施例,使得可以在不脱离本披露内容的范围的情况下进行结构和逻辑上的替换和改变。仅出于方便起见,本文中可以单独地或共同地用术语“发明”或“披露内容”来指代本发明主题的此类实施例,如果事实上披露了不止一个发明或发明构思,则不旨在将本申请的范围限制为任何单个发明或发明构思。因此,虽然本文已经展示和描述了特定实施例,但是为了实现相同目的而设计的任何布置都可以代替所示出的特定实施例。本披露内容旨在覆盖多个不同的实施例的任何和所有修改或变体。通过阅读以上描述,上述实施例的组合以及本文未具体描述的其他实施例对于本领域技术人员来说将是显而易见的。
Claims (20)
1.一种手持式呼吸气感测***,包括:
主壳体;
第一吹嘴,该第一吹嘴位于该主壳体上并且被配置为允许使用者呼气到该吹嘴中;
组合式排气孔和充电口,该组合式排气孔和充电口位于该主壳体的表面上并且被配置为排离使用者的呼出气;
盖,该盖可枢转地安装至该主壳体并且可在打开位置与关闭位置之间移动,在该打开位置,该第一吹嘴露出以供使用,在该关闭位置,该第一吹嘴被覆盖;
采样室,该采样室位于该主壳体内并且与该第一吹嘴流体连通;
传感器,该传感器位于该主壳体内并且与该采样室流体连通并且被配置为对该采样室中的使用者的呼吸气的至少一种特性进行测定;以及
微处理器,该微处理器位于该主壳体内并且电联接至该传感器并且被配置为对来自该传感器的电子信号进行处理,使得可以对使用者的呼吸气中的至少一种挥发性有机化合物进行量化,并且近乎实时地向使用者提供所得到的生物标志物测定值;
该微处理器被配置为由电池供电,
该电池被配置为通过充电电路***和该组合式排气孔和充电口充电。
2.如权利要求1所述的***,其中,该生物标志物测定值是葡萄糖水平。
3.如权利要求1所述的***,其中,该生物标志物测定值是酮水平。
4.如权利要求1所述的***,其中,该***进一步包括无线通信装置,该无线通信装置电联接至该微处理器,从而允许该微处理器与另一个移动装置无线通信。
5.如权利要求4所述的***,其中,该另一个移动装置是智能手机,该智能手机运行与该手持式呼吸气感测***相关联的专有应用,该应用被配置为近乎实时地向该使用者显示该生物标志物测定值。
6.如权利要求1所述的***,其中,该***进一步包括位于该主壳体或盖上的显示器,该显示器电联接至该微处理器并且被配置为近乎实时地向该使用者显示该生物标志物测定值。
7.如权利要求1所述的***,其中,该***进一步包括第二吹嘴,该第二吹嘴被配置为可与该第一吹嘴互换,并且其中,该盖的内部部分被配置为在不使用时交替地容纳该第一吹嘴或该第二吹嘴。
8.如权利要求1所述的***,其中,该***进一步包括紫外线杀菌照射单元,该紫外线杀菌照射单元被配置为发射短波长紫外光,以杀死或灭活位于该第一吹嘴的一个或多个表面上的微生物。
9.如权利要求8所述的***,进一步包括位于该紫外线杀菌照射单元与该第一吹嘴之间的导光件,该导光件被配置为将光从该照射单元引导至该第一吹嘴。
10.如权利要求9所述的***,其中,该紫外线杀菌照射单元被配置为发射短波长紫外光,以与该第一吹嘴同时地杀死或灭活位于该盖中的第二吹嘴的一个或多个表面上的微生物。
11.如权利要求1所述的***,其中,该***进一步包括紫外线杀菌照射单元,该紫外线杀菌照射单元被配置为发射短波长紫外光以杀死或灭活位于该采样室的一个或多个表面上的微生物。
12.如权利要求11所述的***,其中,该紫外线杀菌照射单元被配置为发射短波长紫外光,以与该采样室同时地杀死或灭活位于该第一吹嘴的一个或多个表面上的微生物。
13.如权利要求12所述的***,其中,该紫外线杀菌照射单元被配置为发射短波长紫外光,以与该采样室和该第一吹嘴同时地杀死或灭活位于该盖中的第二吹嘴的一个或多个表面上的微生物。
14.如权利要求1所述的***,其中,该***进一步包括多枢轴铰链,该多枢轴铰链被配置为将该盖可枢转地连接至该主壳体,使得当该盖处于该关闭位置时,没有铰链部分从该盖和该主壳体突出。
15.如权利要求1所述的***,其中,该主壳体和该盖配合以提供小于8.0立方英寸的封闭体积。
16.一种对使用者呼出的生物标志物进行感测的方法,该方法包括:
提供如权利要求1所述的手持式呼吸气感测***;
将该盖枢转到该打开位置;
呼气到该第一吹嘴中;
使用该传感器测定该采样室中使用者的呼吸气的至少一种特性;
使用该微处理器对来自该传感器的电子信号进行处理,使得对该使用者的呼吸气中的至少一种挥发性有机化合物进行量化;以及
近乎实时地向该使用者提供所得到的生物标志物测定值。
17.如权利要求16所述的方法,进一步包括在该微处理器与运行与该手持式呼吸气感测***相关联的专有应用的智能手机之间建立无线通信,并且使用该应用来近乎实时地向该使用者显示该生物标志物测定值。
18.如权利要求16所述的方法,进一步包括使用安装在该主壳体或该盖上的显示器来近乎实时地向该使用者显示该生物标志物测定值。
19.如权利要求16所述的方法,进一步包括启用紫外线杀菌照射单元来发射短波长紫外光,以杀死或灭活位于该第一吹嘴的一个或多个表面上的微生物。
20.如权利要求19所述的方法,进一步包括启用该紫外线杀菌照射单元来发射短波长紫外光,以与该采样室上和该第一吹嘴上的一个或多个表面同时地杀死或灭活位于该盖中的第二吹嘴的一个或多个表面上的微生物。
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