JP2010527266A - 器官をモニタするシステム及び方法 - Google Patents
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Abstract
Description
(1) ti=tp−(Vp−Vu)(dv/dt)−1
Claims (39)
- 患者の器官をモニタする方法であって、
(a)電気信号を第1の位置にある器官に入力するステップと、
(b)前記器官からの前記電気信号を、前記第1の位置から離れた第2の位置で受け取るステップと、
(c)患者の器官が適切に機能しているかどうかを判断するために、前記受信された電気信号を基準電気信号と比較するステップと
を含む、方法。 - 前記器官が腎臓である請求項1に記載の方法。
- 前記信号が前記器官のインピーダンスを示す請求項1に記載の方法。
- 前記比較するステップが、
(a)前記基準電気信号に対応する第1の波形を生成するステップと、
(b)前記受信された電気信号に対応する第2の波形を生成するステップと、
(c)患者の心臓が適切に機能しているかどうかを判断するために、前記第1の波形と第2の波形との間の面積を測定するステップと
を含む請求項1に記載の方法。 - 前記比較するステップが、
(a)前記基準電気信号に対応する第1の波形を生成するステップと、
(b)前記受信された電気信号に対応する第2の波形を生成するステップと、
(c)前記第1の波形に対して複数の比較点を特定するステップと、
(d)それぞれが前記第1の波形に対する比較点の1つに対応する複数の比較点を前記第2の波形に対して特定するステップと、
(e)患者の心臓が適切に機能しているかどうかを判断するために、それぞれ前記第1の波形と前記第2の波形に対して対応する複数の比較点の間の差を測定するステップと
を含む請求項1に記載の方法。 - 患者の器官をモニタする方法であって、
(a)器官に連結された血管内の第1の流量特性を測定するステップと、
(b)患者の器官が適切に機能しているかどうかを判断するために、前記第1の流量特性を基準流量特性と比較するステップと
を含む方法。 - 前記器官が腎臓である請求項6に記載の方法。
- 前記第1の流量特性が血管内の流体の流速である請求項6に記載の方法。
- 前記血管が第1の側の吻合部上の吻合によって結合され、また前記第1の流量特性が前記第1の側の吻合部上で測定され、前記基準流量特性が第2の側の吻合部上の血管内で測定される請求項6に記載の方法。
- 前記第1の流量特性を測定するステップが、
(a)第1の音波を前記血管に入力するステップと、
(b)前記血管からの第1の反射された音波を受信するステップと、
(c)前記反射された音波に応答して第1の電気信号を発生するステップと
によって実行される請求項6に記載の方法。 - 患者の器官をモニタするシステムであって、
(a)複数の間隔を空けた電極を保持する、少なくとも部分的に器官を取り囲むように適合された可撓性ボディを備えるセンサ・ソックと、
(b)前記電極に接続され、かつ前記電極からの電気信号を送信及び受信するように適合され、また患者の身体内に移植されるように適合されたセンサ・ユニットと
を備える、システム。 - 前記少なくとも2つの電極が前記ソックの両端に配置される請求項11に記載のシステム。
- 前記ソックが少なくとも部分的に弾性である請求項11に記載のシステム。
- 前記センサ・ユニットが
(a)電気信号を前記電極に送信し、前記電極からの電気信号を受信するように動作することができるコントローラと、
(b)前記コントローラに動作可能に接続されたトランシーバと、
(c)前記トランシーバに動作可能に接続されたトランスジューサと
を備える請求項11に記載のシステム。 - 前記電極の1つは信号を伝送するように適合された信号電極であり、前記複数の電極は、前記信号電極で発生された信号を受け取るように適合されたセンサ電極であり、前記センサ電極は、電気信号が器官の内部のほぼ全体を通って伝搬できるように、間隔を空けた配列で配置される請求項11に記載のシステム。
- 受信された電気信号に対応する前記センサ・ユニットからの電気信号を受信し、かつ患者の器官が適切に機能しているかどうかを判断するため、登録された電気信号を基準電気信号と比較するようにプログラムされたコンピュータをさらに備える請求項15に記載のシステム。
- 前記センサ・ユニットからのデータを受信し、かつ前記受信されたデータを前記コンピュータに送信するように構成されたローカルデータ・ユニットをさらに備える請求項16に記載のシステム。
- 誘導結合によって前記センサ・ユニットからのデータを受信し、前記受信されたデータを前記ローカルデータ・ユニットに送信するように適合された中継ユニットをさらに備える請求項17に記載のシステム。
- 患者の器官をモニタするシステムであって、
(a)器官に接続された血管に取り付けられ、前記血管内部の少なくとも1つの流量特性を感知するように適合された少なくとも1つのトランスジューサと、
(b)患者の身体に移植されるように適合され、前記トランスジューサに接続されて前記トランスジューサからの電気信号を送信及び受信するように適合されたセンサ・ユニットと
を備える、システム。 - 前記トランスジューサが、
(a)音波を前記血管に入力する、
(b)前記血管から反射された音波を受信する、
(c)前記反射された音波に応答して電気信号を発生する、
ように動作可能な超音波センサを備える請求項19に記載のシステム。 - 受信された電気信号に対応する前記センサ・ユニットからの電気信号を受信し、かつ患者の器官が適切に機能しているかどうかを判断するために、登録された電気信号を基準電気信号と比較するようにプログラムされたコンピュータをさらに備える請求項19に記載のシステム。
- 誘導結合によって前記センサ・ユニットからのデータを受信し、前記受信されたデータを前記ローカルデータ・ユニットに送信するように適合された中継ユニットをさらに備える請求項19に記載のシステム。
- 患者の器官をモニタするシステムであって、
(a)患者の身体に移植されるように適合され、かつ患者の器官からの電気信号を登録するように適合されたセンサ・ユニットと、
(b)前記センサ・ユニットと通信することができ、前記センサ・ユニットからのデータを受信及び記録するように、かつ前記受信データを通信経路を介して選択的に送信するように構成されたローカルデータ・ユニットと
を備える、システム。 - 登録された電気信号に対応する電気信号を、前記通信経路を経由して受信し、かつ患者の器官が適切に機能しているかどうかを判断するために、受信された電気信号を基準電気信号と比較するようにプログラムされたコンピュータをさらに備える請求項23に記載のシステム。
- 前記コンピュータが、
(a)前記ローカルデータ・ユニットからのデータを受信するように構成されたデータ受信用ソフトウェア・モジュールと、
(b)患者の器官が適切に機能しているかどうかを判断するために、前記登録された電気信号を基準電気信号と比較するように構成された分析用ソフトウェア・モジュールと、
(c)前記分析用ソフトウェア・モジュールで処理されたデータを記憶するように構成されたデータベースと、
(d)前記データベースに記憶されたデータにアクセスできるように構成された電子医療記録用ソフトウェア・モジュールと
を有するサーバである請求項24に記載のシステム。 - 移植された器官をモニタする方法であって、
(a)基準時間に発生する第1のデータ収集セッションの間に、所定の電気信号を患者の器官に入力するステップと、
(b)前記第1のデータ収集セッションの間に、第1の一連の波形として構成された、器官から結果として生じた電気信号を登録するステップと、
(c)前記第1の一連の波形から、前記第1のデータ収集セッションの間に収集された波形の平均特性を示す基準波形を発生するステップと、
(d)前記基準時間に続く時間に発生する第2のデータ収集セッションの間に、所定の電気信号を患者の器官の入力するステップと、
(e)続いて起こるデータ収集セッションの間に、第2の一連の波形として構成された、器官から結果として生じた電気信号を登録するステップと、
(f)前記第2の一連の波形から、その後のデータ収集セッションの間に収集された波形の平均特性を表す登録波形を発生するステップと、
(g)器官が適切に機能しているかどうかを判断するために、前記登録波形を前記基準波形と比較するステップと
を含む、方法。 - 前記ステップ(e)が、
(a)前記登録波形の少なくとも1つの要素と前記基準波形の対応する要素との間の差を測定するステップと、
(b)差の程度が大きければそれだけ大きな同種移植の拒絶反応の程度に対応するような拒絶反応のスケールの中で前記差を特徴付けるステップと
によって実行される請求項26に記載の方法。 - 複数の登録波形を発生するように、基準時間の後の選択された間隔で前記ステップ(c)〜(e)を繰り返すステップをさらに含む請求項26に記載の方法。
- 前記ステップ(e)が、
(a)データの母集団を作るために、前記複数の登録波形を統計用データベースに加えるステップと、
(b)前記登録波形の複数の要素と前記基準波形の対応する要素に対する統計分析に基づいて、前記登録波形と前記基準波形との間の少なくとも1つの差を決定するステップと、
(c)差の程度が大きければそれだけ大きな同種移植の拒絶反応の程度に対応するような拒絶反応のスケールの中で前記差を特徴付けるステップと
によって実行される請求項26に記載の方法。 - (h)前記ステップ(b)の前に、前記波形のそれぞれが前記第1のシリーズの中で所定の基準に基づいて使用可能かどうかを評価するステップと、
(i)使用できない波形を前記第1のシリーズから廃棄するステップと、
(j)前記基準波形を発生する際に使用するため、前記第1のシリーズの残りの波形をデータベースに記憶するステップと
をさらに含む請求項26に記載の方法。 - (f)前記ステップ(b)の前に、前記波形のそれぞれが次のシリーズの中で所定の基準に基づいて使用可能かどうかを評価するステップと、
(g)使用できない波形を前記第1のシリーズから廃棄するステップと、
(h)前記登録波形を発生する際に使用するため、次のシリーズの残りの波形をデータベースに記憶するステップと
をさらに含む請求項26に記載の方法。 - 移植された器官をモニタする方法であって、
(a)データ収集セッションの間に、一連の波形として構成された所定の電気信号を患者の器官に入力するステップと、
(b)前記データ収集セッションの間に、一連の波形として構成された、患者の器官から結果として生じた電気信号を登録するステップと、
(c)所定の規格に基づいて、それぞれの波形が利用可能かどうかを評価するステップと、
(d)利用できない波形を廃棄するステップと、
(e)残りの波形を評価用データベースに記憶するステップと、
(f)器官が適切に機能しているかどうかを判断するために、前記記憶された波形を基準波形と比較するステップと
を含む、方法。 - (a)波形が廃棄されるたびに、廃棄カウンタをインクリメントするステップと、
(b)前記廃棄カウンタの値を所定の限度と比較するステップと、
(c)前記廃棄カウンタが前記所定の限度を超える場合、エラーフラグを立てるステップと
をさらに含む請求項32に記載の方法。 - 前記残りの波形から、前記データ収集セッションの間に収集された全ての波形の平均特性を表示する平均波形を発生するステップをさらに含む請求項32に記載の方法。
- (f)基準時間に発生する第1のデータ・セッションの間に、前記ステップ(a)〜(e)による第1の波形の組を記憶するステップと、
(g)前記第1のデータ収集セッションの中の残りの波形から、前記第1のデータ収集セッションの間に記憶された波形の平均特性を表す前記基準波形を発生するステップと、
(h)前記基準時間に続く時間に発生する次のデータ収集セッションの間に、前記ステップ(a)〜(e)による次の波形の組を記憶するステップと、
(i)前記次のデータ収集セッションの中で残りの波形から、前記次のデータ収集セッションの間に記憶された波形の平均特性を表す登録波形を発生するステップと
をさらに含む請求項32に記載の方法。 - 複数の登録波形を発生するように、前記基準時間の後の選択された間隔で前記ステップ(h)〜(i)を繰り返すステップをさらに含む請求項35に記載の方法。
- 前記基準時間は前記器官が患者に移植される直後である請求項35に記載の方法。
- 患者の器官をモニタするためにデータを処理する方法であって、
(a)データ収集セッションの間に、患者の器官に電気信号を入力するステップと、
(b)前記データ収集セッションの間に、それぞれの波形がピークまで延びる少なくとも1つのアップスロープ要素を有する一連の波形として構成された、器官から結果として生じた電気信号を登録するステップと、
(c)最小の傾斜値を確立するステップと、
(d)前記アップスロープの各部分の実際の傾斜値を前記最小の傾斜値と比較するステップと、
(e)前記実際の傾斜値が前記最小の傾斜値よりも小さい波形内の任意の点をピークと指定するステップと
を含む、方法。 - (a)前記ピークが生じる時間値を確立するステップと、
(b)予め決められた上限及び下限の電圧を有するヒステリシス帯域を前記波形に適用するステップと、
(c)アップスロープのセグメントの直前のピークを求めるために電圧−時間傾斜を計算するステップと、
(d)前記計算された電圧−時間傾斜を用いて、電圧値が前記ヒステリシス帯域の上限と交差する点に前記傾斜を線形外挿するステップと、
(e)交差が生ずる時間値を確立するステップと
をさらに含む請求項38に記載の方法。
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