RU2683203C2 - Снабженный автономным питанием датчик аналита и использующие его устройства - Google Patents

Снабженный автономным питанием датчик аналита и использующие его устройства Download PDF

Info

Publication number
RU2683203C2
RU2683203C2 RU2016131308A RU2016131308A RU2683203C2 RU 2683203 C2 RU2683203 C2 RU 2683203C2 RU 2016131308 A RU2016131308 A RU 2016131308A RU 2016131308 A RU2016131308 A RU 2016131308A RU 2683203 C2 RU2683203 C2 RU 2683203C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
analyte
sensor
switch
state
powered
Prior art date
Application number
RU2016131308A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016131308A (ru
Inventor
Бенджамин Джей ФЕЛЬДМАН
Лэй ХЭ
Майкл ЛАВ
Хиун ЧО
Original Assignee
Эбботт Дайабитиз Кэр Инк.
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 Эбботт Дайабитиз Кэр Инк. filed Critical Эбботт Дайабитиз Кэр Инк.
Publication of RU2016131308A publication Critical patent/RU2016131308A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2683203C2 publication Critical patent/RU2683203C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
    • A61B5/14532Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue for measuring glucose, e.g. by tissue impedance measurement
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0002Remote monitoring of patients using telemetry, e.g. transmission of vital signals via a communication network
    • A61B5/0004Remote monitoring of patients using telemetry, e.g. transmission of vital signals via a communication network characterised by the type of physiological signal transmitted
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
    • A61B5/14507Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue specially adapted for measuring characteristics of body fluids other than blood
    • A61B5/1451Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue specially adapted for measuring characteristics of body fluids other than blood for interstitial fluid
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
    • A61B5/14546Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue for measuring analytes not otherwise provided for, e.g. ions, cytochromes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/68Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
    • A61B5/6801Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be attached to or worn on the body surface
    • A61B5/683Means for maintaining contact with the body
    • A61B5/6832Means for maintaining contact with the body using adhesives
    • A61B5/6833Adhesive patches
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/72Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes
    • A61B5/7225Details of analog processing, e.g. isolation amplifier, gain or sensitivity adjustment, filtering, baseline or drift compensation
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/72Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes
    • A61B5/7235Details of waveform analysis
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2560/00Constructional details of operational features of apparatus; Accessories for medical measuring apparatus
    • A61B2560/02Operational features
    • A61B2560/0204Operational features of power management
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2560/00Constructional details of operational features of apparatus; Accessories for medical measuring apparatus
    • A61B2560/02Operational features
    • A61B2560/0204Operational features of power management
    • A61B2560/0214Operational features of power management of power generation or supply
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2560/00Constructional details of operational features of apparatus; Accessories for medical measuring apparatus
    • A61B2560/02Operational features
    • A61B2560/029Operational features adapted for auto-initiation
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
    • A61B5/1486Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue using enzyme electrodes, e.g. with immobilised oxidase

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physiology (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Psychiatry (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к медицинской технике. Устройство для контроля уровней аналита содержит датчик аналита с возможностью генерировать ток при контакте с тканевой жидкостью, электронику датчика, содержащую конденсаторное устройство, переключатель между датчиком аналита в живом организме и конденсаторным устройством и один или более компонентов. Конденсаторное устройство способно принимать ток через переключатель для накопления заряда. Переключатель имеет первое и второе состояния. Конденсаторное устройство функционально связано с датчиком аналита, когда переключатель находится в первом состоянии, так что оно способно принимать ток. Конденсаторное устройство функционально не связано с датчиком аналита, когда переключатель находится во втором состоянии, так что оно не способно принимать ток. Переключатель способен переключаться из первого состояния во второе при обнаружении первого магнитного поля, которое превышает пороговый уровень. Конденсаторное устройство способно разряжать накопленный заряд для запитывания компонентов, когда переключатель находится во втором состоянии. Один из компонентов представляет собой проволочную рамку и способен создавать второе магнитное поле, указывающее, что переключатель находится во втором состоянии с помощью накопленного заряда из конденсаторного устройства. Устройство контроля аналита содержит датчик аналита с автономным питанием, электронику датчика, проволочную рамку. Электроника датчика функционально связана с датчиком аналита, способна переходить из неактивного состояния в активное, когда она находится в диапазоне источника дистанционного питания, и передавать данные уровня аналита, когда она находится в активном состоянии. Проволочная рамка способна создавать магнитное поле, когда электроника датчика находится в диапазоне источника дистанционного питания, которое указывает, что электроника датчика находится в активном состоянии. Достигается расширение арсенала устройств контроля аналита. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 14 ил.

Description

ПРИОРИТЕТ
[0001] Настоящая заявка согласно параграфу 119(e) статьи 35 Свода законов США испрашивает приоритет предварительной заявки на патент США № 61/922404, поданной 31 декабря 2013 г., озаглавленной "Self-Powered Analyte Sensor and Devices Using the Same", раскрытие которой включено сюда посредством ссылки для всех целей.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] Обнаружение и/или контроль у некоторых лиц уровней глюкозы или других аналитов, таких как лактат, кислород, A1C или т.п., жизненно важно для их здоровья. Например, контроль глюкозы особенно важен для лиц с диабетом. Как правило, диабетики контролируют уровни глюкозы для определения, сохраняются ли их уровни глюкозы в клинически безопасном диапазоне, а также могут использовать эту информацию для определения, нужен ли и/или когда нужен инсулин для уменьшения уровней глюкозы в их организмах или когда нужна дополнительная глюкоза для повышения уровня глюкозы в их организмах.
[0003] Разработаны устройства для автоматического контроля аналита(ов), такого как глюкоза, в физиологической жидкости, например, в кровотоке или в тканевой жидкости ("ISF"), или в другой биологической жидкости. Некоторые из этих устройств измерения аналита выполняются так, чтобы по меньшей мере часть устройств располагалась ниже поверхности кожи пользователя, например, в кровеносном сосуде или в подкожной ткани пользователя, с тем, чтобы контроль выполнялся в живом организме.
[0004] Измерение аналита(ов), такого как глюкоза, с помощью устройства контроля требует питания. Современные устройства контроля требуют внешнего источника питания для питания схем обнаружения и хранения измеренных значений в запоминающем устройстве для последующего извлечения устройством отображения.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0005] Устройство контроля аналита в некоторых вариантах осуществления включает в себя снабженный автономным питанием датчик аналита с по меньшей мере частью в гидравлическом контакте с тканевой жидкостью под поверхностью кожи, и электронику датчика, функционально связанную со снабженным автономным питанием датчиком аналита, выполненную с возможностью приема сигналов, сформированных снабженным автономным питанием датчиком аналита, и передачи данных, соответствующих уровню аналита, контролируемому снабженным автономным питанием датчиком аналита, причем электроника датчика включает в себя: буферную схему, функционально связанную со снабженным автономным питанием датчиком аналита для приема сформированных сигналов от снабженного автономным питанием датчика аналита, и схему устройства радиочастотной идентификации (РЧИД), функционально связанную с буферной схемой и выполненную с возможностью передачи данных, соответствующих сформированным сигналам, связанным с контролируемым уровнем аналита.
[0006] Устройство контроля аналита в некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия включает в себя снабженный автономным питанием датчик аналита и электронику датчика, функционально связанную со снабженным автономным питанием датчиком аналита, выполненную с возможностью приема сигналов, сформированных снабженным автономным питанием датчиком аналита, и передачи данных, соответствующих уровню аналита, контролируемому снабженным автономным питанием датчиком аналита, где электроника датчика переходит из неактивного состояния в активное состояние, когда запитывается источником дистанционного питания и при приеме сигнала запроса от источника дистанционного питания, и в ответ на сигнал запроса передает источнику дистанционного питания данные, соответствующие сформированным сигналам, связанным с контролируемым уровнем аналита.
[0007] В некоторых вариантах осуществления снабженный автономным питанием датчик аналита выполнен с возможностью непрерывного формирования сигналов, соответствующих контролируемому уровню аналита, при гидравлическом контакте с тканевой жидкостью.
[0008] В некоторых вариантах осуществления снабженный автономным питанием датчик аналита формирует сигналы, соответствующие контролируемому уровню аналита, при нахождении электроники датчика в неактивном состоянии.
[0009] В некоторых вариантах осуществления электроника датчика не работает, когда находится в неактивном состоянии.
[0010] В некоторых вариантах осуществления электроника датчика включает в себя буферную схему, функционально связанную со снабженным автономным питанием датчиком аналита для приема сформированных сигналов от снабженного автономным питанием датчика аналита.
[0011] В некоторых вариантах осуществления электроника датчика включает в себя схему устройства радиочастотной идентификации (РЧИД), функционально связанную с буферной схемой и выполненную с возможностью передачи данных, соответствующих сформированным сигналам, связанным с контролируемым уровнем аналита.
[0012] В некоторых вариантах осуществления устройство контроля аналита дополнительно включает в себя корпус, заключающий в себе снабженный автономным питанием датчик и электронику датчика, при этом корпус герметизирован для предотвращения попадания влаги в корпус.
[0013] В некоторых вариантах осуществления сигнал запроса включает в себя сигнал РЧИД.
[0014] В некоторых вариантах осуществления электроника датчика переходит из активного состояния в неактивное состояние, когда электроника датчика не находится в диапазоне источника дистанционного питания.
[0015] В некоторых вариантах осуществления снабженный автономным питанием датчик выполнен с возможностью формирования сигналов при контакте с тканевой жидкостью и при нахождении электроники датчика в неактивном состоянии.
[0016] В некоторых вариантах осуществления устройство контроля аналита включает в себя корпус, заключающий в себе снабженный автономным питанием датчик и электронику датчика, причем корпус включает в себя одну или более механических деталей для физически разъемного зацепления с удаленным устройством.
[0017] В некоторых вариантах осуществления удаленное устройство включает в себя источник дистанционного питания.
[0018] В некоторых вариантах осуществления одна или более механических деталей включают в себя один или более из разъемного фиксатора, разъемного рычага или разъемного замка.
[0019] Устройство контроля аналита в некоторых вариантах осуществления включает в себя снабженный автономным питанием датчик аналита с по меньшей мере частью в гидравлическом контакте с тканевой жидкостью под поверхностью кожи, и электронику датчика, функционально связанную со снабженным автономным питанием датчиком аналита, выполненную с возможностью приема сигналов, сформированных снабженным автономным питанием датчиком аналита, и передачи данных, соответствующих уровню аналита, контролируемому снабженным автономным питанием датчиком аналита, причем электроника датчика включает в себя: буферную схему, функционально связанную со снабженным автономным питанием датчиком аналита для приема сформированных сигналов от снабженного автономным питанием датчика аналита; и схему устройства радиочастотной идентификации (РЧИД), функционально связанную с буферной схемой и выполненную с возможностью передачи данных, соответствующих сформированным сигналам, связанным с контролируемым уровнем аналита, где электроника датчика переходит из неактивного состояния в активное состояние, когда запитывается источником дистанционного питания и при приеме сигнала запроса от источника дистанционного питания, и в ответ на сигнал запроса передает источнику дистанционного питания данные, соответствующие сформированным сигналам, связанным с контролируемым уровнем аналита.
[0020] В некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия с помощью сигналов, сформированных при реакции окисления снабженного автономным питанием датчика, накопленных со временем и сохраненных в конденсаторном устройстве, накапливается достаточный заряд для возбуждения электроники датчика для обработки сигналов, связанных с контролируемым уровнем аналита, включая хранение, фильтрацию, обработку и передачу в удаленное местоположение. Таким образом, электроника датчика, связанная со снабженным автономным питанием датчиком аналита, не требует отдельного источника питания, такой как батарея, для питания электроники датчика для обработки сигналов, связанных с контролируемым уровнем аналита, включая хранение сформированных и обработанных сигналов.
[0021] В некоторых вариантах осуществления удаленное устройство, такое как устройство отображения, выполнено с возможностью генерирования магнитного поля, которое, при нахождении в непосредственной близости от электроники датчика, фиксирует переключатель в электронике датчика с приведением в движение заряда, хранимого в конденсаторном устройстве электроники датчика (сгенерированного от снабженного автономным питанием датчика), для подключения оставшихся частей электроники датчика, эффективно питая электронику датчика исключительно от заряда, хранимого в конденсаторе и сгенерированного снабженным автономным питанием датчиком.
[0022] В дополнительном варианте осуществления снабженный автономным питанием датчик и электроника датчика предоставляются в герметичном корпусе, который не включает в себя электронные компоненты, восприимчивые к обработкам стерилизации для датчика, которые в противном случае ухудшили или повредили бы такие электронные компоненты. Таким образом, в некоторых вариантах осуществления предоставляется единый закрытый корпус, включающий в себя электронику датчика и датчик аналита, которые можно стерилизовать вместе с использованием единой методики стерилизации без повреждения или ухудшения компонентов нательного датчика.
[0023] Способ контроля уровней аналита в некоторых вариантах осуществления включает в себя чрескожное размещение датчика аналита в гидравлическом контакте с тканевой жидкостью под поверхностью кожи, накопление заряда в конденсаторном устройстве в электронике датчика в течение заданного периода времени, причем конденсаторное устройство находится в сигнальной связи с датчиком аналита и принимает сигналы от датчика аналита, обнаружение магнитного поля, превышающего пороговый уровень, фиксирование переключателя, предусмотренного в электронике датчика, для связывания конденсаторного устройства в электронике датчика с компонентами обработки сигналов датчика, когда обнаруженное магнитное поле превышает пороговый уровень, и подключение конденсаторного устройства к компонентам обработки сигналов датчика для подачи питания компонентам обработки сигналов датчика за счет накопленного заряда в конденсаторном устройстве.
[0024] Устройство для контроля уровня аналита в некоторых вариантах осуществления включает в себя датчик аналита для чрескожного размещения в гидравлическом контакте с тканевой жидкостью, при этом электроника датчика включает в себя: компоненты обработки сигналов датчика, конденсаторное устройство, функционально связанное с датчиком аналита для накопления заряда в течение заданного периода времени, и переключатель, выполненный с возможностью фиксирования для связывания конденсаторного устройство с компонентами обработки сигналов датчика, когда обнаруживается магнитное поле, превышающее пороговый уровень, где конденсаторное устройство, когда переключатель зафиксирован, предназначено для подачи питания компонентам обработки сигналов датчика за счет накопленного заряда в конденсаторном устройстве.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0025] Фиг. 1 иллюстрирует систему контроля аналита для измерения аналита (например, глюкозы) в режиме реального времени, сбора и/или обработки данных в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия;
[0026] Фиг. 2 - блок-схема системы контроля аналита, включающей в себя снабженный автономным питанием датчик аналита и модуль РЧИД-передачи данных в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия;
[0027] Фиг. 3 иллюстрирует буферную схему в системе контроля аналита, показанной на фиг. 2, в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия;
[0028] Фиг. 4 иллюстрирует схему РЧИД в системе контроля аналита, показанной на фиг. 2, в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия;
[0029] Фиг. 5 иллюстрирует специализированную интегральную схему (ASIC), которая объединяет функциональные возможности РЧИД по фиг. 4 в единую схему в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия;
[0030] Фиг. 6 иллюстрирует резистивно-емкостную (RC) цепь интерфейса датчика для сопряжения между снабженным автономным питанием датчиком и ASIC, показанной на фиг. 5, которая объединяет функции буферной схемы и схемы РЧИД (показанных на фиг. 2-4) в соответствии с некоторыми вариантами осуществления настоящего раскрытия;
[0031] Фиг. 7 - график, сравнивающий результаты первой поверки калибровки, измеренной путем прямого контактирования промежуточного резистора с точным вольтметром, и второй поверки калибровки, полученной путем дистанционного питания схемы РЧИД и буферной схемы внешним источником питания в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия;
[0032] Фиг. 8 иллюстрирует герметичный, водонепроницаемый корпус электроники нательного датчика, включающий снабженный автономным питанием датчик, буферную схему и схему РЧИД, и антенну, описанную выше в связи с фиг. 2-5 в некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия;
[0033] Фиг. 9 иллюстрирует герметичный, водонепроницаемый корпус электроники нательного датчика, включающий снабженный автономным питанием датчик, буферную схему и схему РЧИД, и антенну, описанную выше в связи с фиг. 2-5, и дополнительно включающий компонент передачи данных, соединенный с корпусом электроники нательного датчика в некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия;
[0034] Фиг. 10 иллюстрирует систему контроля аналита, включающую в себя снабженный автономным питанием датчик аналита, электронику нательного датчика и считывающее устройство в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия;
[0035] Фиг. 11 иллюстрирует вариант осуществления электроники датчика и снабженного автономным питанием датчика аналита по фиг. 10 в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия;
[0036] Фиг. 12 иллюстрирует полностью вживляемый снабженный автономным питанием датчик и электронику датчика в соответствии с некоторыми вариантами осуществления настоящего раскрытия;
[0037] Фиг. 13 - блок-схема алгоритма, иллюстрирующая способ контроля уровня аналита у пользователя в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия; и
[0038] Фиг. 14 - блок-схема алгоритма, иллюстрирующая способ контроля уровня аналита у пользователя в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
[0039] Перед подробным описанием настоящего раскрытия, следует понять, что это раскрытие не ограничивается конкретными описанными вариантами осуществления и по существу может, конечно, меняться. Также нужно понимать, что используемая здесь терминология предназначена только для описания конкретных вариантов осуществления и не предназначена для ограничения, поскольку объем настоящего раскрытия будет ограничен только прилагаемой формулой изобретения.
[0040] Там, где предоставляется диапазон значений, подразумевается, что каждое промежуточное значение до одной десятой единицы нижнего предела, пока контекст ясно не указывает иное, между верхним и нижним пределом того диапазона и любым другим указанным или промежуточным значением в том указанном диапазоне, включается в раскрытие. Верхний и нижний пределы этих меньших диапазонов могут независимо включаться в меньшие диапазоны, которые также включаются в раскрытие, с учетом любого специально исключенного предела в указанном диапазоне. Там, где указанный диапазон включает в себя один или оба предела, диапазоны, исключающие любой или оба этих включенных предела, также включаются в раскрытие.
[0041] Пока не оговорено иное, все технические и научные термины, использованные здесь, имеют тот же смысл, который в большинстве случаев понимается средним специалистом в области техники, к которой относится раскрытие. Хотя любые способы и материалы, аналогичные или эквивалентные описанным здесь, могут также использоваться при применении на практике или испытании настоящего раскрытия, сейчас описываются предпочтительные способы и материалы. Все упомянутые здесь публикации включены сюда посредством ссылки на раскрытие и способы, и/или материалы, применительно к которым приводятся публикации.
[0042] Нужно отметить, что при использовании в данном документе и в прилагаемой формуле изобретения формы единственного числа включают в себя ссылки на множественное число, пока контекст ясно не указывает иное.
[0043] Обсуждаемые здесь публикации предоставляются исключительно для их раскрытия до даты подачи настоящей заявки. Ничто здесь не следует толковать как допущение, что настоящее раскрытие не вправе датировать прошедшим числом такую публикацию на основании предшествующего раскрытия. Кроме того, даты предоставленной публикации могут отличаться от фактических дат публикации, которые может понадобиться подтвердить независимо.
[0044] Как станет очевидно специалистам в данной области техники после прочтения этого раскрытия, каждый из отдельных вариантов осуществления, описанных и проиллюстрированных здесь, содержит дискретные компоненты и признаки, которые можно без труда выделять или объединять с признаками из любых других вариантов осуществления без отклонения от объема или сущности настоящего раскрытия.
[0045] Показанные здесь фигуры не обязательно вычерчены в масштабе, при этом некоторые компоненты и признаки увеличены для ясности.
[0046] Фиг. 1 показывает примерную систему 100 контроля аналита в живом организме в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия. Как показано, в некоторых вариантах осуществления система 100 контроля аналита включает в себя нательную электронику 110, электрически связанную со снабженным автономным питанием датчиком 101 аналита в живом организме (ближайшая часть которого показана на фиг. 1) и прикрепленную к липкому слою 140 для прикрепления к поверхности кожи на теле пользователя. Нательная электроника 110 включает в себя нательный корпус 119, который задает внутреннюю камеру. Также на фиг. 1 показано устройство 150 введения, которое при работе чрескожно размещает часть датчика 101 аналита через поверхность кожи и в гидравлическом контакте с тканевой жидкостью и размещает нательную электронику 110 и липкий слой 140 на поверхности кожи. В некоторых вариантах осуществления нательная электроника 110, датчик 101 аналита и липкий слой 140 герметизируются в корпусе устройства 150 введения перед использованием, а в некоторых вариантах осуществления липкий слой 140 также герметизируется в корпусе или сам обеспечивает окончательную герметизацию устройства 150 введения. Устройства, системы и способы, которые могут использоваться вместе с вариантами осуществления здесь, описываются, например, в заявке на патент США № 12/807278, которая опубликована как публикация заявки на патент США № 2011/0213225, раскрытие которой включено сюда посредством ссылки для всех целей.
[0047] Ссылаясь снова на фиг. 1, система 100 контроля аналита включает в себя устройство 120 отображения, которое включает в себя дисплей 122 для вывода информации пользователю, компонент 121 ввода, такой как кнопка, исполнительный механизм, сенсорный переключатель, емкостной переключатель, чувствительный к давлению переключатель, безупорный регулятор или т.п., для ввода данных или команды в устройство 120 отображения или иного управления работой устройства 120 отображения. Отметим, что некоторые варианты осуществления могут включать в себя бездисплейные устройства или устройства без каких-либо компонентов интерфейса пользователя. Эти устройства можно функционализировать для хранения данных в качестве регистратора данных и/или предоставления канала для передачи данных от нательной электроники и/или бездисплейного устройства другому устройству и/или в другое местоположение. Здесь будут описываться варианты осуществления в виде устройств отображения для примерных целей, которые никоим образом не предназначены для ограничения вариантов осуществления настоящего раскрытия. Станет очевидно, что в некоторых вариантах осуществления также могут использоваться бездисплейные устройства.
[0048] В некоторых вариантах осуществления нательная электроника 110 может выполняться с возможностью хранения некоторых или всех связанных с контролируемым аналитом данных, принятых от датчика 101 аналита, в запоминающем устройстве в течение периода времени контроля и хранения их в запоминающем устройстве до окончания периода использования. В таких вариантах осуществления сохраненные данные извлекаются из нательной электроники 110 по завершению периода времени контроля, например, после снятия датчика 101 аналита с пользователя путем отсоединения нательной электроники 110 от поверхности кожи, где она располагалась в течение периода времени контроля. В таких конфигурациях регистрации данных контролируемый в режиме реального времени уровень аналита не сообщается устройству 120 отображения в течение периода контроля или иным образом не передается от нательной электроники 110, а извлекается из нательной электроники 110 после периода времени контроля.
[0049] В некоторых вариантах осуществления компонент 121 ввода в устройстве 120 отображения может включать в себя микрофон, а устройство 120 отображения может включать в себя программное обеспечение, предназначенное для анализа звукового ввода, принятого от микрофона, так что функции и работа устройства 120 отображения могут управляться с помощью голосовых команд. В некоторых вариантах осуществления компонент вывода в устройстве 120 отображения включает в себя динамик для вывода информации в виде акустических сигналов. Аналогичные реагирующие на голос компоненты, например, динамик, микрофон и программные процедуры для формирования, обработки и хранения управляемых голосом сигналов, могут предоставляться в нательной электронике 110.
[0050] В некоторых вариантах осуществления дисплей 122 и компонент 121 ввода можно объединить в один компонент, например, дисплей, который может обнаруживать наличие и местоположение физического касания на дисплее, такой как сенсорный интерфейс пользователя. В таких вариантах осуществления пользователь может управлять работой устройства 120 отображения с использованием набора предварительно запрограммированных двигательных команд, включающих, но не ограничиваясь этим, одиночное или двойное постукивание дисплея, касательное перемещение пальца или приспособления по дисплею, движение нескольких пальцев или приспособлений друг к другу, движение нескольких пальцев или приспособлений друг от друга и т.п. В некоторых вариантах осуществления дисплей включает в себя сенсорный экран с областями пикселей с емкостными элементами одиночной или двойной функции, которые служат в качестве LCD-элементов и датчиков касания.
[0051] Устройство 120 отображения также включает в себя порт 123 передачи данных для проводного обмена данными с внешними устройствами, таким как, например, удаленный терминал (персональный компьютер) 170. Примерные варианты осуществления порта 123 передачи данных включают в себя порт USB, порт мини-USB, порт RS-232, порт Ethernet, порт FireWire или другие аналогичные порты передачи данных, предназначенные для подключения к совместимым кабелям для передачи данных. Устройство 120 отображения также может включать в себя встроенный глюкометр для работы вне организма, включающий в себя порт 124 индикаторной полоски для приема индикаторной полоски на глюкозу для выполнения измерений глюкозы в крови вне организма.
[0052] Ссылаясь по-прежнему на фиг. 1, дисплей 122 в некоторых вариантах осуществления выполнен с возможностью отображения ряда информации, некоторая или вся из которой может отображаться на дисплее 122 в одно и то же или в разное время. В некоторых вариантах осуществления отображаемая информация выбирается пользователем, чтобы пользователь мог настроить информацию, показываемую на данном экране дисплея. Дисплей 122 может включать в себя, но не ограничивается этим, графическое отображение 138, например, предоставляющее графический вывод значений глюкозы за контролируемый период времени (который может показывать важные маркеры, такие как приемы пищи, тренировка, сон, частота сердечных сокращений, кровяное давление и т.п.), цифровое отображение 132, например, предоставляющее контролируемые значения глюкозы (полученные или принятые в ответ на запрос информации), и отображение 131 тенденции или стрелки направления, которое указывает скорость изменения аналита и/или производную скорости изменения аналита, например, путем перемещения местоположений на дисплее 122.
[0053] Как дополнительно показано на фиг. 1, дисплей 222 также может включать в себя отображение 135 даты, предоставляющее, например, информацию о дате для пользователя, отображение 139 информации о времени дня, предоставляющее пользователю информацию о времени дня, отображение 133 уровня заряда батареи, которое графически показывает состояние батареи (перезаряжаемой или одноразовой) в устройстве 120 отображения, пиктографическое отображение 134 состояния калибровки датчика, например, в системах контроля, которые требуют периодическое, стандартное или заданное число событий пользовательской калибровки, уведомляющее пользователя, что необходима калибровка датчика аналита, пиктографическое отображение 136 настройки звука/вибрации для отображения состояния звукового/вибрирующего вывода или тревожного состояния, и пиктографическое отображение 137 состояния беспроводного подключения, которое предоставляет указание на подключение с помощью беспроводной связи к другим устройствам, таким как нательная электроника, модуль 160 обработки данных и/или удаленный терминал 170. Как дополнительно показано на фиг. 1, дисплей 122 может дополнительно включать в себя имитированные кнопки 125, 126 сенсорного экрана для обращения к меню, изменения конфигураций вывода графиков на дисплее или иного управления работой устройства 120 отображения.
[0054] Ссылаясь снова на фиг. 1, в некоторых вариантах осуществления дисплей 122 устройства 120 отображения может дополнительно или вместо визуального отображения выполняться с возможностью вывода тревожных уведомлений, таких как уведомления об опасности и/или предупреждения, значений глюкозы и т.п., которые могут быть акустическими, осязательными или любой их комбинацией. В одном аспекте устройство 120 отображения может включать в себя другие компоненты вывода, такие как динамик, компонент вибрирующего вывода и т.п., чтобы предоставить акустический и/или вибрирующий вывод пользователю в дополнение к визуальному выводу, предоставленному на дисплее 122. Дополнительные подробности и другие варианты осуществления дисплея можно найти, например, в заявке на патент США № 12/871901, предварительных заявках США №№ 61/238672, 61/247541, 61/297625, раскрытия каждой из которых включены сюда посредством ссылки для всех целей.
[0055] После размещения нательной электроники 110 на поверхности кожи и датчика 101 аналита в живом организме для установления гидравлического (флюидного) контакта с тканевой жидкостью (или с другой подходящей жидкостью в организме), нательная электроника 110 в некоторых вариантах осуществления выполнена с возможностью передачи по беспроводной связи связанных с аналитом данных (таких как данные, соответствующие контролируемому уровню аналита, и/или контролируемые данные о температуре, и/или сохраненные связанные с аналитом данные за прошлые периоды), когда нательная электроника 110 принимает команду или сигнал запроса от устройства 120 отображения. В некоторых вариантах осуществления нательная электроника 110 может выполняться с возможностью по меньшей мере периодического вещания в режиме реального времени данных, связанных с контролируемым уровнем аналита, которые принимаются устройством 120 отображения, когда устройство 120 отображения находится в пределах дальности связи от данных, вещаемых из нательной электроники 110, то есть электронике не нужна команда или запрос от устройства отображения для отправки информации.
[0056] Например, устройство 120 отображения может выполняться с возможностью передачи одной или более команд нательной электронике 110, чтобы инициировать передачу данных, и в ответ нательная электроника 110 может выполняться с возможностью передачи по беспроводной связи устройству 120 отображения сохраненных связанных с аналитом данных, накопленных в течение периода времени контроля. В свою очередь устройство 120 отображения может быть подключено к удаленному терминалу 170, такому как персональный компьютер, и функционирует в качестве канала данных для передачи сохраненной информации об уровне аналита из нательной электроники 110 в удаленный терминал 170. В некоторых вариантах осуществления принятые данные от нательной электроники 110 можно хранить (постоянно или временно) в одном или более запоминающих устройствах в устройстве 120 отображения. В некоторых других вариантах осуществления устройство 120 отображения выполняется в качестве канала данных для пропускания данных, принятых от нательной электроники 110, к удаленному терминалу 170, который подключен к устройству 120 отображения.
[0057] Ссылаясь по-прежнему на фиг. 1, в системе 100 контроля аналита также показаны модуль 160 обработки данных и удаленный терминал 170. Удаленный терминал 170 может включать в себя персональный компьютер, сервер, переносной компьютер или другие подходящие устройства обработки данных, включающие в себя программное обеспечение для управления и анализа данных и для связи с компонентами в системе 100 контроля аналита. Например, удаленный терминал 170 может быть подключен к локальной сети (LAN), глобальной сети (WAN) или другой сети передачи данных для однонаправленной или двунаправленной передачи данных между удаленным терминалом 170 и устройством 120 отображения и/или модулем 160 обработки данных.
[0058] Удаленный терминал 170 в некоторых вариантах осуществления может включать в себя один или более компьютерных терминалов, расположенных в кабинете врача или в больнице. Например, удаленный терминал 170 может располагаться в местоположении, отличном от местоположения устройства 120 отображения. Удаленный терминал 170 и устройство 120 отображения могли бы находиться в разных помещениях или в разных зданиях. Удаленный терминал 170 и устройство 120 отображения могли бы отстоять друг от друга по меньшей мере на одну милю, например, по меньшей мере на 10 миль, например, по меньшей мере на 100 миль. Например, удаленный терминал 170 мог бы находиться в том же городе, что и устройство 120 отображения, удаленный терминал 170 мог бы находиться в другом городе, нежели устройство 120 отображения, удаленный терминал 170 мог бы находиться в том же штате, что и устройство 120 отображения, удаленный терминал 170 мог бы находиться в другом штате, нежели устройство 120 отображения, удаленный терминал 170 мог бы находиться в той же стране, что и устройство 120 отображения, либо удаленный терминал 170 мог бы находиться в другой стране, нежели устройство 120 отображения.
[0059] В некоторых вариантах осуществления в системе 100 контроля аналита может предоставляться отдельное, необязательное устройство передачи/обработки данных, такое как модуль 160 обработки данных. Модуль 160 обработки данных может включать в себя компоненты для осуществления связи с использованием одного или более протоколов беспроводной связи, таких как, но не ограничиваясь этим, протокол передачи в инфракрасном (IR) диапазоне, протокол Bluetooth®, протокол Zigbee® и протокол 802.11 беспроводной LAN. Дополнительное описание протоколов связи, включая основанные на протоколе Bluetooth® и/или на протоколе Zigbee®, можно найти в публикации патента США № 2006/0193375, включенной сюда посредством ссылки для всех целей. Модуль 160 обработки данных может дополнительно включать в себя порты связи, драйверы или соединители для установления проводной связи с одним или несколькими из устройства 120 отображения, нательной электроники 110 или удаленного терминала 170, включая, например, но не ограничиваясь этим, соединитель USB и/или порт USB, соединитель и/или порт Ethernet, соединитель и/или порт FireWire либо порт и/или соединитель RS-232.
[0060] В некоторых вариантах осуществления модуль 160 обработки данных программируется для передачи сигнала опроса или запроса к нательной электронике 110 с заданным интервалом времени (например, один раз каждую минуту, один раз каждые пять минут или т.п.), а в ответ принимать от нательной электроники 110 информацию о контролируемом уровне аналита. Модуль 160 обработки данных хранит в своем запоминающем устройстве принятую информацию об уровне аналита и/или ретранслирует, либо повторно передает принятую информацию другому устройству, такому как устройство 120 отображения. Точнее говоря, в некоторых вариантах осуществления модуль 160 обработки данных может выполняться в качестве устройства ретрансляции данных для повторной передачи или пропускания принятых данных об уровне аналита от нательной электроники 110 к устройству 120 отображения или удаленному терминалу (например, по сети передачи данных, такой как сотовая сеть или сеть передачи данных WiFi), или обоим.
[0061] В некоторых вариантах осуществления нательная электроника 110 и модуль 160 обработки данных могут размещаться на поверхности кожи пользователя в пределах заданного расстояния друг от друга (например, около 1-12 дюймов, или около 1-10 дюймов, или около 1-7 дюймов, или около 1-5 дюймов), так что поддерживается периодическая связь между нательной электроникой 110 и модулем 160 обработки данных. В качестве альтернативы модуль 160 обработки данных можно носить на поясе или предмете одежды пользователя, так что поддерживается нужное расстояние для связи между нательной электроникой 110 и модулем 160 обработки данных для передачи данных. В дополнительном аспекте корпус модуля 160 обработки данных может выполняться с возможностью соединения или сцепления с нательной электроникой 110, так что два устройства объединяются или интегрируются в виде единого узла и размещаются на поверхности кожи. В дополнительных вариантах осуществления модуль 160 обработки данных разъемно сцепляется или соединяется с нательной электроникой 110, обеспечивая дополнительную модульность, так что модуль 160 обработки данных при необходимости можно снимать или снова прикреплять по желанию.
[0062] Ссылаясь опять на фиг. 1, в некоторых вариантах осуществления модуль 160 обработки данных программируется для передачи команды или сигнала нательной электронике 110 с заданным интервалом времени, например, один раз каждую минуту или один раз каждые 5 минут, или один раз каждые 30 минут, или любым другим подходящим или требуемым программируемым интервалом времени для запроса связанных с аналитом данных от нательной электроники 110. Когда модуль 160 обработки данных принимает запрошенные связанные с аналитом данные, он сохраняет принятые данные. Таким образом, система 100 контроля аналита может выполняться с возможностью приема связанной с непрерывно контролируемым аналитом информации с запрограммированным или программируемым интервалом времени, которая сохраняется и/или отображается пользователю. Сохраненные данные в модуле 160 обработки данных впоследствии могут предоставляться или передаваться устройству 120 отображения, удаленному терминалу 170 или т.п. для последующего анализа данных, такого как идентификация частоты колебаний уровня глюкозы за контролируемый период времени или частоты возникновения событий тревоги в течение контролируемого периода времени, например, для улучшения лечебных решений. Используя эту информацию, врач, медицинская организация или пользователь могут регулировать или рекомендовать изменение рациона, ежедневных привычек и процедур, таких как тренировки, и т.п.
[0063] В другом варианте осуществления модуль 160 обработки данных передает команду или сигнал нательной электронике 110 для приема связанных с аналитом данных в ответ на активизацию пользователем переключателя, предусмотренного на модуле 160 обработки данных, или инициированную пользователем команду, принятую от устройства 120 отображения. В дополнительных вариантах осуществления модуль 160 обработки данных выполнен с возможностью передачи команды или сигнала нательной электронике 110 в ответ на прием инициированной пользователем команды только после истечения заданного интервала времени. Например, в некоторых вариантах осуществления, если пользователь не инициирует связь в запрограммированном периоде времени, таком как, например, около 5 часов с последней связи (или 10 часов с последней связи, или 24 часов с последней связи), то модуль 160 обработки данных можно запрограммировать для автоматической передачи команды или сигнала запроса нательной электронике 110. В качестве альтернативы модуль 160 обработки данных можно запрограммировать для активизации сигнала тревоги, чтобы уведомить пользователя, что истек заданный период времени с последней связи между модулем 160 обработки данных и нательной электроникой 110. Таким образом, пользователи или медицинские организации могут программировать или выполнять модуль 160 обработки данных, чтобы обеспечить определенное соответствие режиму контроля аналита с тем, чтобы пользователем соблюдалось или выполнялось определение уровней аналита с определенной частотой.
[0064] В некоторых вариантах осуществления, когда обнаруживается запрограммированное или программируемое состояние тревоги (например, обнаруженный уровень глюкозы, контролируемый датчиком 101 аналита, который выходит за заданный приемлемый диапазон, указывающий физиологическое состояние, которое требует внимания или вмешательства для медицинской помощи или анализа (например, гипогликемическое состояние, гипергликемическое состояние, развивающееся гипергликемическое состояние или развивающееся гипогликемическое состояние)), управляющей логикой или процессором нательной электроники 110 может формироваться одно или более выходных указаний и выводиться пользователю в интерфейсе пользователя нательной электроники 110, чтобы можно было своевременно предпринять корректирующее действие. В дополнение или в качестве альтернативы, если устройство 120 отображения находится в пределах дальности связи, то выходные указания или данные тревоги можно передать устройству 120 отображения, чей процессор при обнаружении приема данных тревоги управляет дисплеем 122 для вывода одного или более уведомлений.
[0065] В некоторых вариантах осуществления управляющая логика или микропроцессоры нательной электроники 110 включают в себя программное обеспечение для определения будущих или ожидаемых уровней аналита на основе информации, полученной от датчика 101 аналита, например, текущего уровня аналита, скорости изменения уровня аналита, ускорения изменения уровня аналита и/или информации о тенденции аналита, определенной на основе сохраненных данных о контролируемом аналите, предоставляющих тенденцию за прошлые периоды или направление колебания уровня аналита в виде функции времени в течение контролируемого периода времени. Предсказывающие параметры тревоги могут быть запрограммированы или программироваться в устройстве 120 отображения или нательной электронике 110, или обоих, и выводиться пользователю заранее перед ожидаемым достижением уровнем аналита у пользователя будущего уровня. Это предоставляет пользователю возможность предпринять своевременное корректирующее действие.
[0066] Информация, такая как изменение или колебание контролируемого уровня аналита в зависимости от времени за контролируемый период времени, предоставляющая информацию о тенденции аналита, может определяться, например, одним или более из управляющей логики либо микропроцессоров в устройстве 120 отображения, модуля 160 обработки данных и/или удаленного терминала 170, и/или нательной электроники 110. Такая информация может отображаться, например, в виде графика (например, линейного графика) для указания пользователю текущих и/или исторических и/или предсказанных будущих уровней аналита, которые измерены и предсказаны системой 100 контроля аналита. Такая информация также может отображаться в виде стрелок направлений (например, см. отображение 131 тенденции или стрелки направления) или другой пиктограммы(пиктограмм), например, положение которой на экране относительно опорной точки указывает, увеличивается или уменьшается уровень аналита, а также ускорение или замедление увеличения либо уменьшения уровня аналита. Эта информация может использоваться пользователем для определения любых необходимых корректирующих действий, чтобы гарантировать, что уровень аналита остается в приемлемом и/или клинически безопасном диапазоне. Другие визуальные индикаторы, включая цвета, мерцание, затухание и т.п., а также звуковые индикаторы, включая изменение высоты звука, громкости или тона звукового вывода, и/или вибрационные или другие осязательные индикаторы также можно встроить в дисплей данных о тенденции в качестве средства уведомления пользователя о текущем уровне и/или направлении, и/или скорости изменения контролируемого уровня аналита. Например, на основе определенной скорости изменения глюкозы, запрограммированных клинически значимых пороговых уровней глюкозы (например, гипергликемических и/или гипогликемических уровней) и текущего уровня аналита, полученного датчиком аналита в живом организме, система 100 может включать в себя алгоритм, хранимый на машиночитаемом носителе, для определения времени, которое требуется для достижения клинически значимого уровня, и заранее выведет уведомление о достижении клинически значимого уровня, например, за 30 минут до достижения клинически значимого уровня и/или за 20 минут, и/или за 10 минут, и/или за 5 минут, и/или за 3 минуты, и/или за 1 минуту и так далее, причем выходные сигналы увеличиваются по интенсивности или т.п.
[0067] Ссылаясь опять на фиг. 1, в некоторых вариантах осуществления алгоритм(ы) программного обеспечения для исполнения модулем 160 обработки данных можно сохранить во внешнем запоминающем устройстве, таком как карта SD, карта micro-SD, карта Compact Flash, карта XD, карта Memory Stick, карта Memory Stick Duo или карта памяти/устройство USB, включая исполняемые программы, хранимые в таких устройствах для исполнения при подключении к соответствующему одному или более из нательной электроники 110, удаленного терминала 170 или устройства 120 отображения. В дополнительном аспекте алгоритмы программного обеспечения для исполнения модулем 160 обработки данных можно предоставлять устройству связи, такому как мобильный телефон, включая, например, смартфоны или персональные цифровые помощники (PDA) с возможностью доступа к WiFi или Интернету, в виде загружаемого приложения для исполнения загружающим устройством связи.
[0068] Примеры смартфонов включают в себя мобильные телефоны на основе операционной системы Windows®, AndroidTM, iPhone®, операционной системы Palm® WebOSTM, Blackberry® или операционной системы Symbian® с функциональными возможностями подключения к сети передачи данных для передачи данных по Интернет-соединению и/или локальной сети (LAN). PDA, которые описаны выше, включают в себя, например, портативные электронные устройства, включающие в себя один или более микропроцессоров и возможность передачи данных, с интерфейсом пользователя (например, блок отображения/вывода и/или блок ввода), выполненные для выполнения обработки данных, выгрузки/загрузки данных через Интернет. В таких вариантах осуществления удаленный терминал 170 может выполняться с возможностью предоставления исполняемого прикладного программного обеспечения одному или более из устройств связи, описанным выше, когда устанавливается связь между удаленным терминалом 170 и упомянутыми устройствами.
[0069] В дополнительных вариантах осуществления исполняемые программные приложения могут предоставляться "по воздуху" (OTA) в виде OTA-загрузки, так что не нужно проводное соединение с удаленным терминалом 170. Например, исполняемые приложения могут автоматически загружаться в виде загрузки программного обеспечения в устройство связи, и в зависимости от конфигурации устройства связи могут устанавливаться на устройство для использования автоматически либо на основе подтверждения пользователя на устройстве связи для исполнения установки приложения. OTA-загрузка и установка программного обеспечения может включать в себя программные приложения и/или процедуры, которые являются обновлениями или модернизациями существующих функций или особенностей модуля 160 обработки данных и/или устройства 120 отображения.
[0070] Ссылаясь снова на удаленный терминал 170 по фиг. 1, в некоторых вариантах осуществления новое программное обеспечение и/или обновления программного обеспечения, такие как вставки (корректировки) или исправления программного обеспечения, обновления микропрограммного обеспечения или модернизации программных драйверов, среди прочего, для устройства 120 отображения и/или нательной электроники 110, и/или модуля 160 обработки данных могут предоставляться удаленным терминалом 170, когда устанавливается связь между удаленным терминалом 170 и устройством 120 отображения и/или модулем 160 обработки данных. Например, модернизации программного обеспечения, изменения или модификация исполняемых программ для нательной электроники 110 могут приниматься от удаленного терминала 170 одним или более из устройства 120 отображения или модуля 160 обработки данных и после этого предоставляться нательной электронике 110 для обновления ее программного обеспечения или программируемых функций. Например, в некоторых вариантах осуществления программное обеспечение, принятое и установленное в нательной электронике 110, может включать в себя исправления ошибок в программном обеспечении, модификацию ранее установленных параметров программного обеспечения (модификацию интервала времени хранения связанных с аналитом данных, сброс или регулирование временной оси или информации о нательной электронике 110, модификацию передаваемого типа данных, последовательности передачи данных или периода времени хранения данных, среди прочих).
[0071] Дополнительные варианты осуществления, подробности и конфигурации системы контроля аналита можно найти в заявке на патент США № 12/807278, которая опубликована как публикация заявки на патент США № 2011/0213225, раскрытие которой включено сюда посредством ссылки для всех целей.
[0072] Фиг. 2 - блок-схема системы контроля аналита, включающей в себя снабженный автономным питанием датчик аналита и модуль РЧИД передачи данных в соответствии с одним вариантом осуществления настоящего раскрытия. Как показано на фиг. 2, в некоторых вариантах осуществления система 200 контроля аналита включает в себя снабженный автономным питанием датчик 210, функционально связанный с буферной схемой 220, которая дополнительно снабжается сигнальной связью со схемой 230 РЧИД. Снабженный автономным питанием датчик 210, буферная схема 220 и схема 230 РЧИД в некоторых вариантах осуществления могут предоставляться в едином корпусе электроники нательного датчика, при этом часть снабженного автономным питанием датчика 210 расположена под поверхностью кожи пользователя и находится в гидравлическом контакте с тканевой жидкостью. Единый корпус электроники нательного датчика в некоторых вариантах осуществления является водонепроницаемым корпусом. Ссылаясь снова на фиг. 2, также показан внешний источник питания и считывающее устройство ("считыватель") 240, которое в некоторых вариантах осуществления включает в себя считыватель РЧИД, способный к излучению радиочастотного поля, а когда находится рядом с устройством РЧИД, принимает передачу данных обратно от устройства РЧИД с использованием радиочастотного поля.
[0073] В некоторых вариантах осуществления снабженный автономным питанием датчик 210 включает в себя по меньшей мере рабочий электрод и противоэлектрод, и питание вырабатывается в результате реакции окисления между рабочим электродом и противоэлектродом. Дополнительные подробности о структуре, работе и конфигурациях снабженного автономным питанием датчика 210 можно найти в заявке на патент США № 12/393921, опубликованной как US 2010/0213057, заявке на патент США № 13/087190, опубликованной как US 2011/0257495, и заявке на патент США № 13/299119, опубликованной как US 2012-0157801, раскрытия каждой из которых включены сюда посредством ссылки для всех целей.
[0074] Например, в некоторых вариантах осуществления снабженный автономным питанием датчик 210 генерирует средний ток примерно от 10 нА до примерно 100 нА со средним напряжением примерно от 100 мВ до примерно 300 мВ, что приводит к средней выходной мощности примерно от 1 нВт до 30 нВт. Следует понимать, что диапазоны тока, напряжения и мощности, описанные здесь, являются показательными, и раскрытие не ограничивается упомянутыми здесь диапазонами. В некоторых вариантах осуществления для пары электродов, используемой для измерения уровней аналита, может быть нужен слабый ток. В таких вариантах осуществления в снабженный автономным питанием датчик 210 может включаться пара из второго рабочего электрода и противоэлектрода и быть предназначена для большего выхода тока для генерирования питания.
[0075] Ссылаясь на фиг. 2, в некоторых вариантах осуществления снабженный автономным питанием датчик 210 работает непрерывно без использования внешнего источника питания с формированием сигналов тока, которые пропорциональны концентрации аналита в физиологической жидкости, в контакт с которой помещен снабженный автономным питанием датчик 210. Схема 230 РЧИД и буферная схема 220 в некоторых вариантах осуществления остаются бездействующими или в неактивном либо нерабочем состоянии, пока снабженный автономным питанием датчик 210 формирует сигналы тока. В некоторых вариантах осуществления, когда считыватель 240 размещается в непосредственной близости от схемы 230 РЧИД в электронике нательного датчика так, что схема 230 РЧИД находится в радиочастотном поле, излучаемом от считывателя 240, схема РЧИД может выполнять запрос снабженного автономным питанием датчика 210, чтобы принять через буферную схему 220 измеренный сигнал тока датчика, и отправляет или возвращает считывателю 240 измеренный сигнал тока датчика (принятый от снабженного автономным питанием датчика 210 через буферную схему 220). Как дополнительно описано ниже, а также показано на фиг. 6, снабженный автономным питанием датчик 210 в некоторых вариантах осуществления подключается к R/C-нагрузке (резистивно-емкостной), обеспечивающей обратный путь тока для снабженного автономным питанием датчика 210. Измеряемое напряжение на R/C-нагрузке, вырабатываемое при протекании генерируемого тока через R/C-нагрузку, предоставляет один или более сигналов, которые пропускаются (через буферную схему 220) в схему 230 РЧИД. В некоторых вариантах осуществления сигналы, переданные схемой 230 РЧИД в ответ на запрос от считывателя 240, включают в себя аналоговые сигналы, сформированные снабженным автономным питанием датчиком, соответствующие контролируемым уровням аналита, оцифрованным для передачи данных, измеренным данным о температуре и информации о коде калибровки.
[0076] Фиг. 3 иллюстрирует буферную схему 220 в системе 200 контроля аналита, показанной на фиг. 2, в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия. Как показано, буферная схема 220, показанная на фиг. 3, является контрольно-измерительным операционным усилителем (OPA), используемым для изоляции снабженного автономным питанием датчика 210 (фиг. 2) от схемы 230 РЧИД (фиг. 2). Входные буферы могут включать в себя один или более операционных усилителей с высоким полным сопротивлением (импедансом), чтобы изолировать сигналы из снабженного автономным питанием датчика 210 от схемы 230 РЧИД и поддерживать точность показаний контролируемого уровня аналита, сформированных снабженным автономным питанием датчиком 210. В некоторых вариантах осуществления буферная схема 220 близка к усилителю с единичным коэффициентом усиления и пропускает аналоговые сигналы напряжения в схему 230 РЧИД.
[0077] Фиг. 4 иллюстрирует схему 230 РЧИД в системе контроля аналита, показанной на фиг. 2, в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия. Ссылаясь на фиг. 4, схема 230 РЧИД в некоторых вариантах осуществления включает в себя антенну и микросхему РЧИД. Схема 230 РЧИД также включает в себя источник опорного напряжения, используемый для поднятия напряжения смещения для буферной схемы 220 и для схем аналогового входного блока микросхемы РЧИД, а также точный регулятор напряжения. В работе, когда считыватель 240 размещается в непосредственной близости от схемы 230 РЧИД, радиочастотное поле, излучаемое от считывателя 240, обеспечивает необходимое питание для функционирования буферной схемы 220 и схемы 230 РЧИД. Кроме того, сигналы, принятые от считывателя 240, инициализируют схему 230 РЧИД путем сброса цифровых схем и установки цифровых разрядов запоминающего устройства и регистров схемы 230 РЧИД. Команды запроса РЧИД отправляются в схему 230 РЧИД, а в ответ схема 230 РЧИД передает считывателю 240 оцифрованные сигналы, связанные с контролируемым уровнем аналита.
[0078] Фиг. 5 иллюстрирует специализированную интегральную схему (ASIC), которая объединяет функцию схемы РЧИД, показанной на фиг. 4, и функцию буферной схемы 220, показанной на фиг. 3, в единой конфигурации 500 ASIC. В некоторых вариантах осуществления ASIC 500 включает в себя схемы входного блока РЧИД ISO 15693, энергосберегающую схему магнитного поля, управление питанием постоянным током (регуляторы), цифровое управление датчиком, аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи и схемы аналогового входного блока. Схемы входного блока РЧИД ISO 15963 предоставляют беспроводной доступ для считывателя 240, чтобы получать оцифрованные данные из ASIC 500. Энергосберегающая схема магнитного поля преобразует энергию магнитного поля, принятую от считывателя 240, в питание постоянным током для подачи питания в ASIC 500, когда поблизости находится считыватель 240. Схема управления питанием постоянным током использует питание постоянным током, сформированное в энергосберегающей схеме магнитного поля, чтобы обеспечивать устойчивое и отфильтрованное питание постоянным током для ASIC 500. Схема цифрового управления датчиком инициализирует и программирует ASIC 500, управляет аналого-цифровой обработкой и усилением аналогового входного блока и предоставляет оцифрованные данные в схемы входного блока РЧИД. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) преобразует аналоговые сигналы в соответствующий цифровой сигнал для модуляции обратного рассеяния входного блока РЧИД, а цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) используется для компенсации ошибки из-за напряжения смещения аналогового входного блока. Схемы аналогового входного блока усиливают аналоговые сигналы, принятые от снабженного автономным питанием датчика 210, для АЦ-преобразования.
[0079] Фиг. 6 иллюстрирует резистивно-емкостную (RC) схему интерфейса датчика для сопряжения между снабженным автономным питанием датчиком 210 и ASIC, показанной на фиг. 5, которая объединяет функции буферной схемы 220 и схемы 230 РЧИД (показанной на фиг. 2-4) в соответствии с некоторыми вариантами осуществления настоящего раскрытия. В частности, в некоторых вариантах осуществления мостовая схема резистора с двумя плечами 600 резистора предоставляется между ASIC 500 по фиг. 5 и снабженным автономным питанием датчиком 210. Мостовая схема резистора обеспечивает смещение для обоих входов ASIC 500 и предусматривает поддержание точности измерительного сигнала аналита даже на низких уровнях тока. Напряжение на входных клеммах D_in1, D_in2 ASIC является напряжением датчика на резисторе R, которое должно быть пропорционально току датчика, принятому от снабженного автономным питанием датчика 210. Напряжение смещения, предоставленное обоим входным плечам ASIC 500, поддерживает постоянное дифференциальное напряжение для заданного сопротивления. R/C-нагрузка датчика подключается параллельно снабженному автономным питанием датчику 210 и последовательно между мостовой схемой и одним входом у ASIC 500. Изменения напряжения на R/C-нагрузке распространяются на дифференциальное напряжение между двумя входами ASIC 500 и соответствуют измерительному сигналу датчика, принятому с помощью ASIC 500. Мост резистора дополнительно предоставляет компенсационное напряжение, чтобы аннулировать любое воздействие тока утечки, когда имеется ток смещения, вытекающий из входов ASIC 500 или через них.
[0080] Фиг. 7 - график, сравнивающий результаты первой поверки калибровки, измеренной путем прямого контактирования промежуточного резистора с точным вольтметром, и второй поверки калибровки, полученной путем дистанционного питания схем РЧИД и буферных схем посредством внешнего источника питания. Ссылаясь на фиг. 7, поверка включала в себя снабженный автономным питанием датчик с оксидным анодом глюкозы и угольным катодом и промежуточный резистор на 5 МОм. Снабженный автономным питанием датчик погружался в буферный раствор, и добавлялись аликвоты глюкозы. Поверка повторялась (1) для непосредственно контактирующего промежуточного резистора и (2) путем дистанционного питания РЧИД и буферных схем. Снабженный автономным питанием датчик и соответствующие конфигурации схем поверялись для определения точности и возможностей потери сигнала с использованием связи РЧИД в сравнении со связью прямого контакта. К поверочным конфигурациям прикреплялся внешний источник питания для поверки калибровки поверочных конфигураций.
[0081] Фиг. 8 иллюстрирует герметичный, водонепроницаемый корпус 800 электроники нательного датчика, включающий снабженный автономным питанием датчик, буферную схему и схему РЧИД, и антенну, описанную выше в связи с фиг. 2-5 в некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия. Ссылаясь на фиг. 8, часть снабженного автономным питанием датчика выступает из герметичного корпуса электроники нательного датчика, и при размещении корпуса электроники датчика часть датчика, которая выступает из корпуса, размещается под поверхностью кожи и в контакте с тканевой жидкостью. Таким образом, в некоторых вариантах осуществления герметичный корпус электроники датчика, включающий в себя электронику датчика, такую как буферная схема и схема РЧИД, можно стерилизовать гамма-излучением или электронно-лучевым излучением, поскольку корпус не включает в себя запоминающее устройство, которое может быть восприимчиво к такой стерилизации.
[0082] Фиг. 9 иллюстрирует герметичный, водонепроницаемый корпус 900 электроники нательного датчика, включающий снабженный автономным питанием датчик, буферную схему и схему РЧИД, и антенну, описанную выше в связи с фиг. 2-5, и дополнительно включающий устройство 910 передачи данных, связанное с корпусом электроники нательного датчика в некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия. Ссылаясь на фиг. 9, герметичный корпус электроники нательного датчика можно связать с устройством передачи данных, которое может реверсивно (с возможностью снятия) пристегиваться к герметичному корпусу электроники датчика или, в качестве альтернативы, разъемно прикрепляться к элементам конструкции, таким как канавки, фиксаторы, замки, рычаги и т.п.
[0083] Устройство передачи данных в некоторых вариантах осуществления включает в себя источник питания и считывающее устройство РЧИД, и в качестве альтернативы также включает в себя РЧ-модуль передачи данных. В некоторых вариантах осуществления источник питания и считывающее устройство РЧИД могут быть запрограммированы или программируемыми для запроса электроники датчика на извлечение сигналов датчика, соответствующих контролируемому уровню аналита, с заданным или запрограммированным либо программируемым интервалом времени, которая (электроника) при приеме также может повторно передавать или сообщать принятые сигналы датчика в удаленное местоположение, например, с использованием РЧ-модуля передачи данных в устройстве передачи данных. В некоторых вариантах осуществления сигналы тревоги и прогнозные значения измерений могут определяться на основе сохраненных измерений уровня аналита. В некоторых вариантах осуществления устройство передачи данных может питаться отдельно и удаленно для увеличенного срока службы.
[0084] Снабженный автономным питанием датчик выполнен с возможностью работы описанным выше способом с буферной схемой и схемой РЧИД, где при приеме сигнала запроса от считывающего устройства (которое обеспечивает радиочастотное поле) схема РЧИД и буферная схема переходят в активный режим работы для извлечения сигнала датчика из снабженного автономным питанием датчика и предоставления считывающему устройству данных, связанных с контролируемым уровнем аналита, соответствующим извлеченному сигналу датчика. Дополнительно, в некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия снабженный автономным питанием датчик и узел электроники предоставляются в едином водонепроницаемом корпусе, который соответствует уровню IPX-7 или превосходит его и который можно стерилизовать с использованием единой методики стерилизации без возможного повреждения узла, поскольку узел не включает в себя запоминающее устройство, которое может быть восприимчиво к подходящей стерилизации гамма-лучами или электронными лучами.
[0085] Фиг. 10 иллюстрирует систему контроля аналита, включающую в себя снабженный автономным питанием датчик аналита, электронику нательного датчика и считывающее устройство в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия. Ссылаясь на фиг. 10, электроника 110 датчика включает в себя конденсатор 1021 и резистор 1022, при этом напряжение 1012, генерируемое датчиком аналита, проходит через резистор 1022, чтобы заряжать конденсатор 1021, который хранит заряд, приводящий к сигналам тока, формируемым снабженным автономным питанием датчиком 101 аналита. Конденсатор 1021 имеет размер для хранения достаточного заряда, чтобы питать электронику 110 датчика в течение периода времени, достаточного для измерения и хранения значений аналита, контролируемых датчиком аналита, без использования какого-либо внешнего источника питания, такого как батарея. В некоторых вариантах осуществления электроника 110 датчика включает в себя переключатель 1023. Переключатель 1023, будучи активизирован, переключает или удерживает (фиксирует) контур питания от зарядки конденсатора 1021 посредством снабженного автономным питанием датчика 101 аналита на контур схемы, при помощи чего конденсатор 1021 разряжается через модуль управления питанием 1025, который в некоторых вариантах осуществления включает в себя умножитель напряжения для увеличения напряжения от конденсатора 1021 до достаточно высокого напряжения для работы электроники 110 датчика, чтобы считывать и хранить измеренное значение аналита. Например, в некоторых вариантах осуществления для работы электроники 110 датчика используется приблизительно 500 мВ в качестве минимального входного напряжения зарядки от датчика, и 500 мВ удваивается в модуле 1025 управления питанием для питания схем электроники датчика.
[0086] Электроника 110 датчика для измерения, обработки и хранения сигналов, соответствующих контролируемому уровню аналита, включает в себя модуль 1025 управления питанием, входной буфер 1026 датчика, схемы 1027 управления, аналого-цифровой (А/Ц) преобразователь 1028, запоминающее устройство 1029 и модуль 1030 вывода данных. В некоторых вариантах осуществления модуль 1025 управления питанием выполнен с возможностью умножения, регулирования и обнаружения заряда, сохраненного или накопленного в конденсаторе 1021, перед питанием всех схем датчика в электронике 110 датчика. Входной буфер 1026 датчика включает в себя контрольно-измерительный операционный усилитель с высоким полным сопротивлением и мостовую схему резистора, которая действует в качестве буфера между датчиком 101 аналита и А/Ц-преобразователем 1028. Мост резистора предоставляет опорное напряжение (Vcc/2) для входов контрольно-измерительного операционного усилителя. Одно из плеч моста резистора подключается ко входу контрольно-измерительного операционного усилителя через схему R/C-нагрузки датчика.
[0087] Входной буфер 1026 датчика используется вследствие низкого уровня тока аналита, генерируемого в датчике аналита, соответствующего результату измерения уровня аналита, чтобы минимизировать влияние на измерение тока аналита. Поскольку входное полное сопротивление у контрольно-измерительного операционного усилителя очень высокое, ток датчика не потечет во входы (через входы) контрольно-измерительного усилителя или из них, когда подключается датчик. Таким образом, на измерение тока датчика не будут влиять внешние схемы, подключенные к датчику.
[0088] А/Ц-преобразователь 1028 преобразует аналоговые сигналы тока аналита от датчика 101 аналита посредством входного буфера 1026 сигнала в цифровое значение, которое нужно сохранить в запоминающем устройстве 1029. Модуль 1030 вывода данных используется для передачи посредством либо прямого контакта, либо по беспроводной связи сохраненных в запоминающем устройстве 1029 данных устройству 120 отображения или другому электронному устройству с совместимым физическим и/или беспроводным портом ввода.
[0089] Схемы 1027 управления управляют потоком сигналов между различными компонентами электроники 110 датчика, включая входной буфер 1026 датчика, А/Ц-преобразователь 1028, запоминающее устройство 1029 и модуль 1030 вывода данных. В некоторых вариантах осуществления схема 1027 управления выполнена с возможностью инициализации цифровых настроек и запуска измерения, управления усилением контрольно-измерительного операционного усилителя, чтобы предоставлять усиленный аналоговый сигнал для А/Ц-преобразователя 1028, и сохранения преобразованных цифровых данных в запоминающее устройство 1029 и выгрузки данных из запоминающего устройства 1029 в устройство 120 отображения.
[0090] В некоторых вариантах осуществления электроника 110 датчика использует приблизительно 100 мВт приблизительно в течение 100 мс (приблизительно 10 микроджоулей) для измерения и сохранения результата измерения аналита. Снабженный автономным питанием датчик 101 аналита в некоторых вариантах осуществления генерирует приблизительно 25 нВт, что потребовало бы приблизительно 400 с (7 минут) для накопления 10 микроджоулей, необходимых для измерения и сохранения измерения аналита. В таких вариантах осуществления система 100 контроля аналита может выполняться с возможностью измерения и сохранения результата измерения аналита по меньшей мере каждые 7 минут без необходимости батареи или другого внешнего источника питания.
[0091] Ссылаясь по-прежнему на фиг. 10, и как проиллюстрировано на фиг. 1, система 100 контроля аналита включает в себя устройство 120 отображения. Устройство 120 отображения может выполняться с возможностью передачи сигнала электронике 110 датчика, чтобы активизировать переключатель 1023 для начала измерения и сохранения значения аналита. В некоторых вариантах осуществления устройство 120 отображения может включать в себя генератор 1041 магнитного поля, и переключатель 1023 может быть магнитным переключателем, где при активизации генератора 1041 магнитного поля магнитный переключатель переключает работу электроники 110 датчика с заряда конденсатора 1021 на измерение и сохранение значения аналита. Переключатель 1023 подключается к датчику 101 через R1, который ограничивает ток зарядки до того, как рядом с ним будет присутствовать магнитное поле. Таким образом, датчик будет заряжать конденсатор 1021 большую часть времени. Поскольку датчик может генерировать только сверхслабый ток, потребуется много времени для полной зарядки конденсатора 1021. Генератор 1041 магнитного поля в некоторых вариантах осуществления включает в себя проводящие проволочные рамки и мягкое железо. Магнитное поле формируется с помощью тока из источника 1043 постоянного тока (DC), текущего через проводящие проволочные рамки, тогда как мягкое железо усиливает магнитное поле.
[0092] В дополнительных вариантах осуществления электроника 110 датчика также включает в себя проволочную рамку 1024, которая при обнаружении тока, текущего через проволочную рамку 1024 вследствие магнитного переключения переключателя 1023, формирует магнитный импульсный сигнал. Магнитный импульсный сигнал обнаруживается устройством 120 отображения для подтверждения магнитного срабатывания переключателя 1023 и подтверждения, что сигнал генератора 1041 магнитного поля принят в электронике 110 датчика. Когда переключатель 1023 подключается к проволочной рамке 1024, начальный импульсный сигнал в виде магнитного поля будет возмущать магнитное поле, созданное генератором 1041 магнитного поля. Магнитное поле вызовет изменение тока в проводящей проволочной рамке 1024. Детектор 1044 включения датчика обнаружит изменения тока, чтобы подтвердить изменение состояния переключателя 1023.
[0093] В некоторых вариантах осуществления магнитный импульсный сигнал обнаруживается детектором 1044 включения датчика в устройстве 120 отображения. Дисплей 1042 отображает, сколько раз пользователь активизирует электронику 110 датчика и информацию о дне и времени с последнего момента активизации. Поскольку зарядка конденсатора 1021 потребует некоторого количества времени, расположенные слишком близко друг к другу активизации не дадут достаточного времени для полной зарядки конденсатора 1021. В некоторых вариантах осуществления микропроцессор 1045 выполнен с возможностью включения генератора 1043 постоянного тока, обнаружения состояния детектора 1044 включения датчика, контроля напряжения батареи, загрузки данных из электроники 110 датчика и управления дисплеем 1042. Устройство 120 отображения может дополнительно включать в себя дисплей 1042, микропроцессор 1045, модуль 1046 ввода данных и батарею 1047.
[0094] Фиг. 11 иллюстрирует вариант осуществления электроники 110 датчика и снабженного автономным питанием датчика 101 аналита по фиг. 10. Ссылаясь на фиг. 11, снабженный автономным питанием датчик 101 аналита и электроника 110 датчика, включающая в себя проволочную рамку 1024, магнитный переключатель 1023, конденсатор 1021, резистор 1022, физический вывод 1030 данных и электронику 1020, включающую в себя модуль 1025 управления питанием, входной буфер 1026 датчика, схемы 1027 управления, А/Ц-преобразователь 1028 и запоминающее устройство 1029, объединяются в единое устройство. В других вариантах осуществления датчик 101 аналита отделен от электроники 110 датчика и физически и/или электрически связывается с электроникой 110 датчика до, во время или после чрескожного введения через поверхность кожи.
[0095] В других вариантах осуществления компоненты электроники 110 датчика располагаются в двух или более отдельных устройствах. Например, в некоторых вариантах осуществления первое устройство может включать в себя датчик 101 аналита, объединенный с компонентами электроники 110 датчика, включая проволочную рамку 1024, переключатель 1023, конденсатор 1021, резистор 1022 и физический вывод 1030 данных, тогда как второе устройство, которое выполнено с возможностью физического связывания с первым устройством, включает в себя электронику 1020, включающую в себя модуль 1025 управления питанием, входной буфер 1026 датчика, схемы 1027 управления, А/Ц-преобразователь 1028 и запоминающее устройство 1029. Второе устройство может включать в себя физический ввод данных, который физически связывается с физическим выводом 1030 данных для упрощения передачи данных и сигналов между первым и вторым устройством. Дополнительно, второе устройство может дополнительно включать в себя вывод, физические контакты либо беспроводную связь, такую как радиочастотная (РЧ), который осуществляет связь с устройством 120 отображения.
[0096] Фиг. 12 иллюстрирует полностью вживляемый, снабженный автономным питанием датчик и электронику датчика в соответствии с некоторыми вариантами осуществления настоящего раскрытия. В некоторых вариантах осуществления снабженный автономным питанием датчик 1210 и электроника датчика, включающая в себя буферную схему 1220, схему 1230 РЧИД и антенну 1240, предоставляются в герметичном корпусе 1200 и выполняются для полного вживления под поверхность 1290 кожи. Как подробно описано выше, снабженный автономным питанием датчик 1210 и электроника датчика выполняются с возможностью внешнего питания посредством магнитного поля, предоставленного считывателем 1250. Таким образом, в некоторых вариантах осуществления снабженный автономным питанием датчик 1210 и электроника датчика предусматриваются для долгосрочного вживления под поверхность 1290 кожи пользователя. В некоторых вариантах осуществления вживляемый снабженный автономным питанием датчик 1210 принимает РЧ-сигнал 1270 запроса от считывателя 1250 и передает обратный РЧ-сигнал 1280 для приема в антенне 1260 считывателя. Обратный РЧ-сигнал 1280 включает в себя данные датчика, измеренные снабженным автономным питанием датчиком 1210. В некоторых вариантах осуществления электроника датчика может быть одиночной ASIC в герметичном корпусе 1200.
[0097] Фиг. 13 - блок-схема алгоритма, иллюстрирующая контроль аналита в некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия. Ссылаясь на фиг. 13, после чрескожного размещения снабженного автономным питанием датчика аналита (1310) реакция окисления между рабочим электродом и противоэлектродом снабженного автономным питанием датчика аналита генерирует сигналы тока, которые затем используются электроникой датчика, чтобы зарядить конденсатор для питания электроники датчика (1320). Ссылаясь обратно на фиг. 13, электроника датчика периодически принимает сигнал для измерения текущего уровня аналита (1330). В некоторых вариантах осуществления сигнал формируется автоматически с периодическими интервалами, а в других вариантах осуществления сигнал формируется на основе команды от устройства отображения. После приема сигнала активизируется переключатель в электронике датчика, который переключает поток энергии между снабженным автономным питанием датчиком и конденсатором, чтобы разрядить конденсатор для питания электроники датчика (1340). После активизации электроники датчика сигнал тока, измеренный в снабженном автономным питанием датчике, представляющий текущий уровень аналита, обнаруживается электроникой датчика (1350). Измеренный сигнал тока от снабженного автономным питанием датчика преобразуется в цифровое значение (1360) с помощью А/Ц-преобразователя в электронике датчика. Затем цифровое значение сохраняется в запоминающем устройстве (1370) для последующего извлечения или передачи устройству отображения.
[0098] Фиг. 14 - блок-схема алгоритма, иллюстрирующая контроль аналита в некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия. Как показано на фиг. 14, после чрескожного размещения снабженного автономным питанием датчика аналита (1410) реакция окисления между рабочим электродом и противоэлектродом снабженного автономным питанием датчика аналита генерирует сигналы тока. Сформированные сигналы тока используются электроникой датчика, чтобы зарядить конденсатор для хранения энергии для питания электроники датчика (1420). Электроника датчика периодически обнаруживает сигнал, сформированный генератором магнитного поля, соответствующий команде измерения текущего уровня аналита (1430). После приема сформированного магнитным полем сигнала активизируется магнитный переключатель в электронике датчика, который переключает поток энергии между снабженным автономным питанием датчиком и конденсатором, чтобы разрядить конденсатор для питания электроники датчика (1440). Обратный поток от конденсатора течет через проволочную рамку, которая, в свою очередь, формирует сигнал магнитного поля, указывающий проверку соединения магнитного переключателя. После активизации магнитного переключателя и последующей активизации электроники датчика сигнал тока, измеренный в снабженном автономным питанием датчике, представляющий текущий уровень аналита, обнаруживается электроникой датчика (1450). Измеренный сигнал тока от снабженного автономным питанием датчика преобразуется в цифровое значение (1460) с помощью А/Ц-преобразователя в электронике датчика. Затем цифровое значение сохраняется в запоминающем устройстве (1470) для последующего извлечения или передачи устройству отображения.
[0099] Описанным выше способом в соответствии с вариантами осуществления настоящего раскрытия, использующими исключительно сигналы, сформированные реакцией окисления снабженного автономным питанием датчика, сформированные сигналы предоставляют достаточно питания для возбуждения электроники датчика для обработки сигналов, связанных с контролируемым уровнем аналита, включая хранение, фильтрацию, обработку и передачу в удаленное местоположение. Таким образом, в некоторых вариантах осуществления электроника датчика, связанная со снабженным автономным питанием датчиком аналита, не требует отдельного источника питания, такого как батарея, для питания электроники датчика для обработки сигналов, связанных с контролируемым уровнем аналита, включая хранение сформированных и обработанных сигналов. В дополнительных вариантах осуществления удаленное устройство, такое как устройство отображения, выполнено с возможностью генерирования магнитного поля, которое при размещении в непосредственной близости от электроники датчика, фиксирует переключатель в электронике датчика для приведения в движение заряда, хранимого в конденсаторе электроники датчика (сформированного от снабженного автономным питанием датчика), с подключением оставшихся частей электроники датчика, эффективно питая электронику датчика исключительно от заряда, хранимого в конденсаторе и сформированного датчиком.
[0100] В дополнительном варианте осуществления нательный датчик, включающий снабженный автономным питанием датчик и электронику датчика, предоставляется в герметичном корпусе, который не включает в себя электронные компоненты, восприимчивые к процессам стерилизации для датчика, которые в противном случае ухудшили или повредили бы такие электронные компоненты. Таким образом, в некоторых вариантах осуществления предоставляется единый закрытый корпус, включающий в себя электронику датчика и датчик аналита, которые можно стерилизовать вместе с использованием единой методики стерилизации без повреждения или ухудшения компонентов нательного датчика.
[0101] Устройство контроля аналита в некоторых вариантах осуществления включает в себя снабженный автономным питанием датчик аналита с по меньшей мере частью в гидравлическом контакте с тканевой жидкостью под поверхностью кожи, и электронику датчика, функционально связанную со снабженным автономным питанием датчиком аналита, выполненную с возможностью приема сигналов, сформированных снабженным автономным питанием датчиком аналита, и передачи данных, соответствующих уровню аналита, контролируемому снабженным автономным питанием датчиком аналита, причем электроника датчика включает в себя: буферную схему, функционально связанную со снабженным автономным питанием датчиком аналита для приема сформированных сигналов от снабженного автономным питанием датчика аналита, и схему радиочастотной идентификации (РЧИД), функционально связанную с буферной схемой и выполненную с возможностью передачи данных, соответствующих сформированным сигналам, связанным с контролируемым уровнем аналита.
[0102] Устройство контроля аналита в некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия включает в себя снабженный автономным питанием датчик аналита и электронику датчика, функционально связанную со снабженным автономным питанием датчиком аналита, выполненную с возможностью приема сигналов, сформированных снабженным автономным питанием датчиком аналита, и передачи данных, соответствующих уровню аналита, контролируемому снабженным автономным питанием датчиком аналита, где электроника датчика переходит из неактивного состояния в активное состояние, когда запитывается источником дистанционного питания и при приеме сигнала запроса от источника дистанционного питания, и в ответ на сигнал запроса передает источнику дистанционного питания данные, соответствующие сформированным сигналам, связанным с контролируемым уровнем аналита.
[0103] В некоторых вариантах осуществления снабженный автономным питанием датчик аналита выполнен с возможностью непрерывного формирования сигналов, соответствующих контролируемому уровню аналита, при гидравлическом контакте с тканевой жидкостью.
[0104] В некоторых вариантах осуществления снабженный автономным питанием датчик аналита формирует сигналы, соответствующие контролируемому уровню аналита, когда электроника датчика находится в неактивном состоянии.
[0105] В некоторых вариантах осуществления электроника датчика не работает, когда находится в неактивном состоянии.
[0106] В некоторых вариантах осуществления электроника датчика включает в себя буферную схему, функционально связанную со снабженным автономным питанием датчиком аналита для приема сформированных сигналов от снабженного автономным питанием датчика аналита.
[0107] В некоторых вариантах осуществления электроника датчика включает в себя схему радиочастотной идентификации (РЧИД), функционально связанную с буферной схемой и выполненную с возможностью передачи данных, соответствующих сформированным сигналам, связанным с контролируемым уровнем аналита.
[0108] В некоторых вариантах осуществления устройство контроля аналита дополнительно включает в себя корпус, заключающий в себе снабженный автономным питанием датчик и электронику датчика, при этом корпус герметизирован для предотвращения попадания влаги в корпус.
[0109] В некоторых вариантах осуществления сигнал запроса включает в себя сигнал РЧИД.
[0110] В некоторых вариантах осуществления электроника датчика переходит из активного состояния в неактивное состояние, когда электроника датчика не находится в диапазоне источника дистанционного питания.
[0111] В некоторых вариантах осуществления снабженный автономным питанием датчик выполнен с возможностью формирования сигналов при контакте с тканевой жидкостью и при нахождении электроники датчика в неактивном состоянии.
[0112] В некоторых вариантах осуществления устройство контроля аналита включает в себя корпус, заключающий в себе снабженный автономным питанием датчик и электронику датчика, причем корпус включает в себя одну или более механических деталей для физически разъемного зацепления с удаленным устройством.
[0113] В некоторых вариантах осуществления удаленное устройство включает в себя источник дистанционного питания.
[0114] В некоторых вариантах осуществления одна или более механических деталей включают в себя один или более из разъемного фиксатора, разъемного рычага или разъемного замка.
[0115] Устройство контроля аналита в некоторых вариантах осуществления включает в себя снабженный автономным питанием датчик аналита с по меньшей мере частью в гидравлическом контакте с тканевой жидкостью под поверхностью кожи, и электронику датчика, функционально связанную со снабженным автономным питанием датчиком аналита, выполненную с возможностью приема сигналов, сформированных снабженным автономным питанием датчиком аналита, и передачи данных, соответствующих уровню аналита, контролируемому снабженным автономным питанием датчиком аналита, причем электроника датчика включает в себя: буферную схему, функционально связанную со снабженным автономным питанием датчиком аналита для приема сформированных сигналов от снабженного автономным питанием датчика аналита; и схему радиочастотной идентификации (РЧИД), функционально связанную с буферной схемой и выполненную с возможностью передачи данных, соответствующих сформированным сигналам, связанным с контролируемым уровнем аналита, где электроника датчика переходит из неактивного состояния в активное состояние при запитывании источником дистанционного питания и при приеме сигнала запроса от источника дистанционного питания, и в ответ на сигнал запроса передает источнику дистанционного питания данные, соответствующие сформированным сигналам, связанным с контролируемым уровнем аналита.
[0116] В некоторых вариантах осуществления настоящего раскрытия при использовании сигналов, сформированных реакцией окисления снабженного автономным питанием датчика, накопленных со временем и сохраненных в конденсаторном устройстве, накапливается достаточный заряд для возбуждения электроники датчика для обработки сигналов, связанных с контролируемым уровнем аналита, включая хранение, фильтрацию, обработку и передачу в удаленное местоположение. Таким образом, электроника датчика, связанная со снабженным автономным питанием датчиком аналита, не требует отдельного источника питания, такого как батарея, для питания электроники датчика для обработки сигналов, связанных с контролируемым уровнем аналита, включая хранение сформированных и обработанных сигналов.
[0117] В некоторых вариантах осуществления удаленное устройство, такое как устройство отображения, выполнено с возможностью генерирования магнитного поля, которое при размещении в непосредственной близости от электроники датчика фиксирует переключатель в электронике датчика для приведения в движение заряда, хранимого в конденсаторном устройстве электроники датчика (сформированного от снабженного автономным питанием датчика), с подключением оставшихся частей электроники датчика, эффективно питая электронику датчика исключительно от заряда, хранимого в конденсаторе и сформированного снабженным автономным питанием датчиком.
[0118] В дополнительном варианте осуществления снабженный автономным питанием датчик и электроника датчика предоставляются в герметичном корпусе, который не включает в себя электронные компоненты, восприимчивые к процессам стерилизации для датчика, которые в противном случае ухудшили или повредили бы такие электронные компоненты. Таким образом, в некоторых вариантах осуществления предоставляется единый закрытый корпус, включающий в себя электронику датчика и датчик аналита, которые можно стерилизовать вместе с использованием единой методики стерилизации без повреждения или ухудшения компонентов нательного датчика.
[0119] Способ контроля уровней аналита в некоторых вариантах осуществления включает в себя чрескожное размещение датчика аналита в гидравлическом контакте с тканевой жидкостью под поверхностью кожи, накопление заряда в конденсаторном устройстве в электронике датчика в течение заданного периода времени, причем конденсаторное устройство находится в сигнальной связи с датчиком аналита и принимает сигналы от датчика аналита, обнаружение магнитного поля, превышающего пороговый уровень, фиксирование переключателя, предусмотренного в электронике датчика, для связывания конденсаторного устройства в электронике датчика с компонентами обработки сигналов датчика, когда обнаруженное магнитное поле превышает пороговый уровень, и соединение конденсаторного устройства с компонентами обработки сигналов датчика с подачей питания компонентам обработки сигналов датчика за счет накопленного заряда в конденсаторном устройстве.
[0120] Устройство для контроля уровня аналита в некоторых вариантах осуществления включает в себя датчик аналита для чрескожного размещения в гидравлическом контакте с тканевой жидкостью, при этом электроника датчика включает в себя: компоненты обработки сигналов датчика, конденсаторное устройство, функционально связанное с датчиком аналита для накопления заряда в течение заданного периода времени, и переключатель, выполненный с возможностью фиксирования для связывания конденсаторного устройства с компонентами обработки сигналов датчика, когда обнаруживается магнитное поле, превышающее пороговый уровень, где конденсаторное устройство, когда переключатель зафиксирован, предназначено для подачи питания компонентам обработки сигналов датчика за счет накопленного заряда в конденсаторном устройстве.
[0121] Различные другие модификации и изменения в структуре и способе работы этого раскрытия станут очевидны специалистам в данной области техники без отклонения от объема и сути вариантов осуществления настоящего раскрытия. Хотя настоящее раскрытие описано в связи с конкретными вариантами осуществления, следует понимать, что настоящее заявленное раскрытие не должно чрезмерно ограничиваться такими конкретными вариантами осуществления. Подразумевается, что нижеследующая формула изобретения задает объем настоящего раскрытия, и что ей охвачены структуры и способы в объеме этой формулы изобретения и их эквиваленты.

Claims (23)

1. Устройство для контроля уровней аналита, содержащее:
датчик аналита, выполненный с возможностью генерировать ток при контакте с тканевой жидкостью; и
электронику датчика, содержащую: конденсаторное устройство, переключатель, размещенный между датчиком аналита в живом организме и конденсаторным устройством, и один или более компонентов, при этом:
конденсаторное устройство выполнено с возможностью принимать ток через переключатель для накопления заряда, причем переключатель имеет первое состояние и второе состояние, причем конденсаторное устройство функционально связано с датчиком аналита, когда переключатель находится в первом состоянии, так что конденсаторное устройство способно принимать ток, и причем конденсаторное устройство функционально не связано с датчиком аналита, когда переключатель находится во втором состоянии, так что конденсаторное устройство не способно принимать ток;
переключатель выполнен с возможностью переключаться из первого состояния во второе состояние при обнаружении первого магнитного поля, которое превышает пороговый уровень; и
конденсаторное устройство выполнено с возможностью разряжать, когда переключатель находится во втором состоянии, накопленный заряд для запитывания упомянутых одного или более компонентов, причем один из упомянутых одного или более компонентов представляет собой проволочную рамку и выполнен с возможностью создавать второе магнитное поле, указывающее, что переключатель находится во втором состоянии, используя накопленный заряд, разряжаемый из конденсаторного устройства.
2. Устройство по п. 1, в котором датчиком аналита является снабженный автономным питанием датчик аналита, и при этом ток, с возможностью генерировать который выполнен датчик аналита, пропорционален концентрации аналита в тканевой жидкости.
3. Устройство по п. 1, в котором электроника датчика дополнительно содержит резистор, размещенный между датчиком аналита и переключателем, для ограничения тока, принимаемого конденсаторным устройством от датчика аналита.
4. Устройство по п. 1, в котором упомянутые один или более компонентов содержат блок хранения данных, выполненный с возможностью сохранять одно или более значений аналита, соответствующих контролируемым уровням аналита, когда переключатель находится во втором состоянии.
5. Устройство по п. 1, в котором упомянутые один или более компонентов содержат блок передачи данных, выполненный с возможностью передавать один или более сигналов, соответствующих контролируемым уровням аналита, когда переключатель находится во втором состоянии.
6. Устройство по п. 1, в котором упомянутые один или более компонентов содержат:
блок хранения данных, выполненный с возможностью сохранять одно или более значений аналита, соответствующих контролируемым уровням аналита, когда переключатель находится во втором состоянии, и
блок передачи данных, выполненный с возможностью передавать один или более сигналов, указывающих на сохраненные значения аналита, когда переключатель находится во втором состоянии.
7. Устройство по п. 1, в котором переключатель выполнен с возможностью переключаться из второго состояния в первое состояние при обнаружении того, что первое магнитное поле ниже порогового уровня.
8. Устройство контроля аналита, содержащее:
снабженный автономным питанием датчик аналита, выполненный с возможностью генерировать ток при контакте с тканевой жидкостью; и
электронику датчика, функционально связанную со снабженным автономным питанием датчиком аналита, причем электроника датчика выполнена с возможностью: принимать сигналы, сформированные снабженным автономным питанием датчиком аналита, переходить из неактивного состояния в активное состояние, когда электроника датчика находится в диапазоне источника дистанционного питания, и передавать данные, соответствующие уровню аналита, контролируемому снабженным автономным питанием датчиком аналита, когда электроника датчика находится в активном состоянии, причем электроника датчика содержит:
буферную схему, функционально связанную со снабженным автономным питанием датчиком аналита для приема сформированных сигналов от снабженного автономным питанием датчика аналита;
схему устройства радиочастотной идентификации (РЧИД), функционально связанную с буферной схемой, причем РЧИД-схема выполнена с возможностью передавать данные, соответствующие контролируемому уровню аналита; и
проволочную рамку, выполненную с возможностью создавать магнитное поле, когда электроника датчика находится в диапазоне источника дистанционного питания, причем магнитное поле указывает, что электроника датчика находится в активном состоянии.
9. Устройство по п. 8, дополнительно содержащее корпус, заключающий в себе снабженный автономным питанием датчик аналита и электронику датчика, при этом корпус герметизирован для предотвращения попадания влаги в корпус.
10. Устройство по п. 8, в котором электроника датчика выполнена с возможностью переходить из активного состояния в неактивное состояние, когда электроника датчика не находится в диапазоне источника дистанционного питания.
11. Устройство по п. 8, в котором снабженный автономным питанием датчик аналита выполнен с возможностью формировать сигналы при контакте с тканевой жидкостью и при нахождении электроники датчика в неактивном состоянии.
RU2016131308A 2013-12-31 2014-10-31 Снабженный автономным питанием датчик аналита и использующие его устройства RU2683203C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361922404P 2013-12-31 2013-12-31
US61/922,404 2013-12-31
PCT/US2014/063316 WO2015102745A1 (en) 2013-12-31 2014-10-31 Self-powered analyte sensor and devices using the same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016131308A RU2016131308A (ru) 2018-02-06
RU2683203C2 true RU2683203C2 (ru) 2019-03-26

Family

ID=53480470

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016131308A RU2683203C2 (ru) 2013-12-31 2014-10-31 Снабженный автономным питанием датчик аналита и использующие его устройства

Country Status (8)

Country Link
US (2) US11229382B2 (ru)
EP (1) EP3089666B1 (ru)
JP (1) JP6571089B2 (ru)
CN (1) CN105899132B (ru)
AU (1) AU2014374361B9 (ru)
CA (1) CA2933166C (ru)
RU (1) RU2683203C2 (ru)
WO (1) WO2015102745A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU202315U1 (ru) * 2020-06-25 2021-02-11 Общество с ограниченной ответственностью "Дельфидиа" Система измерения концентрации глюкозы в крови

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150372770A1 (en) * 2013-02-06 2015-12-24 Koninklijke Philips N.V. Body coupled communiication system
EP3138488B1 (en) 2015-09-02 2019-06-05 Roche Diabetes Care GmbH Sensor module and kit for determining an analyte concentration
DK3138489T3 (da) * 2015-09-02 2020-08-24 Hoffmann La Roche Sæt til bestemmelse af en analytkoncentration
KR102081327B1 (ko) * 2018-02-14 2020-02-25 주식회사 아이센스 메모리에 저장된 센서 사용 정보를 이용하는 연속 생체정보 측정장치
AU2019263295A1 (en) * 2018-05-03 2020-09-17 Dexcom, Inc. Systems and method for activating analyte sensor electronics
US11426101B2 (en) * 2018-07-09 2022-08-30 Verily Life Sciences Llc Systems and methods for sensors with multimode wireless communications and for enabling NFC communications with a wearable biosensor
EP3888207B1 (en) * 2018-11-29 2023-01-04 ABB Schweiz AG Remote activation of communication modules of self-powered intelligent electronic devices
EP3899513A4 (en) 2018-12-19 2022-09-21 Abbott Diabetes Care Inc. SYSTEMS, DEVICES AND METHODS FOR RF DETECTION OF ANALYTE SENSOR MEASUREMENTS
EP4364648A2 (en) * 2019-04-30 2024-05-08 F. Hoffmann-La Roche AG Continuous analyte sensor with magnetic activation
US11839446B2 (en) * 2020-06-02 2023-12-12 GE Precision Healthcare LLC Wireless patient monitoring system and method
US11735305B2 (en) 2020-06-26 2023-08-22 Medtronic Minimed, Inc. Automatic configuration of user-specific data based on placement into service
US11955210B2 (en) 2020-06-26 2024-04-09 Medtronic Minimed, Inc. Automatic configuration of user-specific data based on networked charger devices
US20210407645A1 (en) * 2020-06-26 2021-12-30 Medtronic Minimed, Inc. Automatic configuration of user-specific data based on removal from service
US20220047180A1 (en) * 2020-08-13 2022-02-17 The Chinese University Of Hong Kong Apparatus and methods for monitoring concentrations of analytes in body fluid
CN112370053B (zh) * 2020-10-16 2022-10-04 湖州美奇医疗器械有限公司 血糖数据通信的监护方法及应用方法
US11997806B2 (en) 2022-04-26 2024-05-28 Medtronic Minimed, Inc. Energy management based on an open switch configuration
US12011293B2 (en) * 2022-04-26 2024-06-18 Medtronic Minimed, Inc. Energy management based on a closed switch configuration

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2652736A1 (fr) * 1989-10-06 1991-04-12 Neftel Frederic Dispositif implantable d'evaluation du taux de glucose.
RU2233111C1 (ru) * 2002-12-25 2004-07-27 ШМЕЛЕВ Владимир Михайлович Устройство для неинвазивного определения концентрации глюкозы (варианты)
US20060170535A1 (en) * 1999-02-26 2006-08-03 Sri International Sensor devices for structural health monitoring
US20070106175A1 (en) * 2004-03-25 2007-05-10 Akio Uchiyama In-vivo information acquisition apparatus and in-vivo information acquisition apparatus system
US20080129486A1 (en) * 2005-04-26 2008-06-05 Joel Jeckelmann Energy-Optimised Data Transmission for a Medical Appliance
WO2010099335A1 (en) * 2009-02-26 2010-09-02 Abbott Diabetes Care Inc. Self-powered analyte sensor
KR20130067387A (ko) * 2011-12-14 2013-06-24 알렉스인근 리송 근거리 통신방법 및 이를 이용한 혈당 측정기

Family Cites Families (730)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3164534A (en) 1954-04-13 1965-01-05 Miles Lab Diagnostic composition
GB1191363A (en) 1968-02-19 1970-05-13 Pavelle Ltd Improvements in or relating to Electronic Thermostats.
US3949388A (en) 1972-11-13 1976-04-06 Monitron Industries, Inc. Physiological sensor and transmitter
US3926760A (en) 1973-09-28 1975-12-16 Du Pont Process for electrophoretic deposition of polymer
US4245634A (en) 1975-01-22 1981-01-20 Hospital For Sick Children Artificial beta cell
US4036749A (en) 1975-04-30 1977-07-19 Anderson Donald R Purification of saline water
US3960497A (en) 1975-08-19 1976-06-01 Beckman Instruments, Inc. Chemical analyzer with automatic calibration
US4055175A (en) 1976-05-07 1977-10-25 Miles Laboratories, Inc. Blood glucose control apparatus
US4129128A (en) 1977-02-23 1978-12-12 Mcfarlane Richard H Securing device for catheter placement assembly
US4344438A (en) 1978-08-02 1982-08-17 The United States Of America As Represented By The Department Of Health, Education And Welfare Optical sensor of plasma constituents
AU530979B2 (en) 1978-12-07 1983-08-04 Aus. Training Aids Pty. Ltd., Detecting position of bullet fired at target
US4373527B1 (en) 1979-04-27 1995-06-27 Univ Johns Hopkins Implantable programmable medication infusion system
CS210174B1 (en) 1979-07-12 1982-01-29 Ivan Emmer Method of making the electric hygrometric sensor
US4425920A (en) 1980-10-24 1984-01-17 Purdue Research Foundation Apparatus and method for measurement and control of blood pressure
US4327725A (en) 1980-11-25 1982-05-04 Alza Corporation Osmotic device with hydrogel driving member
US4392849A (en) 1981-07-27 1983-07-12 The Cleveland Clinic Foundation Infusion pump controller
JPS5856699A (ja) 1981-09-25 1983-04-04 Maruho Kk グアナ−ゼの迅速定量法
DE3138194A1 (de) 1981-09-25 1983-04-14 Basf Ag, 6700 Ludwigshafen Wasserunloesliches poroeses proteinmaterial, dessen herstellung und verwendung
DE3278334D1 (en) 1981-10-23 1988-05-19 Genetics Int Inc Sensor for components of a liquid mixture
US4431004A (en) 1981-10-27 1984-02-14 Bessman Samuel P Implantable glucose sensor
US4494950A (en) 1982-01-19 1985-01-22 The Johns Hopkins University Plural module medication delivery system
FI831399L (fi) 1982-04-29 1983-10-30 Agripat Sa Kontaktlins av haerdad polyvinylalkohol
EP0098592A3 (en) 1982-07-06 1985-08-21 Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd. Portable artificial pancreas
US4509531A (en) 1982-07-28 1985-04-09 Teledyne Industries, Inc. Personal physiological monitor
US4527240A (en) 1982-12-29 1985-07-02 Kvitash Vadim I Balascopy method for detecting and rapidly evaluating multiple imbalances within multi-parametric systems
CA1226036A (en) 1983-05-05 1987-08-25 Irving J. Higgins Analytical equipment and sensor electrodes therefor
US5682884A (en) 1983-05-05 1997-11-04 Medisense, Inc. Strip electrode with screen printing
CA1219040A (en) 1983-05-05 1987-03-10 Elliot V. Plotkin Measurement of enzyme-catalysed reactions
US5509410A (en) 1983-06-06 1996-04-23 Medisense, Inc. Strip electrode including screen printing of a single layer
US4538616A (en) 1983-07-25 1985-09-03 Robert Rogoff Blood sugar level sensing and monitoring transducer
DE3429596A1 (de) 1984-08-10 1986-02-20 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Vorrichtung zur physiologischen frequenzsteuerung eines mit einer reizelektrode versehenen herzschrittmachers
US4820399A (en) 1984-08-31 1989-04-11 Shimadzu Corporation Enzyme electrodes
CA1254091A (en) 1984-09-28 1989-05-16 Vladimir Feingold Implantable medication infusion system
US4627445A (en) 1985-04-08 1986-12-09 Garid, Inc. Glucose medical monitoring system
US5279294A (en) 1985-04-08 1994-01-18 Cascade Medical, Inc. Medical diagnostic system
US4671288A (en) 1985-06-13 1987-06-09 The Regents Of The University Of California Electrochemical cell sensor for continuous short-term use in tissues and blood
US4890620A (en) 1985-09-20 1990-01-02 The Regents Of The University Of California Two-dimensional diffusion glucose substrate sensing electrode
US4757022A (en) 1986-04-15 1988-07-12 Markwell Medical Institute, Inc. Biological fluid measuring device
US4703756A (en) 1986-05-06 1987-11-03 The Regents Of The University Of California Complete glucose monitoring system with an implantable, telemetered sensor module
US4731726A (en) 1986-05-19 1988-03-15 Healthware Corporation Patient-operated glucose monitor and diabetes management system
US5055171A (en) 1986-10-06 1991-10-08 T And G Corporation Ionic semiconductor materials and applications thereof
US4897162A (en) 1986-11-14 1990-01-30 The Cleveland Clinic Foundation Pulse voltammetry
US4777953A (en) 1987-02-25 1988-10-18 Ash Medical Systems, Inc. Capillary filtration and collection method for long-term monitoring of blood constituents
US4854322A (en) 1987-02-25 1989-08-08 Ash Medical Systems, Inc. Capillary filtration and collection device for long-term monitoring of blood constituents
US5002054A (en) 1987-02-25 1991-03-26 Ash Medical Systems, Inc. Interstitial filtration and collection device and method for long-term monitoring of physiological constituents of the body
US5227405A (en) 1987-03-31 1993-07-13 Duke University Superoxide dismutase mimic
US4759828A (en) 1987-04-09 1988-07-26 Nova Biomedical Corporation Glucose electrode and method of determining glucose
US4749985A (en) 1987-04-13 1988-06-07 United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Functional relationship-based alarm processing
US4891104A (en) 1987-04-24 1990-01-02 Smithkline Diagnostics, Inc. Enzymatic electrode and electrode module and method of use
EP0290683A3 (en) 1987-05-01 1988-12-14 Diva Medical Systems B.V. Diabetes management system and apparatus
US4974929A (en) 1987-09-22 1990-12-04 Baxter International, Inc. Fiber optical probe connector for physiologic measurement devices
GB8725936D0 (en) 1987-11-05 1987-12-09 Genetics Int Inc Sensing system
US4925268A (en) 1988-07-25 1990-05-15 Abbott Laboratories Fiber-optic physiological probes
EP0353328A1 (en) 1988-08-03 1990-02-07 Dräger Nederland B.V. A polarographic-amperometric three-electrode sensor
US5340722A (en) 1988-08-24 1994-08-23 Avl Medical Instruments Ag Method for the determination of the concentration of an enzyme substrate and a sensor for carrying out the method
US5108889A (en) 1988-10-12 1992-04-28 Thorne, Smith, Astill Technologies, Inc. Assay for determining analyte using mercury release followed by detection via interaction with aluminum
US5200051A (en) 1988-11-14 1993-04-06 I-Stat Corporation Wholly microfabricated biosensors and process for the manufacture and use thereof
US5360404A (en) 1988-12-14 1994-11-01 Inviro Medical Devices Ltd. Needle guard and needle assembly for syringe
US5068536A (en) 1989-01-19 1991-11-26 Futrex, Inc. Method for providing custom calibration for near infrared instruments for measurement of blood glucose
US5077476A (en) 1990-06-27 1991-12-31 Futrex, Inc. Instrument for non-invasive measurement of blood glucose
EP0385805B1 (en) 1989-03-03 1996-06-05 Edward W. Stark Signal processing method and apparatus
JPH02298855A (ja) 1989-03-20 1990-12-11 Assoc Univ Inc 固定化酵素とレドックス重合体を用いた電気化学的バイオセンサー
US4953552A (en) 1989-04-21 1990-09-04 Demarzo Arthur P Blood glucose monitoring system
EP0396788A1 (en) 1989-05-08 1990-11-14 Dräger Nederland B.V. Process and sensor for measuring the glucose content of glucosecontaining fluids
FR2648353B1 (fr) 1989-06-16 1992-03-27 Europhor Sa Sonde de microdialyse
US5431160A (en) 1989-07-19 1995-07-11 University Of New Mexico Miniature implantable refillable glucose sensor and material therefor
US4986271A (en) 1989-07-19 1991-01-22 The University Of New Mexico Vivo refillable glucose sensor
US5320725A (en) 1989-08-02 1994-06-14 E. Heller & Company Electrode and method for the detection of hydrogen peroxide
US5262035A (en) 1989-08-02 1993-11-16 E. Heller And Company Enzyme electrodes
US5264105A (en) 1989-08-02 1993-11-23 Gregg Brian A Enzyme electrodes
US5264104A (en) 1989-08-02 1993-11-23 Gregg Brian A Enzyme electrodes
US5050612A (en) 1989-09-12 1991-09-24 Matsumura Kenneth N Device for computer-assisted monitoring of the body
US5082550A (en) 1989-12-11 1992-01-21 The United States Of America As Represented By The Department Of Energy Enzyme electrochemical sensor electrode and method of making it
US5342789A (en) 1989-12-14 1994-08-30 Sensor Technologies, Inc. Method and device for detecting and quantifying glucose in body fluids
US5165407A (en) 1990-04-19 1992-11-24 The University Of Kansas Implantable glucose sensor
GB2243211A (en) 1990-04-20 1991-10-23 Philips Electronic Associated Analytical instrument and method of calibrating an analytical instrument
US5202261A (en) 1990-07-19 1993-04-13 Miles Inc. Conductive sensors and their use in diagnostic assays
US5217966A (en) 1990-09-13 1993-06-08 The Regents Of The University Of California Synthetic drug molecules that mimic metalloenzymes
US5202317A (en) 1990-09-13 1993-04-13 The Regents Of The University Of California Synthetic drug molecules that mimic metalloenzymes
JP2701977B2 (ja) 1990-09-28 1998-01-21 ファイザー インク 疎水性媒体を含有する投薬体
DE69126885T3 (de) 1990-12-12 2001-10-18 Sherwood Serv Ag Kalibrierung eines infrarot-thermometers mittels flächenhafter eichkurven-darstellung
US5468562A (en) 1991-03-01 1995-11-21 Spire Corporation Metallized polymeric implant with ion embedded coating
US5593852A (en) 1993-12-02 1997-01-14 Heller; Adam Subcutaneous glucose electrode
US5262305A (en) 1991-03-04 1993-11-16 E. Heller & Company Interferant eliminating biosensors
JPH04278450A (ja) 1991-03-04 1992-10-05 Adam Heller バイオセンサー及び分析物を分析する方法
US5469855A (en) 1991-03-08 1995-11-28 Exergen Corporation Continuous temperature monitor
US5204264A (en) 1991-03-14 1993-04-20 E. I. Du Pont De Nemours And Company Method for validation of calibration standards in an automatic chemical analyzer
US5122925A (en) 1991-04-22 1992-06-16 Control Products, Inc. Package for electronic components
CA2072934C (en) 1991-07-19 2007-08-28 Karl William Aston Manganese complexes of nitrogen-containing macrocyclic ligands effective as catalysts for dismutating superoxide
GB9120144D0 (en) 1991-09-20 1991-11-06 Imperial College A dialysis electrode device
US5322063A (en) 1991-10-04 1994-06-21 Eli Lilly And Company Hydrophilic polyurethane membranes for electrochemical glucose sensors
US5372427A (en) 1991-12-19 1994-12-13 Texas Instruments Incorporated Temperature sensor
US5285792A (en) 1992-01-10 1994-02-15 Physio-Control Corporation System for producing prioritized alarm messages in a medical instrument
US5246867A (en) 1992-01-17 1993-09-21 University Of Maryland At Baltimore Determination and quantification of saccharides by luminescence lifetimes and energy transfer
IL104365A0 (en) 1992-01-31 1993-05-13 Gensia Pharma Method and apparatus for closed loop drug delivery
US5328927A (en) 1992-03-03 1994-07-12 Merck Sharpe & Dohme, Ltd. Hetercyclic compounds, processes for their preparation and pharmaceutical compositions containing them
US5711001A (en) 1992-05-08 1998-01-20 Motorola, Inc. Method and circuit for acquisition by a radio receiver
GB9211402D0 (en) 1992-05-29 1992-07-15 Univ Manchester Sensor devices
DK95792A (da) 1992-07-24 1994-01-25 Radiometer As Sensor til non-invasiv, in vivo bestemmelse af en analyt og blodgennemstrømning
US5330634A (en) 1992-08-28 1994-07-19 Via Medical Corporation Calibration solutions useful for analyses of biological fluids and methods employing same
US6283761B1 (en) 1992-09-08 2001-09-04 Raymond Anthony Joao Apparatus and method for processing and/or for providing healthcare information and/or healthcare-related information
WO1994010553A1 (en) 1992-10-23 1994-05-11 Optex Biomedical, Inc. Fibre-optic probe for the measurement of fluid parameters
AT399511B (de) 1992-10-29 1995-05-26 Jobst Gerhard Ing Sensor zur erfassung von biologisch umsetzbaren substanzen
US5918603A (en) 1994-05-23 1999-07-06 Health Hero Network, Inc. Method for treating medical conditions using a microprocessor-based video game
US5601435A (en) 1994-11-04 1997-02-11 Intercare Method and apparatus for interactively monitoring a physiological condition and for interactively providing health related information
US5899855A (en) 1992-11-17 1999-05-04 Health Hero Network, Inc. Modular microprocessor-based health monitoring system
US5956501A (en) 1997-01-10 1999-09-21 Health Hero Network, Inc. Disease simulation system and method
ZA938555B (en) 1992-11-23 1994-08-02 Lilly Co Eli Technique to improve the performance of electrochemical sensors
US5696109A (en) 1992-12-07 1997-12-09 Eukarion, Inc. Synthetic catalytic free radical scavengers useful as antioxidants for prevention and therapy of disease
US5299571A (en) 1993-01-22 1994-04-05 Eli Lilly And Company Apparatus and method for implantation of sensors
DE59408870D1 (de) 1993-04-23 1999-12-09 Roche Diagnostics Gmbh System zur Bevorratung und Zurverfügungstellung von Testelementen
DE4329898A1 (de) 1993-09-04 1995-04-06 Marcus Dr Besson Kabelloses medizinisches Diagnose- und Überwachungsgerät
US5438983A (en) 1993-09-13 1995-08-08 Hewlett-Packard Company Patient alarm detection using trend vector analysis
US5582184A (en) 1993-10-13 1996-12-10 Integ Incorporated Interstitial fluid collection and constituent measurement
US6127356A (en) 1993-10-15 2000-10-03 Duke University Oxidant scavengers
US5994339A (en) 1993-10-15 1999-11-30 University Of Alabama At Birmingham Research Foundation Oxidant scavengers
US5997501A (en) 1993-11-18 1999-12-07 Elan Corporation, Plc Intradermal drug delivery device
US5791344A (en) 1993-11-19 1998-08-11 Alfred E. Mann Foundation For Scientific Research Patient monitoring system
US5497772A (en) 1993-11-19 1996-03-12 Alfred E. Mann Foundation For Scientific Research Glucose monitoring system
US5320715A (en) 1994-01-14 1994-06-14 Lloyd Berg Separation of 1-pentanol from cyclopentanol by extractive distillation
DE4401400A1 (de) 1994-01-19 1995-07-20 Ernst Prof Dr Pfeiffer Verfahren und Anordnung zur kontinuierlichen Überwachung der Konzentration eines Metaboliten
US5543326A (en) 1994-03-04 1996-08-06 Heller; Adam Biosensor including chemically modified enzymes
US5536249A (en) 1994-03-09 1996-07-16 Visionary Medical Products, Inc. Pen-type injector with a microprocessor and blood characteristic monitor
US5390671A (en) 1994-03-15 1995-02-21 Minimed Inc. Transcutaneous sensor insertion set
US5391250A (en) 1994-03-15 1995-02-21 Minimed Inc. Method of fabricating thin film sensors
US5609575A (en) 1994-04-11 1997-03-11 Graseby Medical Limited Infusion pump and method with dose-rate calculation
US5569186A (en) 1994-04-25 1996-10-29 Minimed Inc. Closed loop infusion pump system with removable glucose sensor
DE4415896A1 (de) 1994-05-05 1995-11-09 Boehringer Mannheim Gmbh Analysesystem zur Überwachung der Konzentration eines Analyten im Blut eines Patienten
JPH10500671A (ja) 1994-05-13 1998-01-20 モンサント カンパニー ペルオキシ亜硝酸塩分解触媒の使用方法、そのための薬剤組成物
US6245758B1 (en) 1994-05-13 2001-06-12 Michael K. Stern Methods of use for peroxynitrite decomposition catalysts, pharmaceutical compositions therefor
US5472317A (en) 1994-06-03 1995-12-05 Minimed Inc. Mounting clip for a medication infusion pump
US5771890A (en) 1994-06-24 1998-06-30 Cygnus, Inc. Device and method for sampling of substances using alternating polarity
AU3758695A (en) 1994-09-20 1996-04-09 Duke University Oxidoreductase activity of manganic porphyrins
IE72524B1 (en) 1994-11-04 1997-04-23 Elan Med Tech Analyte-controlled liquid delivery device and analyte monitor
US5947957A (en) 1994-12-23 1999-09-07 Jmar Technology Co. Portable laser for blood sampling
US6011077A (en) 1995-02-03 2000-01-04 Novartis Ag Crosslinkable polymers containing bonded photoinitiators
US5568806A (en) 1995-02-16 1996-10-29 Minimed Inc. Transcutaneous sensor insertion set
US5586553A (en) 1995-02-16 1996-12-24 Minimed Inc. Transcutaneous sensor insertion set
US5651869A (en) 1995-02-28 1997-07-29 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Biosensor
US5788833A (en) 1995-03-27 1998-08-04 California Institute Of Technology Sensors for detecting analytes in fluids
US5882494A (en) 1995-03-27 1999-03-16 Minimed, Inc. Polyurethane/polyurea compositions containing silicone for biosensor membranes
US5752512A (en) 1995-05-10 1998-05-19 Massachusetts Institute Of Technology Apparatus and method for non-invasive blood analyte measurement
US5628310A (en) 1995-05-19 1997-05-13 Joseph R. Lakowicz Method and apparatus to perform trans-cutaneous analyte monitoring
US6525041B1 (en) 1995-06-06 2003-02-25 Pharmacia Corporation Manganese or iron complexes of nitrogen-containing macrocyclic ligands effective as catalysts for dismutating superoxide
US5995860A (en) 1995-07-06 1999-11-30 Thomas Jefferson University Implantable sensor and system for measurement and control of blood constituent levels
US7016713B2 (en) 1995-08-09 2006-03-21 Inlight Solutions, Inc. Non-invasive determination of direction and rate of change of an analyte
US6240306B1 (en) 1995-08-09 2001-05-29 Rio Grande Medical Technologies, Inc. Method and apparatus for non-invasive blood analyte measurement with fluid compartment equilibration
IE77523B1 (en) 1995-09-11 1997-12-17 Elan Med Tech Medicament delivery device
US5735273A (en) 1995-09-12 1998-04-07 Cygnus, Inc. Chemical signal-impermeable mask
US5628890A (en) 1995-09-27 1997-05-13 Medisense, Inc. Electrochemical sensor
US5972199A (en) 1995-10-11 1999-10-26 E. Heller & Company Electrochemical analyte sensors using thermostable peroxidase
US5665222A (en) 1995-10-11 1997-09-09 E. Heller & Company Soybean peroxidase electrochemical sensor
US5711861A (en) 1995-11-22 1998-01-27 Ward; W. Kenneth Device for monitoring changes in analyte concentration
ZA9610374B (en) 1995-12-11 1997-06-23 Elan Med Tech Cartridge-based drug delivery device
FI960636A (fi) 1996-02-12 1997-08-13 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä potilaan terveydentilan valvomiseksi
CA2248643A1 (en) 1996-04-08 1997-10-16 Medtronic, Inc. Method of fixing a physiologic mitral valve bioprosthesis
US6110155A (en) 1996-04-30 2000-08-29 Medtronic, Inc. Anti-inflammatory-agent-loaded catheter and method for preventing tissue fibrosis
DE19618597B4 (de) 1996-05-09 2005-07-21 Institut für Diabetestechnologie Gemeinnützige Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH an der Universität Ulm Verfahren zur Bestimmung der Konzentration von Gewebeglucose
US5735285A (en) 1996-06-04 1998-04-07 Data Critical Corp. Method and hand-held apparatus for demodulating and viewing frequency modulated biomedical signals
AR008242A1 (es) 1996-06-18 1999-12-29 Alza Corp Dispositivo para atravesar el estrato corneo de una superficie corporal
US6234990B1 (en) 1996-06-28 2001-05-22 Sontra Medical, Inc. Ultrasound enhancement of transdermal transport
CA2259254C (en) 1996-07-08 2008-02-19 Animas Corporation Implantable sensor and system for in vivo measurement and control of fluid constituent levels
US6544193B2 (en) 1996-09-04 2003-04-08 Marcio Marc Abreu Noninvasive measurement of chemical substances
AU4910797A (en) 1996-10-18 1998-05-15 Colorado Bio-Medical Venture Center Coated ophthalmic and implantable devices and methods for producing same
US5733600A (en) 1996-11-13 1998-03-31 Powderject Vaccines, Inc. Method and apparatus for preparing sample cartridges for a particle acceleration device
US6093156A (en) 1996-12-06 2000-07-25 Abbott Laboratories Method and apparatus for obtaining blood for diagnostic tests
US5964993A (en) 1996-12-19 1999-10-12 Implanted Biosystems Inc. Glucose sensor
US5914026A (en) 1997-01-06 1999-06-22 Implanted Biosystems Inc. Implantable sensor employing an auxiliary electrode
US6122351A (en) 1997-01-21 2000-09-19 Med Graph, Inc. Method and system aiding medical diagnosis and treatment
US6093172A (en) 1997-02-05 2000-07-25 Minimed Inc. Injector for a subcutaneous insertion set
US6607509B2 (en) 1997-12-31 2003-08-19 Medtronic Minimed, Inc. Insertion device for an insertion set and method of using the same
EP0958495B1 (en) 1997-02-06 2002-11-13 Therasense, Inc. Small volume in vitro analyte sensor
WO2000053183A1 (en) 1997-02-15 2000-09-14 Edelstam Inc. Medicament against dysmenorrhoea and premenstrual syndrome
EP1011426A1 (en) 1997-02-26 2000-06-28 Diasense, Inc. Individual calibration of blood glucose for supporting noninvasive self-monitoring blood glucose
US6159147A (en) 1997-02-28 2000-12-12 Qrs Diagnostics, Llc Personal computer card for collection of real-time biological data
US6001067A (en) 1997-03-04 1999-12-14 Shults; Mark C. Device and method for determining analyte levels
US7657297B2 (en) 2004-05-03 2010-02-02 Dexcom, Inc. Implantable analyte sensor
US7192450B2 (en) 2003-05-21 2007-03-20 Dexcom, Inc. Porous membranes for use with implantable devices
US7899511B2 (en) 2004-07-13 2011-03-01 Dexcom, Inc. Low oxygen in vivo analyte sensor
US6862465B2 (en) 1997-03-04 2005-03-01 Dexcom, Inc. Device and method for determining analyte levels
US20050033132A1 (en) 1997-03-04 2005-02-10 Shults Mark C. Analyte measuring device
US6558321B1 (en) 1997-03-04 2003-05-06 Dexcom, Inc. Systems and methods for remote monitoring and modulation of medical devices
US6741877B1 (en) 1997-03-04 2004-05-25 Dexcom, Inc. Device and method for determining analyte levels
US6270455B1 (en) 1997-03-28 2001-08-07 Health Hero Network, Inc. Networked system for interactive communications and remote monitoring of drug delivery
WO1998043637A1 (en) 1997-04-01 1998-10-08 Monsanto Company Peroxynitrite decomposition catalyst
US5961451A (en) 1997-04-07 1999-10-05 Motorola, Inc. Noninvasive apparatus having a retaining member to retain a removable biosensor
DE19714087C2 (de) 1997-04-07 2000-06-21 Rudolph Ehwald Verfahren zur Affinitätsviskosimetrie und viskosimetrischer Affinitätssensor
US5942979A (en) 1997-04-07 1999-08-24 Luppino; Richard On guard vehicle safety warning system
US5935224A (en) 1997-04-24 1999-08-10 Microsoft Corporation Method and apparatus for adaptively coupling an external peripheral device to either a universal serial bus port on a computer or hub or a game port on a computer
US6186982B1 (en) 1998-05-05 2001-02-13 Elan Corporation, Plc Subcutaneous drug delivery device with improved filling system
US7267665B2 (en) 1999-06-03 2007-09-11 Medtronic Minimed, Inc. Closed loop system for controlling insulin infusion
US5954643A (en) 1997-06-09 1999-09-21 Minimid Inc. Insertion set for a transcutaneous sensor
US6558351B1 (en) 1999-06-03 2003-05-06 Medtronic Minimed, Inc. Closed loop system for controlling insulin infusion
WO1998058250A2 (en) 1997-06-16 1998-12-23 Elan Corporation, Plc Methods of calibrating and testing a sensor for in vivo measurement of an analyte and devices for use in such methods
US6214817B1 (en) 1997-06-20 2001-04-10 Monsanto Company Substituted pyridino pentaazamacrocyle complexes having superoxide dismutase activity
US6056435A (en) 1997-06-24 2000-05-02 Exergen Corporation Ambient and perfusion normalized temperature detector
EP0888790A1 (en) 1997-07-04 1999-01-07 PowderJect Research Limited Drug particle delivery device
US6232950B1 (en) 1997-08-28 2001-05-15 E Ink Corporation Rear electrode structures for displays
US6764581B1 (en) 1997-09-05 2004-07-20 Abbott Laboratories Electrode with thin working layer
US6071391A (en) 1997-09-12 2000-06-06 Nok Corporation Enzyme electrode structure
US6117290A (en) 1997-09-26 2000-09-12 Pepex Biomedical, Llc System and method for measuring a bioanalyte such as lactate
US5906921A (en) 1997-09-29 1999-05-25 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Biosensor and method for quantitative measurement of a substrate using the same
WO1999017095A1 (en) 1997-09-30 1999-04-08 M-Biotech, Inc. Biosensor
US5904671A (en) 1997-10-03 1999-05-18 Navot; Nir Tampon wetness detection system
US6736957B1 (en) 1997-10-16 2004-05-18 Abbott Laboratories Biosensor electrode mediators for regeneration of cofactors and process for using
US6119028A (en) 1997-10-20 2000-09-12 Alfred E. Mann Foundation Implantable enzyme-based monitoring systems having improved longevity due to improved exterior surfaces
US6088608A (en) 1997-10-20 2000-07-11 Alfred E. Mann Foundation Electrochemical sensor and integrity tests therefor
US6081736A (en) 1997-10-20 2000-06-27 Alfred E. Mann Foundation Implantable enzyme-based monitoring systems adapted for long term use
FI107080B (fi) 1997-10-27 2001-05-31 Nokia Mobile Phones Ltd Mittauslaite
EP1045851B1 (en) 1997-11-03 2003-04-23 Duke University Substituted porphyrins
US6775569B2 (en) 1997-11-05 2004-08-10 Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. Electroporation device for in vivo delivery of therapeutic agents
ATE352252T1 (de) 1997-11-12 2007-02-15 Lightouch Medical Inc Verfahren zur nicht invasiven analytenmessung
US6482176B1 (en) 1997-11-27 2002-11-19 Disetronic Licensing Ag Method and device for controlling the introduction depth of an injection needle
US6579690B1 (en) 1997-12-05 2003-06-17 Therasense, Inc. Blood analyte monitoring through subcutaneous measurement
CA2312919C (en) 1997-12-31 2004-12-14 Minimed, Inc. Insertion device for an insertion set and method of using the same
WO1999034857A1 (en) 1998-01-08 1999-07-15 Sontra Medical, Inc. Sonophoretic enhanced transdermal transport
WO1999040848A1 (en) 1998-02-17 1999-08-19 Abbott Laboratories Interstitial fluid collection and monitoring device
US6134461A (en) 1998-03-04 2000-10-17 E. Heller & Company Electrochemical analyte
US6103033A (en) 1998-03-04 2000-08-15 Therasense, Inc. Process for producing an electrochemical biosensor
US6530915B1 (en) 1998-03-06 2003-03-11 Spectrx, Inc. Photothermal structure for biomedical applications, and method therefor
US6173202B1 (en) 1998-03-06 2001-01-09 Spectrx, Inc. Method and apparatus for enhancing flux rates of a fluid in a microporated biological tissue
US6024699A (en) 1998-03-13 2000-02-15 Healthware Corporation Systems, methods and computer program products for monitoring, diagnosing and treating medical conditions of remotely located patients
SE517365C2 (sv) 1998-03-19 2002-05-28 Biomat System Ab Keramiskt biomaterial av kiselnitrid samt metod för dess tillverkning
US6197181B1 (en) 1998-03-20 2001-03-06 Semitool, Inc. Apparatus and method for electrolytically depositing a metal on a microelectronic workpiece
JPH11296598A (ja) 1998-04-07 1999-10-29 Seizaburo Arita 血糖値の予測システム及び予測方法並びにこの方法を記録した記録媒体
US6592746B1 (en) 1998-04-14 2003-07-15 The Regents Of The University Of California Sensor probe for determining hydrogen peroxide concentration and method of use thereof
AU771259B2 (en) 1998-04-24 2004-03-18 Aeolus Sciences, Inc. Substituted porphyrins
US8974386B2 (en) 1998-04-30 2015-03-10 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring device and methods of use
US6949816B2 (en) 2003-04-21 2005-09-27 Motorola, Inc. Semiconductor component having first surface area for electrically coupling to a semiconductor chip and second surface area for electrically coupling to a substrate, and method of manufacturing same
US6175752B1 (en) 1998-04-30 2001-01-16 Therasense, Inc. Analyte monitoring device and methods of use
GB2337122B (en) 1998-05-08 2002-11-13 Medisense Inc Test strip
JP3507437B2 (ja) 1998-05-13 2004-03-15 シグナス, インコーポレイテッド 経皮サンプリング系のための収集アセンブリ
US6144869A (en) 1998-05-13 2000-11-07 Cygnus, Inc. Monitoring of physiological analytes
DE69914319T2 (de) 1998-05-13 2004-11-18 Cygnus, Inc., Redwood City Signalverarbeitung zur messung von physiologischen analyten
US6121611A (en) 1998-05-20 2000-09-19 Molecular Imaging Corporation Force sensing probe for scanning probe microscopy
US6493069B1 (en) 1998-07-24 2002-12-10 Terumo Kabushiki Kaisha Method and instrument for measuring blood sugar level
GB9817845D0 (en) 1998-08-17 1998-10-14 Glaxo Group Ltd Chemical compounds
US5993423A (en) 1998-08-18 1999-11-30 Choi; Soo Bong Portable automatic syringe device and injection needle unit thereof
US6558320B1 (en) 2000-01-20 2003-05-06 Medtronic Minimed, Inc. Handheld personal data assistant (PDA) with a medical device and method of using the same
US6554798B1 (en) 1998-08-18 2003-04-29 Medtronic Minimed, Inc. External infusion device with remote programming, bolus estimator and/or vibration alarm capabilities
US6248067B1 (en) 1999-02-05 2001-06-19 Minimed Inc. Analyte sensor and holter-type monitor system and method of using the same
US6602678B2 (en) 1998-09-04 2003-08-05 Powderject Research Limited Non- or minimally invasive monitoring methods
US6740518B1 (en) 1998-09-17 2004-05-25 Clinical Micro Sensors, Inc. Signal detection techniques for the detection of analytes
US6254586B1 (en) 1998-09-25 2001-07-03 Minimed Inc. Method and kit for supplying a fluid to a subcutaneous placement site
PT1102559E (pt) 1998-09-30 2003-10-31 Cygnus Therapeutic Systems Metodo e dispositivo para prever valores fisiologicos
CA2666429A1 (en) 1998-10-08 2000-04-13 Medtronic Minimed, Inc. Telemetered characteristic monitor system
US6591125B1 (en) 2000-06-27 2003-07-08 Therasense, Inc. Small volume in vitro analyte sensor with diffusible or non-leachable redox mediator
US6338790B1 (en) 1998-10-08 2002-01-15 Therasense, Inc. Small volume in vitro analyte sensor with diffusible or non-leachable redox mediator
US6602469B1 (en) 1998-11-09 2003-08-05 Lifestream Technologies, Inc. Health monitoring and diagnostic device and network-based health assessment and medical records maintenance system
US20030099682A1 (en) 1998-11-20 2003-05-29 Francis Moussy Apparatus and method for control of tissue/implant interactions
WO2000030532A1 (en) 1998-11-20 2000-06-02 University Of Connecticut Generic integrated implantable potentiostat telemetry unit for electrochemical sensors
CZ20011702A3 (cs) 1998-11-30 2001-10-17 Novo Nordisk A/S Postup a systém pomáhající uľivateli při samoléčbě, přičemľ uvedená samoléčba spočívá v mnoľství činností
EP1135678A2 (en) 1998-11-30 2001-09-26 Abbott Laboratories Analyte test instrument having improved calibration and communications processes
US6773671B1 (en) 1998-11-30 2004-08-10 Abbott Laboratories Multichemistry measuring device and test strips
US6161095A (en) 1998-12-16 2000-12-12 Health Hero Network, Inc. Treatment regimen compliance and efficacy with feedback
US6620123B1 (en) 1999-12-17 2003-09-16 Sontra Medical, Inc. Method and apparatus for producing homogenous cavitation to enhance transdermal transport
US7436511B2 (en) 1999-01-22 2008-10-14 Sensys Medical, Inc. Analyte filter method and apparatus
ES2385486T3 (es) 1999-01-25 2012-07-25 National Jewish Health Porfirinas sustituidas y su uso terapéutico
WO2000047109A1 (en) 1999-02-12 2000-08-17 Cygnus, Inc. Devices and methods for frequent measurement of an analyte present in a biological system
US6424847B1 (en) 1999-02-25 2002-07-23 Medtronic Minimed, Inc. Glucose monitor calibration methods
US6360888B1 (en) 1999-02-25 2002-03-26 Minimed Inc. Glucose sensor package system
EP1154719B1 (en) 1999-02-25 2012-04-11 Medtronic MiniMed, Inc. Test plug and cable for a glucose monitor
GB9907815D0 (en) 1999-04-06 1999-06-02 Univ Cambridge Tech Implantable sensor
US6285897B1 (en) 1999-04-07 2001-09-04 Endonetics, Inc. Remote physiological monitoring system
US6200265B1 (en) 1999-04-16 2001-03-13 Medtronic, Inc. Peripheral memory patch and access method for use with an implantable medical device
US6669663B1 (en) 1999-04-30 2003-12-30 Medtronic, Inc. Closed loop medicament pump
US6858403B2 (en) 1999-05-11 2005-02-22 M-Biotech, Inc. Polymer matrix containing catalase co-immobilized with analytic enzyme that generates hydrogen peroxide
US20040110722A1 (en) 1999-05-27 2004-06-10 Ornberg Richard L. Modified hyaluronic acid polymers
WO2000072893A2 (en) 1999-05-27 2000-12-07 Monsanto Company Biomaterials modified with superoxide dismutase mimics
US6359444B1 (en) 1999-05-28 2002-03-19 University Of Kentucky Research Foundation Remote resonant-circuit analyte sensing apparatus with sensing structure and associated method of sensing
US6546268B1 (en) 1999-06-02 2003-04-08 Ball Semiconductor, Inc. Glucose sensor
US6448239B1 (en) 1999-06-03 2002-09-10 Trustees Of Princeton University Peroxynitrite decomposition catalysts and methods of use thereof
US7806886B2 (en) 1999-06-03 2010-10-05 Medtronic Minimed, Inc. Apparatus and method for controlling insulin infusion with state variable feedback
US6685699B1 (en) 1999-06-09 2004-02-03 Spectrx, Inc. Self-removing energy absorbing structure for thermal tissue ablation
GB2351153B (en) 1999-06-18 2003-03-26 Abbott Lab Electrochemical sensor for analysis of liquid samples
EP2322645A1 (en) 1999-06-18 2011-05-18 Abbott Diabetes Care Inc. Mass transport limited in vivo analyte sensor
US6423035B1 (en) 1999-06-18 2002-07-23 Animas Corporation Infusion pump with a sealed drive mechanism and improved method of occlusion detection
SE9902386D0 (sv) 1999-06-22 1999-06-22 Astra Ab New formulation
FI108986B (fi) 1999-07-01 2002-04-30 Emfitech Oy Menetelmä anturielementin valmistamiseksi ja anturielementti
US6368274B1 (en) 1999-07-01 2002-04-09 Medtronic Minimed, Inc. Reusable analyte sensor site and method of using the same
US6413393B1 (en) 1999-07-07 2002-07-02 Minimed, Inc. Sensor including UV-absorbing polymer and method of manufacture
US6514460B1 (en) 1999-07-28 2003-02-04 Abbott Laboratories Luminous glucose monitoring device
US6471689B1 (en) 1999-08-16 2002-10-29 Thomas Jefferson University Implantable drug delivery catheter system with capillary interface
US6923763B1 (en) 1999-08-23 2005-08-02 University Of Virginia Patent Foundation Method and apparatus for predicting the risk of hypoglycemia
US7113821B1 (en) 1999-08-25 2006-09-26 Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc. Tissue electroperforation for enhanced drug delivery
US6343225B1 (en) 1999-09-14 2002-01-29 Implanted Biosystems, Inc. Implantable glucose sensor
AT408182B (de) 1999-09-17 2001-09-25 Schaupp Lukas Dipl Ing Dr Tech Einrichtung zur in vivo-messung von grössen in lebenden organismen
WO2001028416A1 (en) 1999-09-24 2001-04-26 Healthetech, Inc. Physiological monitor and associated computation, display and communication unit
CA2387124A1 (en) 1999-10-08 2001-04-26 Healthetech, Inc. Integrated calorie management system
US6616819B1 (en) 1999-11-04 2003-09-09 Therasense, Inc. Small volume in vitro analyte sensor and methods
US20060091006A1 (en) 1999-11-04 2006-05-04 Yi Wang Analyte sensor with insertion monitor, and methods
EP1230248B1 (en) 1999-11-15 2007-06-06 Therasense, Inc. Transition metal complexes attached to a polymer via a flexible chain
CN1162699C (zh) 1999-11-16 2004-08-18 松下电器产业株式会社 生物传感器
US6658396B1 (en) 1999-11-29 2003-12-02 Tang Sharon S Neural network drug dosage estimation
DE60019547T2 (de) 1999-12-27 2005-10-06 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma Biosensor
US7369635B2 (en) 2000-01-21 2008-05-06 Medtronic Minimed, Inc. Rapid discrimination preambles and methods for using the same
EP1248661B1 (en) 2000-01-21 2012-08-22 Medtronic MiniMed, Inc. Ambulatory medical apparatus and method having telemetry modifiable control software
US6571128B2 (en) 2000-01-21 2003-05-27 Medtronic Minimed, Inc. Microprocessor controlled ambulatory medical apparatus with hand held communication device
JP4703083B2 (ja) 2000-01-21 2011-06-15 メドトロニック ミニメド インコーポレイテッド 医療システム
JP2001201479A (ja) 2000-01-21 2001-07-27 Matsushita Electric Ind Co Ltd バイオセンサ
US7003336B2 (en) 2000-02-10 2006-02-21 Medtronic Minimed, Inc. Analyte sensor method of making the same
US7890295B2 (en) 2000-02-23 2011-02-15 Medtronic Minimed, Inc. Real time self-adjusting calibration algorithm
US6895263B2 (en) 2000-02-23 2005-05-17 Medtronic Minimed, Inc. Real time self-adjusting calibration algorithm
US7027931B1 (en) 2000-02-24 2006-04-11 Bionostics, Inc. System for statistical analysis of quality control data
US6405066B1 (en) 2000-03-17 2002-06-11 The Regents Of The University Of California Implantable analyte sensor
FR2806911B1 (fr) 2000-03-28 2003-01-10 Univ Rene Descartes Utilisation de mimetiques de la sod dans le traitement d'insuffisances hepatocellulaires
PL198154B1 (pl) 2000-03-29 2008-05-30 Univ Virginia Sposób kontroli HbA₁c pacjenta w oparciu o dane stężenia glukozy we krwi, sposób oceny hipoglikemii u pacjenta i urządzenie do kontroli cukrzycy u pacjenta
US6610012B2 (en) 2000-04-10 2003-08-26 Healthetech, Inc. System and method for remote pregnancy monitoring
US6440068B1 (en) 2000-04-28 2002-08-27 International Business Machines Corporation Measuring user health as measured by multiple diverse health measurement devices utilizing a personal storage device
US7509153B2 (en) 2000-09-26 2009-03-24 Sensys Medical, Inc. Method and apparatus for control of skin perfusion for indirect glucose measurement
IT1314759B1 (it) 2000-05-08 2003-01-03 Menarini Farma Ind Strumentazione per la misura ed il controllo del contenuto di glucosiolattato o altri metaboliti in fluidi biologici
WO2001088524A1 (en) 2000-05-12 2001-11-22 Therasense, Inc. Electrodes with multilayer membranes and methods of using and making the electrodes
US6442413B1 (en) 2000-05-15 2002-08-27 James H. Silver Implantable sensor
US7181261B2 (en) 2000-05-15 2007-02-20 Silver James H Implantable, retrievable, thrombus minimizing sensors
WO2001088534A2 (en) 2000-05-16 2001-11-22 Cygnus, Inc. Methods for improving performance and reliability of biosensors
US6459917B1 (en) 2000-05-22 2002-10-01 Ashok Gowda Apparatus for access to interstitial fluid, blood, or blood plasma components
EP1787583B1 (en) 2000-06-09 2012-02-01 Diabetes Diagnostics, Inc. Cap for a lancing drive
US20030069281A1 (en) 2000-06-14 2003-04-10 Irwin Fridovich Tetrapyrroles
US6400974B1 (en) 2000-06-29 2002-06-04 Sensors For Medicine And Science, Inc. Implanted sensor processing system and method for processing implanted sensor output
US7530964B2 (en) 2000-06-30 2009-05-12 Elan Pharma International Limited Needle device and method thereof
US6403788B1 (en) 2000-07-11 2002-06-11 Eukarion, Inc. Non-genotoxic metalloporphyrins as synthetic catalytic scavengers of reactive oxygen species
JP4177662B2 (ja) 2000-07-24 2008-11-05 松下電器産業株式会社 バイオセンサ
DE10038835B4 (de) 2000-08-04 2005-07-07 Roche Diagnostics Gmbh Mikrodialyseanordnung
US6882940B2 (en) 2000-08-18 2005-04-19 Cygnus, Inc. Methods and devices for prediction of hypoglycemic events
US6475196B1 (en) 2000-08-18 2002-11-05 Minimed Inc. Subcutaneous infusion cannula
US6633772B2 (en) 2000-08-18 2003-10-14 Cygnus, Inc. Formulation and manipulation of databases of analyte and associated values
EP1311189A4 (en) 2000-08-21 2005-03-09 Euro Celtique Sa Near-BLOOD GLUCOSE MONITORING DEVICE
AU2002234176A1 (en) 2000-11-13 2002-05-21 Nipro Diabetes Systems Glucose sensor system
US6695860B1 (en) 2000-11-13 2004-02-24 Isense Corp. Transcutaneous sensor insertion device
US6589948B1 (en) 2000-11-28 2003-07-08 Eukarion, Inc. Cyclic salen-metal compounds: reactive oxygen species scavengers useful as antioxidants in the treatment and prevention of diseases
US6627177B2 (en) 2000-12-05 2003-09-30 The Regents Of The University Of California Polyhydroxyl-substituted organic molecule sensing optical in vivo method utilizing a boronic acid adduct and the device thereof
EP1345646A2 (en) 2000-12-14 2003-09-24 Georgia Tech Research Corporation Microneedle devices and production thereof
GB0030929D0 (en) 2000-12-19 2001-01-31 Inverness Medical Ltd Analyte measurement
US7052483B2 (en) 2000-12-19 2006-05-30 Animas Corporation Transcutaneous inserter for low-profile infusion sets
US6560471B1 (en) 2001-01-02 2003-05-06 Therasense, Inc. Analyte monitoring device and methods of use
US6970529B2 (en) 2001-01-16 2005-11-29 International Business Machines Corporation Unified digital architecture
US20040197846A1 (en) 2001-01-18 2004-10-07 Linda Hockersmith Determination of glucose sensitivity and a method to manipulate blood glucose concentration
MXPA03006421A (es) 2001-01-22 2004-12-02 Hoffmann La Roche Dispositivo de lanceta que tiene accion capilar.
WO2002073503A2 (en) 2001-03-14 2002-09-19 Baxter International Inc. Internet based therapy management system
US6968294B2 (en) 2001-03-15 2005-11-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. Automatic system for monitoring person requiring care and his/her caretaker
US7041468B2 (en) 2001-04-02 2006-05-09 Therasense, Inc. Blood glucose tracking apparatus and methods
US6574490B2 (en) 2001-04-11 2003-06-03 Rio Grande Medical Technologies, Inc. System for non-invasive measurement of glucose in humans
US6698269B2 (en) 2001-04-27 2004-03-02 Oceana Sensor Technologies, Inc. Transducer in-situ testing apparatus and method
US7395214B2 (en) 2001-05-11 2008-07-01 Craig P Shillingburg Apparatus, device and method for prescribing, administering and monitoring a treatment regimen for a patient
US6676816B2 (en) 2001-05-11 2004-01-13 Therasense, Inc. Transition metal complexes with (pyridyl)imidazole ligands and sensors using said complexes
US6932894B2 (en) 2001-05-15 2005-08-23 Therasense, Inc. Biosensor membranes composed of polymers containing heterocyclic nitrogens
US6837988B2 (en) 2001-06-12 2005-01-04 Lifescan, Inc. Biological fluid sampling and analyte measurement devices and methods
US7025774B2 (en) 2001-06-12 2006-04-11 Pelikan Technologies, Inc. Tissue penetration device
US7179226B2 (en) 2001-06-21 2007-02-20 Animas Corporation System and method for managing diabetes
EP2319401B1 (en) 2001-06-22 2012-08-22 Nellcor Puritan Bennett Ireland Wavelet-based analysis of pulse oximetry signals
US7011630B2 (en) 2001-06-22 2006-03-14 Animas Technologies, Llc Methods for computing rolling analyte measurement values, microprocessors comprising programming to control performance of the methods, and analyte monitoring devices employing the methods
US7044911B2 (en) 2001-06-29 2006-05-16 Philometron, Inc. Gateway platform for biological monitoring and delivery of therapeutic compounds
AUPR632301A0 (en) 2001-07-11 2001-08-02 Chee, Frederick Howe-Hui Infusion apparatus for regulating blood glucose levels
US20030208113A1 (en) 2001-07-18 2003-11-06 Mault James R Closed loop glycemic index system
US6754516B2 (en) 2001-07-19 2004-06-22 Nellcor Puritan Bennett Incorporated Nuisance alarm reductions in a physiological monitor
US6702857B2 (en) 2001-07-27 2004-03-09 Dexcom, Inc. Membrane for use with implantable devices
US20030032874A1 (en) 2001-07-27 2003-02-13 Dexcom, Inc. Sensor head for use with implantable devices
US6544212B2 (en) 2001-07-31 2003-04-08 Roche Diagnostics Corporation Diabetes management system
US20040260478A1 (en) 2001-08-03 2004-12-23 Schwamm Lee H. System, process and diagnostic arrangement establishing and monitoring medication doses for patients
US6788965B2 (en) 2001-08-03 2004-09-07 Sensys Medical, Inc. Intelligent system for detecting errors and determining failure modes in noninvasive measurement of blood and tissue analytes
IL155682A0 (en) 2001-08-20 2003-11-23 Inverness Medical Ltd Wireless diabetes management devices and methods for using the same
EP1421372B1 (en) 2001-08-22 2010-11-03 Instrumentation Laboratory Company Method and apparatus for calibrating sensors
US20030045798A1 (en) 2001-09-04 2003-03-06 Richard Hular Multisensor probe for tissue identification
US7025760B2 (en) 2001-09-07 2006-04-11 Medtronic Minimed, Inc. Method and system for non-vascular sensor implantation
US6827702B2 (en) 2001-09-07 2004-12-07 Medtronic Minimed, Inc. Safety limits for closed-loop infusion pump control
JP2003084101A (ja) 2001-09-17 2003-03-19 Dainippon Printing Co Ltd 光学素子用樹脂組成物、光学素子、およびプロジェクションスクリーン
US7052591B2 (en) 2001-09-21 2006-05-30 Therasense, Inc. Electrodeposition of redox polymers and co-electrodeposition of enzymes by coordinative crosslinking
US6830562B2 (en) 2001-09-27 2004-12-14 Unomedical A/S Injector device for placing a subcutaneous infusion set
US6723077B2 (en) 2001-09-28 2004-04-20 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Cutaneous administration system
US7192766B2 (en) 2001-10-23 2007-03-20 Medtronic Minimed, Inc. Sensor containing molded solidified protein
US20030077702A1 (en) 2001-10-23 2003-04-24 Rajiv Shah Method for formulating a glucose oxidase enzyme with a desired property or properties and a glucose oxidase enzyme with the desired property
AU2002346399A1 (en) 2001-11-14 2003-05-26 Medical Instill Technologies, Inc. Intradermal delivery device and method
ES2262872T3 (es) 2001-12-06 2006-12-01 Cardinal Health 303, Inc. Sistema de infusion de farmacos por monitoreo de co2.
US7204823B2 (en) 2001-12-19 2007-04-17 Medtronic Minimed, Inc. Medication delivery system and monitor
US7062024B2 (en) 2001-12-19 2006-06-13 Ameritech Communications, Inc. Telecommunication services reporting system
US7399277B2 (en) 2001-12-27 2008-07-15 Medtronic Minimed, Inc. System for monitoring physiological characteristics
US20050027182A1 (en) 2001-12-27 2005-02-03 Uzair Siddiqui System for monitoring physiological characteristics
US7022072B2 (en) 2001-12-27 2006-04-04 Medtronic Minimed, Inc. System for monitoring physiological characteristics
US6980852B2 (en) 2002-01-25 2005-12-27 Subqiview Inc. Film barrier dressing for intravascular tissue monitoring system
SE0200269D0 (sv) 2002-01-31 2002-01-31 Ellem Bioteknik Ab Material for implantation
US7613491B2 (en) 2002-05-22 2009-11-03 Dexcom, Inc. Silicone based membranes for use in implantable glucose sensors
US8010174B2 (en) 2003-08-22 2011-08-30 Dexcom, Inc. Systems and methods for replacing signal artifacts in a glucose sensor data stream
US8364229B2 (en) 2003-07-25 2013-01-29 Dexcom, Inc. Analyte sensors having a signal-to-noise ratio substantially unaffected by non-constant noise
US8260393B2 (en) 2003-07-25 2012-09-04 Dexcom, Inc. Systems and methods for replacing signal data artifacts in a glucose sensor data stream
US7056302B2 (en) 2002-02-26 2006-06-06 Sterling Medivations, Inc. Insertion device for an insertion set and method of using the same
US20030212379A1 (en) 2002-02-26 2003-11-13 Bylund Adam David Systems and methods for remotely controlling medication infusion and analyte monitoring
US20050054908A1 (en) 2003-03-07 2005-03-10 Blank Thomas B. Photostimulation method and apparatus in combination with glucose determination
US6998247B2 (en) 2002-03-08 2006-02-14 Sensys Medical, Inc. Method and apparatus using alternative site glucose determinations to calibrate and maintain noninvasive and implantable analyzers
US6936006B2 (en) 2002-03-22 2005-08-30 Novo Nordisk, A/S Atraumatic insertion of a subcutaneous device
GB2388898B (en) 2002-04-02 2005-10-05 Inverness Medical Ltd Integrated sample testing meter
US7264822B2 (en) 2002-04-03 2007-09-04 Poly-Med, Inc. Conjugated drug-polymer coated stent
US7027848B2 (en) 2002-04-04 2006-04-11 Inlight Solutions, Inc. Apparatus and method for non-invasive spectroscopic measurement of analytes in tissue using a matched reference analyte
US7713214B2 (en) 2002-04-19 2010-05-11 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for a multi-use body fluid sampling device with optical analyte sensing
US7410468B2 (en) 2002-04-19 2008-08-12 Pelikan Technologies, Inc. Method and apparatus for penetrating tissue
US7153265B2 (en) 2002-04-22 2006-12-26 Medtronic Minimed, Inc. Anti-inflammatory biosensor for reduced biofouling and enhanced sensor performance
US6960192B1 (en) 2002-04-23 2005-11-01 Insulet Corporation Transcutaneous fluid delivery system
CN1516562A (zh) 2002-04-25 2004-07-28 松下电器产业株式会社 投药量决定支援装置、注射器及健康管理支援***
US20030143113A2 (en) 2002-05-09 2003-07-31 Lifescan, Inc. Physiological sample collection devices and methods of using the same
US7060192B2 (en) 2002-05-09 2006-06-13 Lifescan, Inc. Methods of fabricating physiological sample collection devices
US7226978B2 (en) 2002-05-22 2007-06-05 Dexcom, Inc. Techniques to improve polyurethane membranes for implantable glucose sensors
US20080132842A1 (en) 2002-06-06 2008-06-05 Flaherty J Christopher Plunger assembly for patient infusion device
US6835387B2 (en) 2002-06-11 2004-12-28 Scimed Life Systems, Inc. Sustained release of superoxide dismutase mimics from implantable or insertable medical devices
US6865407B2 (en) 2002-07-11 2005-03-08 Optical Sensors, Inc. Calibration technique for non-invasive medical devices
WO2004007756A1 (en) 2002-07-12 2004-01-22 Novo Nordisk A/S Minimising calibration problems of in vivo glucose sensors
US20040010207A1 (en) 2002-07-15 2004-01-15 Flaherty J. Christopher Self-contained, automatic transcutaneous physiologic sensing system
US7034677B2 (en) 2002-07-19 2006-04-25 Smiths Detection Inc. Non-specific sensor array detectors
US7278983B2 (en) 2002-07-24 2007-10-09 Medtronic Minimed, Inc. Physiological monitoring device for controlling a medication infusion device
CA2495648C (en) 2002-08-13 2014-07-22 University Of Virginia Patent Foundation Method, system, and computer program product for processing of self-monitoring blood glucose (smbg) data to enhance diabetic self-management
US7404796B2 (en) 2004-03-01 2008-07-29 Becton Dickinson And Company System for determining insulin dose using carbohydrate to insulin ratio and insulin sensitivity factor
EP1545661A2 (en) 2002-09-12 2005-06-29 Children's Hospital Medical Center Method and device for painless injection of medication
US7736309B2 (en) 2002-09-27 2010-06-15 Medtronic Minimed, Inc. Implantable sensor method and system
US6770729B2 (en) 2002-09-30 2004-08-03 Medtronic Minimed, Inc. Polymer compositions containing bioactive agents and methods for their use
US7192405B2 (en) 2002-09-30 2007-03-20 Becton, Dickinson And Company Integrated lancet and bodily fluid sensor
CA2505639C (en) 2002-10-11 2012-07-03 Becton, Dickinson And Company System and method for initiating and maintaining continuous, long-term control of a concentration of a substance in a patient using a feedback or model-based controller coupled to a single-needle or multi-needle intradermal (id) delivery device
US20040074785A1 (en) 2002-10-18 2004-04-22 Holker James D. Analyte sensors and methods for making them
US7381184B2 (en) 2002-11-05 2008-06-03 Abbott Diabetes Care Inc. Sensor inserter assembly
US7572237B2 (en) 2002-11-06 2009-08-11 Abbott Diabetes Care Inc. Automatic biological analyte testing meter with integrated lancing device and methods of use
AU2003293559A1 (en) 2002-12-16 2004-07-22 Meagan Medical, Inc. Controlling the depth of percutaneous applications
US20040116866A1 (en) 2002-12-17 2004-06-17 William Gorman Skin attachment apparatus and method for patient infusion device
US20040122353A1 (en) 2002-12-19 2004-06-24 Medtronic Minimed, Inc. Relay device for transferring information between a sensor system and a fluid delivery system
WO2004061420A2 (en) 2002-12-31 2004-07-22 Therasense, Inc. Continuous glucose monitoring system and methods of use
US20040172307A1 (en) 2003-02-06 2004-09-02 Gruber Martin A. Electronic medical record method
US9872890B2 (en) 2003-03-19 2018-01-23 Paul C. Davidson Determining insulin dosing schedules and carbohydrate-to-insulin ratios in diabetic patients
US20040186373A1 (en) 2003-03-21 2004-09-23 Dunfield John Stephen Method and device for targeted epithelial delivery of medicinal and related agents
US7134999B2 (en) 2003-04-04 2006-11-14 Dexcom, Inc. Optimized sensor geometry for an implantable glucose sensor
US20040204868A1 (en) 2003-04-09 2004-10-14 Maynard John D. Reduction of errors in non-invasive tissue sampling
US7875293B2 (en) 2003-05-21 2011-01-25 Dexcom, Inc. Biointerface membranes incorporating bioactive agents
US20040249254A1 (en) 2003-06-06 2004-12-09 Joel Racchini Devices, systems and methods for extracting bodily fluid and monitoring an analyte therein
US7258673B2 (en) 2003-06-06 2007-08-21 Lifescan, Inc Devices, systems and methods for extracting bodily fluid and monitoring an analyte therein
US8460243B2 (en) 2003-06-10 2013-06-11 Abbott Diabetes Care Inc. Glucose measuring module and insulin pump combination
JP2007516509A (ja) 2003-06-10 2007-06-21 スミスズ ディテクション インコーポレイティド センサ装置
US7510564B2 (en) 2003-06-27 2009-03-31 Abbott Diabetes Care Inc. Lancing device
WO2005007223A2 (en) 2003-07-16 2005-01-27 Sasha John Programmable medical drug delivery systems and methods for delivery of multiple fluids and concentrations
US7761130B2 (en) 2003-07-25 2010-07-20 Dexcom, Inc. Dual electrode system for a continuous analyte sensor
US7424318B2 (en) 2003-12-05 2008-09-09 Dexcom, Inc. Dual electrode system for a continuous analyte sensor
US8423113B2 (en) 2003-07-25 2013-04-16 Dexcom, Inc. Systems and methods for processing sensor data
US7651596B2 (en) 2005-04-08 2010-01-26 Dexcom, Inc. Cellulosic-based interference domain for an analyte sensor
WO2005011520A2 (en) 2003-07-25 2005-02-10 Dexcom, Inc. Oxygen enhancing membrane systems for implantable devices
US7460898B2 (en) 2003-12-05 2008-12-02 Dexcom, Inc. Dual electrode system for a continuous analyte sensor
US7108778B2 (en) 2003-07-25 2006-09-19 Dexcom, Inc. Electrochemical sensors including electrode systems with increased oxygen generation
EP1649260A4 (en) 2003-07-25 2010-07-07 Dexcom Inc ELECTRODE SYSTEMS FOR ELECTROCHEMICAL DETECTORS
US7366556B2 (en) 2003-12-05 2008-04-29 Dexcom, Inc. Dual electrode system for a continuous analyte sensor
US7467003B2 (en) 2003-12-05 2008-12-16 Dexcom, Inc. Dual electrode system for a continuous analyte sensor
US20050176136A1 (en) 2003-11-19 2005-08-11 Dexcom, Inc. Afinity domain for analyte sensor
US7778680B2 (en) 2003-08-01 2010-08-17 Dexcom, Inc. System and methods for processing analyte sensor data
US8626257B2 (en) 2003-08-01 2014-01-07 Dexcom, Inc. Analyte sensor
US8369919B2 (en) 2003-08-01 2013-02-05 Dexcom, Inc. Systems and methods for processing sensor data
US7774145B2 (en) 2003-08-01 2010-08-10 Dexcom, Inc. Transcutaneous analyte sensor
US7519408B2 (en) 2003-11-19 2009-04-14 Dexcom, Inc. Integrated receiver for continuous analyte sensor
US8275437B2 (en) 2003-08-01 2012-09-25 Dexcom, Inc. Transcutaneous analyte sensor
US9135402B2 (en) 2007-12-17 2015-09-15 Dexcom, Inc. Systems and methods for processing sensor data
US7591801B2 (en) 2004-02-26 2009-09-22 Dexcom, Inc. Integrated delivery device for continuous glucose sensor
US7494465B2 (en) 2004-07-13 2009-02-24 Dexcom, Inc. Transcutaneous analyte sensor
US8886273B2 (en) 2003-08-01 2014-11-11 Dexcom, Inc. Analyte sensor
US7986986B2 (en) 2003-08-01 2011-07-26 Dexcom, Inc. System and methods for processing analyte sensor data
US8761856B2 (en) 2003-08-01 2014-06-24 Dexcom, Inc. System and methods for processing analyte sensor data
US7920906B2 (en) 2005-03-10 2011-04-05 Dexcom, Inc. System and methods for processing analyte sensor data for sensor calibration
US20050090607A1 (en) 2003-10-28 2005-04-28 Dexcom, Inc. Silicone composition for biocompatible membrane
US6928380B2 (en) 2003-10-30 2005-08-09 International Business Machines Corporation Thermal measurements of electronic devices during operation
US7299082B2 (en) 2003-10-31 2007-11-20 Abbott Diabetes Care, Inc. Method of calibrating an analyte-measurement device, and associated methods, devices and systems
JP2005137416A (ja) 2003-11-04 2005-06-02 Sysmex Corp 経皮的分析物抽出システム及び経皮的分析物分析システム
US8615282B2 (en) 2004-07-13 2013-12-24 Dexcom, Inc. Analyte sensor
US8364231B2 (en) 2006-10-04 2013-01-29 Dexcom, Inc. Analyte sensor
US8425416B2 (en) 2006-10-04 2013-04-23 Dexcom, Inc. Analyte sensor
US8423114B2 (en) 2006-10-04 2013-04-16 Dexcom, Inc. Dual electrode system for a continuous analyte sensor
US8774886B2 (en) 2006-10-04 2014-07-08 Dexcom, Inc. Analyte sensor
US8364230B2 (en) 2006-10-04 2013-01-29 Dexcom, Inc. Analyte sensor
US8425417B2 (en) 2003-12-05 2013-04-23 Dexcom, Inc. Integrated device for continuous in vivo analyte detection and simultaneous control of an infusion device
US20080200788A1 (en) 2006-10-04 2008-08-21 Dexcorn, Inc. Analyte sensor
US8287453B2 (en) 2003-12-05 2012-10-16 Dexcom, Inc. Analyte sensor
EP2256493B1 (en) 2003-12-05 2014-02-26 DexCom, Inc. Calibration techniques for a continuous analyte sensor
US20080197024A1 (en) 2003-12-05 2008-08-21 Dexcom, Inc. Analyte sensor
US7081195B2 (en) 2003-12-08 2006-07-25 Dexcom, Inc. Systems and methods for improving electrochemical analyte sensors
EP2301428B1 (en) 2003-12-09 2016-11-30 Dexcom, Inc. Signal processing for continuous analyte sensor
US7637868B2 (en) 2004-01-12 2009-12-29 Dexcom, Inc. Composite material for implantable device
US8165651B2 (en) 2004-02-09 2012-04-24 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte sensor, and associated system and method employing a catalytic agent
US7699964B2 (en) 2004-02-09 2010-04-20 Abbott Diabetes Care Inc. Membrane suitable for use in an analyte sensor, analyte sensor, and associated method
US7364592B2 (en) 2004-02-12 2008-04-29 Dexcom, Inc. Biointerface membrane with macro-and micro-architecture
CA2556331A1 (en) 2004-02-17 2005-09-29 Therasense, Inc. Method and system for providing data communication in continuous glucose monitoring and management system
JP3590053B1 (ja) 2004-02-24 2004-11-17 株式会社日立製作所 血糖値測定装置
ATE427695T1 (de) 2004-02-26 2009-04-15 Diabetes Tools Sweden Ab Stoffwechseluberwachung, verfahren und gerat zur anzeige eines gesundheitsbezogenen zustands einer person
US8808228B2 (en) 2004-02-26 2014-08-19 Dexcom, Inc. Integrated medicament delivery device for use with continuous analyte sensor
DE102004011135A1 (de) 2004-03-08 2005-09-29 Disetronic Licensing Ag Verfahren und Vorrichtung zum Berechnen einer Bolusmenge
WO2005092177A1 (en) 2004-03-22 2005-10-06 Bodymedia, Inc. Non-invasive temperature monitoring device
EP1735729A2 (en) 2004-03-26 2006-12-27 Novo Nordisk A/S Device for displaying data relevant for a diabetic patient
US6971274B2 (en) 2004-04-02 2005-12-06 Sierra Instruments, Inc. Immersible thermal mass flow meter
US7815569B2 (en) 2004-04-21 2010-10-19 University Of Virginia Patent Foundation Method, system and computer program product for evaluating the accuracy of blood glucose monitoring sensors/devices
US8277713B2 (en) 2004-05-03 2012-10-02 Dexcom, Inc. Implantable analyte sensor
US20050245799A1 (en) 2004-05-03 2005-11-03 Dexcom, Inc. Implantable analyte sensor
GB0411162D0 (en) 2004-05-19 2004-06-23 Precisense As Optical sensor for in vivo detection of analyte
US7118667B2 (en) 2004-06-02 2006-10-10 Jin Po Lee Biosensors having improved sample application and uses thereof
EP1810185A4 (en) 2004-06-04 2010-01-06 Therasense Inc DIABETES SUPPLY HOST CLIENT ARCHITECTURE AND DATA MANAGEMENT SYSTEM
US7289855B2 (en) 2004-06-09 2007-10-30 Medtronic, Inc. Implantable medical device package antenna
US7623988B2 (en) 2004-06-23 2009-11-24 Cybiocare Inc. Method and apparatus for the monitoring of clinical states
US20060001538A1 (en) 2004-06-30 2006-01-05 Ulrich Kraft Methods of monitoring the concentration of an analyte
US20060015020A1 (en) 2004-07-06 2006-01-19 Dexcom, Inc. Systems and methods for manufacture of an analyte-measuring device including a membrane system
US20070045902A1 (en) 2004-07-13 2007-03-01 Brauker James H Analyte sensor
US20080242961A1 (en) 2004-07-13 2008-10-02 Dexcom, Inc. Transcutaneous analyte sensor
US7713574B2 (en) 2004-07-13 2010-05-11 Dexcom, Inc. Transcutaneous analyte sensor
US7783333B2 (en) 2004-07-13 2010-08-24 Dexcom, Inc. Transcutaneous medical device with variable stiffness
US8452368B2 (en) 2004-07-13 2013-05-28 Dexcom, Inc. Transcutaneous analyte sensor
US8565848B2 (en) 2004-07-13 2013-10-22 Dexcom, Inc. Transcutaneous analyte sensor
US8313433B2 (en) 2004-08-06 2012-11-20 Medtronic Minimed, Inc. Medical data management system and process
EP1788930A1 (en) 2004-09-03 2007-05-30 Novo Nordisk A/S A method of calibrating a system for measuring the concentration of substances in body and an apparatus for exercising the method
US20110190603A1 (en) 2009-09-29 2011-08-04 Stafford Gary A Sensor Inserter Having Introducer
US20100331646A1 (en) 2009-06-30 2010-12-30 Abbott Diabetes Care Inc. Health Management Devices and Methods
US20090105569A1 (en) 2006-04-28 2009-04-23 Abbott Diabetes Care, Inc. Introducer Assembly and Methods of Use
US20110054275A1 (en) 2009-08-31 2011-03-03 Abbott Diabetes Care Inc. Mounting Unit Having a Sensor and Associated Circuitry
US9572534B2 (en) 2010-06-29 2017-02-21 Abbott Diabetes Care Inc. Devices, systems and methods for on-skin or on-body mounting of medical devices
US8512243B2 (en) 2005-09-30 2013-08-20 Abbott Diabetes Care Inc. Integrated introducer and transmitter assembly and methods of use
US8571624B2 (en) 2004-12-29 2013-10-29 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for mounting a data transmission device in a communication system
US7883464B2 (en) 2005-09-30 2011-02-08 Abbott Diabetes Care Inc. Integrated transmitter unit and sensor introducer mechanism and methods of use
US9636450B2 (en) 2007-02-19 2017-05-02 Udo Hoss Pump system modular components for delivering medication and analyte sensing at seperate insertion sites
US7731657B2 (en) 2005-08-30 2010-06-08 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte sensor introducer and methods of use
US8613703B2 (en) 2007-05-31 2013-12-24 Abbott Diabetes Care Inc. Insertion devices and methods
US8333714B2 (en) 2006-09-10 2012-12-18 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for providing an integrated analyte sensor insertion device and data processing unit
US20110073475A1 (en) 2009-08-29 2011-03-31 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte Sensor
US9259175B2 (en) 2006-10-23 2016-02-16 Abbott Diabetes Care, Inc. Flexible patch for fluid delivery and monitoring body analytes
US9398882B2 (en) 2005-09-30 2016-07-26 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing analyte sensor and data processing device
US9788771B2 (en) 2006-10-23 2017-10-17 Abbott Diabetes Care Inc. Variable speed sensor insertion devices and methods of use
US7697967B2 (en) 2005-12-28 2010-04-13 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing analyte sensor insertion
US20090082693A1 (en) 2004-12-29 2009-03-26 Therasense, Inc. Method and apparatus for providing temperature sensor module in a data communication system
US20060166629A1 (en) 2005-01-24 2006-07-27 Therasense, Inc. Method and apparatus for providing EMC Class-B compliant RF transmitter for data monitoring an detection systems
US20060173260A1 (en) 2005-01-31 2006-08-03 Gmms Ltd System, device and method for diabetes treatment and monitoring
US7547281B2 (en) 2005-02-01 2009-06-16 Medtronic Minimed, Inc. Algorithm sensor augmented bolus estimator for semi-closed loop infusion system
US7545272B2 (en) 2005-02-08 2009-06-09 Therasense, Inc. RF tag on test strips, test strip vials and boxes
KR100638727B1 (ko) 2005-02-28 2006-10-30 삼성전기주식회사 Zigbee 및 불루투스 겸용 송수신기
US20090076360A1 (en) 2007-09-13 2009-03-19 Dexcom, Inc. Transcutaneous analyte sensor
JP2008538024A (ja) 2005-03-15 2008-10-02 エンテロス・インコーポレーテッド 1型糖尿病をコンピューターモデリングするための装置および方法
CA2602259A1 (en) 2005-03-29 2006-10-05 Arkal Medical, Inc. Devices, systems, methods and tools for continuous glucose monitoring
US7889069B2 (en) 2005-04-01 2011-02-15 Codman & Shurtleff, Inc. Wireless patient monitoring system
WO2006108809A1 (en) 2005-04-13 2006-10-19 Novo Nordisk A/S Medical skin mountable device and system
US8112240B2 (en) 2005-04-29 2012-02-07 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing leak detection in data monitoring and management systems
US20060247985A1 (en) 2005-04-29 2006-11-02 Therasense, Inc. Method and system for monitoring consumable item usage and providing replenishment thereof
JP2008544214A (ja) 2005-05-09 2008-12-04 セラノス, インコーポレイテッド ポイントオブケア流体システムおよびその使用
US7806854B2 (en) 2005-05-13 2010-10-05 Trustees Of Boston University Fully automated control system for type 1 diabetes
CA2609332A1 (en) 2005-06-02 2006-12-07 Isense Corporation Use of multiple data points and filtering in an analyte sensor
US20060272652A1 (en) 2005-06-03 2006-12-07 Medtronic Minimed, Inc. Virtual patient software system for educating and treating individuals with diabetes
US20070033074A1 (en) 2005-06-03 2007-02-08 Medtronic Minimed, Inc. Therapy management system
US7228698B2 (en) 2005-06-30 2007-06-12 Premark Feg L.L.C. Refrigeration unit
US7454859B2 (en) 2005-07-01 2008-11-25 Buckner Gary Combination gun rest and aiming brace
WO2007007459A1 (ja) 2005-07-12 2007-01-18 Omron Healthcare Co., Ltd. 生体の成分に関する情報を正確に測定できる生化学計測器
WO2007027691A1 (en) 2005-08-31 2007-03-08 University Of Virginia Patent Foundation Improving the accuracy of continuous glucose sensors
DK2260757T3 (en) 2005-09-09 2016-06-27 Hoffmann La Roche System tools, apparatus and a program for diabetes treatment
US8298389B2 (en) 2005-09-12 2012-10-30 Abbott Diabetes Care Inc. In vitro analyte sensor, and methods
DE502005009907D1 (de) 2005-09-15 2010-08-26 Roche Diagnostics Gmbh Insertionskopf mit Griff
US9072476B2 (en) 2005-09-23 2015-07-07 Medtronic Minimed, Inc. Flexible sensor apparatus
US7725148B2 (en) 2005-09-23 2010-05-25 Medtronic Minimed, Inc. Sensor with layered electrodes
US7846311B2 (en) 2005-09-27 2010-12-07 Abbott Diabetes Care Inc. In vitro analyte sensor and methods of use
US7756561B2 (en) 2005-09-30 2010-07-13 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing rechargeable power in data monitoring and management systems
US9521968B2 (en) 2005-09-30 2016-12-20 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte sensor retention mechanism and methods of use
WO2007041584A2 (en) 2005-10-03 2007-04-12 Combinatorx, Incorporated Implantable sensors, implantable pumps, and anti-scarring drug combinations
US20070095661A1 (en) 2005-10-31 2007-05-03 Yi Wang Method of making, and, analyte sensor
US7766829B2 (en) 2005-11-04 2010-08-03 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for providing basal profile modification in analyte monitoring and management systems
EP3064236B1 (en) 2005-11-08 2020-02-05 Bigfoot Biomedical, Inc. Method and system for manual and autonomous control of an infusion pump
US20070173706A1 (en) 2005-11-11 2007-07-26 Isense Corporation Method and apparatus for insertion of a sensor
US7918975B2 (en) 2005-11-17 2011-04-05 Abbott Diabetes Care Inc. Analytical sensors for biological fluid
US20070168224A1 (en) 2005-11-22 2007-07-19 Letzt Alan M Advanced diabetes management system (adms)
US20070129602A1 (en) * 2005-11-22 2007-06-07 Given Imaging Ltd. Device, method and system for activating an in-vivo imaging device
US7941200B2 (en) 2005-12-08 2011-05-10 Roche Diagnostics Operations, Inc. System and method for determining drug administration information
CA2636034A1 (en) 2005-12-28 2007-10-25 Abbott Diabetes Care Inc. Medical device insertion
US8160670B2 (en) 2005-12-28 2012-04-17 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring: stabilizer for subcutaneous glucose sensor with incorporated antiglycolytic agent
US8515518B2 (en) 2005-12-28 2013-08-20 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring
US7774038B2 (en) 2005-12-30 2010-08-10 Medtronic Minimed, Inc. Real-time self-calibrating sensor system and method
FR2896044B1 (fr) 2006-01-09 2008-10-31 Univ Bretagne Occidentale Etab Dispositif de mesure geophysique pour l'exploration des ressources naturelles du sol en domaine aquatique.
WO2007084516A2 (en) 2006-01-18 2007-07-26 Dexcom, Inc. Membranes for an analyte sensor
US20070179349A1 (en) 2006-01-19 2007-08-02 Hoyme Kenneth P System and method for providing goal-oriented patient management based upon comparative population data analysis
US7736310B2 (en) 2006-01-30 2010-06-15 Abbott Diabetes Care Inc. On-body medical device securement
MX2008010340A (es) 2006-02-09 2008-11-18 Deka Products Lp Sistemas y metodos para el suministro de fluido.
US7826879B2 (en) 2006-02-28 2010-11-02 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte sensors and methods of use
US7811430B2 (en) 2006-02-28 2010-10-12 Abbott Diabetes Care Inc. Biosensors and methods of making
US7885698B2 (en) 2006-02-28 2011-02-08 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for providing continuous calibration of implantable analyte sensors
EP3513708B1 (en) 2006-03-09 2022-12-28 Dexcom, Inc. Systems and methods for processing analyte sensor data
US7887682B2 (en) 2006-03-29 2011-02-15 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte sensors and methods of use
US7618369B2 (en) 2006-10-02 2009-11-17 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for dynamically updating calibration parameters for an analyte sensor
US8473022B2 (en) 2008-01-31 2013-06-25 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte sensor with time lag compensation
US9675290B2 (en) 2012-10-30 2017-06-13 Abbott Diabetes Care Inc. Sensitivity calibration of in vivo sensors used to measure analyte concentration
US7653425B2 (en) 2006-08-09 2010-01-26 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for providing calibration of an analyte sensor in an analyte monitoring system
US7630748B2 (en) 2006-10-25 2009-12-08 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for providing analyte monitoring
US20070233013A1 (en) 2006-03-31 2007-10-04 Schoenberg Stephen J Covers for tissue engaging members
US8226891B2 (en) 2006-03-31 2012-07-24 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring devices and methods therefor
US8140312B2 (en) 2007-05-14 2012-03-20 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for determining analyte levels
US8219173B2 (en) 2008-09-30 2012-07-10 Abbott Diabetes Care Inc. Optimizing analyte sensor calibration
US8224415B2 (en) 2009-01-29 2012-07-17 Abbott Diabetes Care Inc. Method and device for providing offset model based calibration for analyte sensor
US7801582B2 (en) 2006-03-31 2010-09-21 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring and management system and methods therefor
US9392969B2 (en) 2008-08-31 2016-07-19 Abbott Diabetes Care Inc. Closed loop control and signal attenuation detection
US20120035437A1 (en) 2006-04-12 2012-02-09 Searete Llc, A Limited Liability Corporation Of The State Of Delaware Navigation of a lumen traveling device toward a target
US8380300B2 (en) 2006-04-28 2013-02-19 Medtronic, Inc. Efficacy visualization
US20070258395A1 (en) 2006-04-28 2007-11-08 Medtronic Minimed, Inc. Wireless data communication protocols for a medical device network
US20080071157A1 (en) 2006-06-07 2008-03-20 Abbott Diabetes Care, Inc. Analyte monitoring system and method
US20080177149A1 (en) 2006-06-16 2008-07-24 Stefan Weinert System and method for collecting patient information from which diabetes therapy may be determined
US20070299617A1 (en) 2006-06-27 2007-12-27 Willis John P Biofouling self-compensating biosensor
US20090105560A1 (en) 2006-06-28 2009-04-23 David Solomon Lifestyle and eating advisor based on physiological and biological rhythm monitoring
US20080004601A1 (en) 2006-06-28 2008-01-03 Abbott Diabetes Care, Inc. Analyte Monitoring and Therapy Management System and Methods Therefor
US20090105571A1 (en) 2006-06-30 2009-04-23 Abbott Diabetes Care, Inc. Method and System for Providing Data Communication in Data Management Systems
US9119582B2 (en) 2006-06-30 2015-09-01 Abbott Diabetes Care, Inc. Integrated analyte sensor and infusion device and methods therefor
US7911010B2 (en) 2006-07-17 2011-03-22 Kwj Engineering, Inc. Apparatus and method for microfabricated multi-dimensional sensors and sensing systems
US7866026B1 (en) 2006-08-01 2011-01-11 Abbott Diabetes Care Inc. Method for making calibration-adjusted sensors
US8932216B2 (en) 2006-08-07 2015-01-13 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for providing data management in integrated analyte monitoring and infusion system
US9056165B2 (en) 2006-09-06 2015-06-16 Medtronic Minimed, Inc. Intelligent therapy recommendation algorithm and method of using the same
US8478377B2 (en) 2006-10-04 2013-07-02 Dexcom, Inc. Analyte sensor
US8298142B2 (en) 2006-10-04 2012-10-30 Dexcom, Inc. Analyte sensor
US8275438B2 (en) 2006-10-04 2012-09-25 Dexcom, Inc. Analyte sensor
US8562528B2 (en) 2006-10-04 2013-10-22 Dexcom, Inc. Analyte sensor
US8449464B2 (en) 2006-10-04 2013-05-28 Dexcom, Inc. Analyte sensor
US7831287B2 (en) 2006-10-04 2010-11-09 Dexcom, Inc. Dual electrode system for a continuous analyte sensor
US8447376B2 (en) 2006-10-04 2013-05-21 Dexcom, Inc. Analyte sensor
DE102006047977B3 (de) 2006-10-10 2008-01-31 Siemens Ag Verfahren zur Durchführung eines Hochdruckstarts einer Brennkraftmaschine, Steuervorrichtung und Brennkraftmaschine
JP2010508091A (ja) 2006-10-26 2010-03-18 アボット ダイアベティス ケア インコーポレイテッド 検体センサの感度低下をリアルタイムで検出するための方法、システム、及びコンピュータプログラム製品
US7822557B2 (en) 2006-10-31 2010-10-26 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte sensors and methods
US20080139910A1 (en) 2006-12-06 2008-06-12 Metronic Minimed, Inc. Analyte sensor and method of using the same
US20080154513A1 (en) 2006-12-21 2008-06-26 University Of Virginia Patent Foundation Systems, Methods and Computer Program Codes for Recognition of Patterns of Hyperglycemia and Hypoglycemia, Increased Glucose Variability, and Ineffective Self-Monitoring in Diabetes
US7802467B2 (en) 2006-12-22 2010-09-28 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte sensors and methods of use
US20080161666A1 (en) 2006-12-29 2008-07-03 Abbott Diabetes Care, Inc. Analyte devices and methods
US7946985B2 (en) 2006-12-29 2011-05-24 Medtronic Minimed, Inc. Method and system for providing sensor redundancy
US10154804B2 (en) 2007-01-31 2018-12-18 Medtronic Minimed, Inc. Model predictive method and system for controlling and supervising insulin infusion
US9597019B2 (en) 2007-02-09 2017-03-21 Lifescan, Inc. Method of ensuring date and time on a test meter is accurate
US8930203B2 (en) 2007-02-18 2015-01-06 Abbott Diabetes Care Inc. Multi-function analyte test device and methods therefor
US8732188B2 (en) 2007-02-18 2014-05-20 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for providing contextual based medication dosage determination
US20080234943A1 (en) 2007-03-20 2008-09-25 Pinaki Ray Computer program for diabetes management
WO2008128210A1 (en) 2007-04-14 2008-10-23 Abbott Diabetes Care, Inc. Method and apparatus for providing data processing and control in medical communication system
WO2008130897A2 (en) 2007-04-14 2008-10-30 Abbott Diabetes Care, Inc. Method and apparatus for providing data processing and control in medical communication system
EP2146623B1 (en) 2007-04-14 2014-01-08 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing data processing and control in medical communication system
CA2683863C (en) 2007-04-14 2019-01-15 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing data processing and control in medical communication system
US9008743B2 (en) 2007-04-14 2015-04-14 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing data processing and control in medical communication system
AU2008245537A1 (en) 2007-04-27 2008-11-06 Abbott Diabetes Care, Inc. Test strip identification using conductive patterns
US8560038B2 (en) 2007-05-14 2013-10-15 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing data processing and control in a medical communication system
US7996158B2 (en) 2007-05-14 2011-08-09 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing data processing and control in a medical communication system
US8103471B2 (en) 2007-05-14 2012-01-24 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing data processing and control in a medical communication system
US20080312845A1 (en) 2007-05-14 2008-12-18 Abbott Diabetes Care, Inc. Method and apparatus for providing data processing and control in a medical communication system
US8600681B2 (en) 2007-05-14 2013-12-03 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing data processing and control in a medical communication system
US8239166B2 (en) 2007-05-14 2012-08-07 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing data processing and control in a medical communication system
US8444560B2 (en) 2007-05-14 2013-05-21 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing data processing and control in a medical communication system
US10002233B2 (en) 2007-05-14 2018-06-19 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing data processing and control in a medical communication system
US8260558B2 (en) 2007-05-14 2012-09-04 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing data processing and control in a medical communication system
US9125548B2 (en) 2007-05-14 2015-09-08 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing data processing and control in a medical communication system
US20080300572A1 (en) 2007-06-01 2008-12-04 Medtronic Minimed, Inc. Wireless monitor for a personal medical device system
AU2008262018A1 (en) 2007-06-08 2008-12-18 Dexcom, Inc. Integrated medicament delivery device for use with continuous analyte sensor
CN101677769A (zh) 2007-06-15 2010-03-24 霍夫曼-拉罗奇有限公司 在人体上测量的参数的可视化
US8641618B2 (en) 2007-06-27 2014-02-04 Abbott Diabetes Care Inc. Method and structure for securing a monitoring device element
WO2009002622A2 (en) 2007-06-27 2008-12-31 F. Hoffman-La Roche Ag Patient information input interface for a therapy system
WO2009002620A1 (en) 2007-06-27 2008-12-31 F. Hoffman-La Roche Ag System and method for developing patient specific therapies based on modeling of patient physiology
PL2170159T3 (pl) 2007-06-29 2016-11-30 Połączone urządzenie komunikacyjne i urządzenie medyczne do bezprzewodowej komunikacji z oddalonym urządzeniem medycznym
US20090036760A1 (en) 2007-07-31 2009-02-05 Abbott Diabetes Care, Inc. Method and apparatus for providing data processing and control in a medical communication system
US7768386B2 (en) 2007-07-31 2010-08-03 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing data processing and control in a medical communication system
US8834366B2 (en) 2007-07-31 2014-09-16 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing analyte sensor calibration
US7731658B2 (en) 2007-08-16 2010-06-08 Cardiac Pacemakers, Inc. Glycemic control monitoring using implantable medical device
US9968742B2 (en) 2007-08-29 2018-05-15 Medtronic Minimed, Inc. Combined sensor and infusion set using separated sites
US20090063402A1 (en) 2007-08-31 2009-03-05 Abbott Diabetes Care, Inc. Method and System for Providing Medication Level Determination
US8303545B2 (en) 2007-09-07 2012-11-06 Stat Medical Devices, Inc. Infusion device and method of using and making the same
JP5109171B2 (ja) 2007-09-18 2012-12-26 株式会社ワコム 位置指示器、位置入力装置及びコンピュータシステム
ES2387631T3 (es) 2007-09-18 2012-09-27 Ultizyme International Ltd. Método para medir una concentración de sustrato y dispositivo para ello
US20090085768A1 (en) 2007-10-02 2009-04-02 Medtronic Minimed, Inc. Glucose sensor transceiver
DE102007047351A1 (de) 2007-10-02 2009-04-09 B. Braun Melsungen Ag System und Verfahren zur Überwachung und Regelung von Blutglukosewerten
US8377031B2 (en) 2007-10-23 2013-02-19 Abbott Diabetes Care Inc. Closed loop control system with safety parameters and methods
US8216138B1 (en) 2007-10-23 2012-07-10 Abbott Diabetes Care Inc. Correlation of alternative site blood and interstitial fluid glucose concentrations to venous glucose concentration
US8417312B2 (en) 2007-10-25 2013-04-09 Dexcom, Inc. Systems and methods for processing sensor data
US7783442B2 (en) 2007-10-31 2010-08-24 Medtronic Minimed, Inc. System and methods for calibrating physiological characteristic sensors
US9839395B2 (en) 2007-12-17 2017-12-12 Dexcom, Inc. Systems and methods for processing sensor data
US20090164239A1 (en) 2007-12-19 2009-06-25 Abbott Diabetes Care, Inc. Dynamic Display Of Glucose Information
US20090164190A1 (en) 2007-12-19 2009-06-25 Abbott Diabetes Care, Inc. Physiological condition simulation device and method
WO2009097450A1 (en) 2008-01-30 2009-08-06 Dexcom. Inc. Continuous cardiac marker sensor system
EP2244761A2 (en) 2008-02-20 2010-11-03 Dexcom, Inc. Continous medicament sensor system for in vivo use
EP2252196A4 (en) 2008-02-21 2013-05-15 Dexcom Inc SYSTEMS AND METHOD FOR PROCESSING, TRANSMITTING AND DISPLAYING SENSOR DATA
BRPI0906017A2 (pt) 2008-02-27 2015-06-30 Mond4D Ltd Sistema e dispositivo para medir um analito proveniente de um fluido corpóreo sobre uma área de medição, dispositivo para controlar um dispositivo de medição de analito, método para medir um analito proveniente de um fluido corpóreo, sistema para monitoramento de um analito proveniente de um fluido corpóreo, elemento de medição de analito especializado e veículo
US8396528B2 (en) 2008-03-25 2013-03-12 Dexcom, Inc. Analyte sensor
US20090242399A1 (en) 2008-03-25 2009-10-01 Dexcom, Inc. Analyte sensor
WO2009121026A1 (en) 2008-03-28 2009-10-01 Dexcom, Inc. Polymer membranes for continuous analyte sensors
US20090259118A1 (en) 2008-03-31 2009-10-15 Abbott Diabetes Care Inc. Shallow Implantable Analyte Sensor with Rapid Physiological Response
CN103400028B (zh) 2008-04-04 2017-04-12 海吉雅有限公司 用于优化患者的胰岛素剂量方案的装置
US7938797B2 (en) 2008-05-05 2011-05-10 Asante Solutions, Inc. Infusion pump system
CN102098961B (zh) 2008-05-14 2013-03-13 心脏里程有限责任公司 身体活动监测器和数据收集单元
US20090294277A1 (en) 2008-05-30 2009-12-03 Abbott Diabetes Care, Inc. Method and system for producing thin film biosensors
US9943644B2 (en) 2008-08-31 2018-04-17 Abbott Diabetes Care Inc. Closed loop control with reference measurement and methods thereof
US8734422B2 (en) 2008-08-31 2014-05-27 Abbott Diabetes Care Inc. Closed loop control with improved alarm functions
US20100057040A1 (en) 2008-08-31 2010-03-04 Abbott Diabetes Care, Inc. Robust Closed Loop Control And Methods
WO2010033724A2 (en) 2008-09-19 2010-03-25 Dexcom, Inc. Particle-containing membrane and particulate electrode for analyte sensors
US8986208B2 (en) 2008-09-30 2015-03-24 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte sensor sensitivity attenuation mitigation
US9326707B2 (en) 2008-11-10 2016-05-03 Abbott Diabetes Care Inc. Alarm characterization for analyte monitoring devices and systems
US9320470B2 (en) 2008-12-31 2016-04-26 Medtronic Minimed, Inc. Method and/or system for sensor artifact filtering
US8974439B2 (en) 2009-01-02 2015-03-10 Asante Solutions, Inc. Infusion pump system and methods
US8103456B2 (en) 2009-01-29 2012-01-24 Abbott Diabetes Care Inc. Method and device for early signal attenuation detection using blood glucose measurements
US20100198034A1 (en) 2009-02-03 2010-08-05 Abbott Diabetes Care Inc. Compact On-Body Physiological Monitoring Devices and Methods Thereof
WO2010091102A1 (en) 2009-02-04 2010-08-12 Abbott Diabetes Care Inc. Multi-function analyte test device and methods therefor
LT3912551T (lt) 2009-02-26 2023-12-11 Abbott Diabetes Care, Inc. Analitės jutiklio kalibravimo būdas
WO2010114929A1 (en) 2009-03-31 2010-10-07 Abbott Diabetes Care Inc. Overnight closed-loop insulin delivery with model predictive control and glucose measurement error model
WO2010121084A1 (en) 2009-04-15 2010-10-21 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring system having an alert
EP2419015A4 (en) 2009-04-16 2014-08-20 Abbott Diabetes Care Inc ANALYTE SENSOR CALIBRATION MANAGEMENT
US20100274515A1 (en) 2009-04-28 2010-10-28 Abbott Diabetes Care Inc. Dynamic Analyte Sensor Calibration Based On Sensor Stability Profile
US8368556B2 (en) 2009-04-29 2013-02-05 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for providing data communication in continuous glucose monitoring and management system
WO2010127051A1 (en) 2009-04-29 2010-11-04 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for providing real time analyte sensor calibration with retrospective backfill
US20100277119A1 (en) 2009-05-01 2010-11-04 Medtronic Minimed, Inc. Medical Device Charging System
WO2010135638A2 (en) 2009-05-22 2010-11-25 Abbott Diabetes Care Inc. Methods for reducing false hypoglycemia alarm occurrence
WO2010141262A1 (en) 2009-06-04 2010-12-09 C8 Medisensors Inc. Apparatus for increasing blood perfusion and improving heat sinking to skin
WO2010141922A1 (en) 2009-06-04 2010-12-09 Abbott Diabetes Care Inc. Method and system for updating a medical device
US8613892B2 (en) 2009-06-30 2013-12-24 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte meter with a moveable head and methods of using the same
US8000763B2 (en) 2009-06-30 2011-08-16 Abbott Diabetes Care Inc. Integrated devices having extruded electrode structures and methods of using same
US20110024043A1 (en) 2009-07-02 2011-02-03 Dexcom, Inc. Continuous analyte sensors and methods of making same
WO2011008581A2 (en) 2009-07-13 2011-01-20 Freelance Corporation Devices, methods, and kits for determining analyte concentrations
EP2456361B1 (en) 2009-07-23 2019-12-11 Abbott Diabetes Care, Inc. Continuous analyte measurement system
WO2011026150A1 (en) 2009-08-31 2011-03-03 Abbott Diabetes Care Inc. Flexible mounting unit and cover for a medical device
WO2011026130A1 (en) 2009-08-31 2011-03-03 Abbott Diabetes Care Inc. Inserter device including rotor subassembly
CA2765712A1 (en) 2009-08-31 2011-03-03 Abbott Diabetes Care Inc. Medical devices and methods
EP4147999A1 (en) 2009-08-31 2023-03-15 Abbott Diabetes Care, Inc. Displays for a medical device
WO2011041469A1 (en) 2009-09-29 2011-04-07 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for providing notification function in analyte monitoring systems
US9357951B2 (en) 2009-09-30 2016-06-07 Dexcom, Inc. Transcutaneous analyte sensor
US20110081726A1 (en) 2009-09-30 2011-04-07 Abbott Diabetes Care Inc. Signal Dropout Detection and/or Processing in Analyte Monitoring Device and Methods
WO2011041531A1 (en) 2009-09-30 2011-04-07 Abbott Diabetes Care Inc. Interconnect for on-body analyte monitoring device
WO2011044386A1 (en) 2009-10-07 2011-04-14 Abbott Diabetes Care Inc. Sensor inserter assembly having rotatable trigger
US8185181B2 (en) 2009-10-30 2012-05-22 Abbott Diabetes Care Inc. Method and apparatus for detecting false hypoglycemic conditions
US9949672B2 (en) 2009-12-17 2018-04-24 Ascensia Diabetes Care Holdings Ag Apparatus, systems and methods for determining and displaying pre-event and post-event analyte concentration levels
US8550997B2 (en) 2009-12-31 2013-10-08 Medtronic Minimed, Inc. Sensor and monitor system
WO2012170000A1 (en) 2010-01-22 2012-12-13 Abbott Diabetes Care Inc. Method, device and system for providing analyte sensor calibration
US20110184258A1 (en) 2010-01-28 2011-07-28 Abbott Diabetes Care Inc. Balloon Catheter Analyte Measurement Sensors and Methods for Using the Same
US8579879B2 (en) 2010-02-19 2013-11-12 Medtronic Minimed, Inc. Closed-loop glucose control startup
US20110208027A1 (en) 2010-02-23 2011-08-25 Roche Diagnostics Operations, Inc. Methods And Systems For Providing Therapeutic Guidelines To A Person Having Diabetes
CA2766685A1 (en) 2010-03-24 2011-12-29 Abbott Diabetes Care Inc. Medical device inserters and processes of inserting and using medical devices
BRPI1106096A2 (pt) * 2010-04-16 2016-05-10 Abbott Diabetes Care Inc dispositivo de monitoramento de material analítico e métodos.
US9336353B2 (en) 2010-06-25 2016-05-10 Dexcom, Inc. Systems and methods for communicating sensor data between communication devices of a glucose monitoring system
US10092229B2 (en) 2010-06-29 2018-10-09 Abbott Diabetes Care Inc. Calibration of analyte measurement system
WO2012050926A2 (en) 2010-09-29 2012-04-19 Dexcom, Inc. Advanced continuous analyte monitoring system
US11213226B2 (en) 2010-10-07 2022-01-04 Abbott Diabetes Care Inc. Analyte monitoring devices and methods
EP3744249A1 (en) 2010-10-27 2020-12-02 Dexcom, Inc. Continuous analyte monitor data recording device operable in a blinded mode
US20120157801A1 (en) * 2010-11-18 2012-06-21 Abbott Diabetes Care Inc. Adaptor for On-Body Analyte Monitoring System
US20120165640A1 (en) 2010-12-23 2012-06-28 Roche Diagnostics Operations, Inc. Structured blood glucose testing performed on handheld diabetes management devices
US20120296187A1 (en) 2011-04-29 2012-11-22 Abbott Diabetes Care Inc. Devices and Methods for Obtaining Analyte Sample
US20130035865A1 (en) 2011-08-05 2013-02-07 Dexcom, Inc. Systems and methods for detecting glucose level data patterns
EP4249034A3 (en) 2011-12-30 2023-11-15 Abbott Diabetes Care, Inc. Method and apparatus for determining medication dose information
US9212962B2 (en) * 2012-07-11 2015-12-15 Robert Bosch Gmbh Self-powered pressure sensor assembly
US9287576B2 (en) * 2013-08-20 2016-03-15 Intel Corporation Self-powered internal medical device

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2652736A1 (fr) * 1989-10-06 1991-04-12 Neftel Frederic Dispositif implantable d'evaluation du taux de glucose.
US20060170535A1 (en) * 1999-02-26 2006-08-03 Sri International Sensor devices for structural health monitoring
RU2233111C1 (ru) * 2002-12-25 2004-07-27 ШМЕЛЕВ Владимир Михайлович Устройство для неинвазивного определения концентрации глюкозы (варианты)
US20070106175A1 (en) * 2004-03-25 2007-05-10 Akio Uchiyama In-vivo information acquisition apparatus and in-vivo information acquisition apparatus system
US20080129486A1 (en) * 2005-04-26 2008-06-05 Joel Jeckelmann Energy-Optimised Data Transmission for a Medical Appliance
WO2010099335A1 (en) * 2009-02-26 2010-09-02 Abbott Diabetes Care Inc. Self-powered analyte sensor
KR20130067387A (ko) * 2011-12-14 2013-06-24 알렉스인근 리송 근거리 통신방법 및 이를 이용한 혈당 측정기

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU202315U1 (ru) * 2020-06-25 2021-02-11 Общество с ограниченной ответственностью "Дельфидиа" Система измерения концентрации глюкозы в крови

Also Published As

Publication number Publication date
CN105899132A (zh) 2016-08-24
WO2015102745A1 (en) 2015-07-09
CN105899132B (zh) 2020-02-18
EP3089666B1 (en) 2020-08-19
RU2016131308A (ru) 2018-02-06
US11229382B2 (en) 2022-01-25
JP6571089B2 (ja) 2019-09-04
EP3089666A1 (en) 2016-11-09
CA2933166A1 (en) 2015-07-09
US20220211305A1 (en) 2022-07-07
CA2933166C (en) 2020-10-27
AU2014374361B9 (en) 2019-07-04
JP2017504392A (ja) 2017-02-09
US20150182153A1 (en) 2015-07-02
EP3089666A4 (en) 2018-02-21
AU2014374361A1 (en) 2016-06-30
AU2014374361B2 (en) 2019-06-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2683203C2 (ru) Снабженный автономным питанием датчик аналита и использующие его устройства
US20220330856A1 (en) Analyte monitoring devices and methods
US10952653B2 (en) Methods and systems for early signal attenuation detection and processing
US10939859B2 (en) Mitigating single point failure of devices in an analyte monitoring system and methods thereof
CA2840640C (en) Analyte monitoring device and methods
JP2016518881A (ja) 医療デバイスデータ処理方法及びシステム、並びに医療デバイスデータ通信方法及びシステム
CN114746016A (zh) 用于减少计算的和测量的分析物水平之间差异的方法和***
Jones et al. Wireless Communication and Control System for Portable Micro-Electromechanical Device for Real-Time Blood Sampling and Glucose Analysis (Electronic Mosquito)