[go: up one dir, main page]

RU2271741C2 - Устройство неинвазивного определения содержания сахара в крови человека - Google Patents

Устройство неинвазивного определения содержания сахара в крови человека Download PDF

Info

Publication number
RU2271741C2
RU2271741C2 RU2003121084/14A RU2003121084A RU2271741C2 RU 2271741 C2 RU2271741 C2 RU 2271741C2 RU 2003121084/14 A RU2003121084/14 A RU 2003121084/14A RU 2003121084 A RU2003121084 A RU 2003121084A RU 2271741 C2 RU2271741 C2 RU 2271741C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
generator
coils
magnetic field
finger
frequency
Prior art date
Application number
RU2003121084/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003121084A (ru
Inventor
Евгений Александрович Протасов (RU)
Евгений Александрович Протасов
Олег Семенович Есиков (RU)
Олег Семенович Есиков
Original Assignee
Евгений Александрович Протасов
Олег Семенович Есиков
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 Евгений Александрович Протасов, Олег Семенович Есиков filed Critical Евгений Александрович Протасов
Priority to RU2003121084/14A priority Critical patent/RU2271741C2/ru
Publication of RU2003121084A publication Critical patent/RU2003121084A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2271741C2 publication Critical patent/RU2271741C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области исследования или анализа материалов, в частности к определению количества глюкозы по времени спин-решеточной релаксации ядер T1 в крови. Устройство содержит датчик ЯМР в виде катушки индуктивности для пальца руки, который расположен в зазоре постоянного магнита. Датчик связан с анализатором, выполненным в виде ЯМР-спектрометра. Приведено выполнение последнего. Устройство обеспечивает повышение точности и достоверности измерений. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области исследования или анализа материалов путем определения их химических или физических свойств особыми способами, в частности путем определения времени ядерной магнитной релаксации в сыворотке и в плазме крови T1 на основе ядерного магнитного резонанса.
Известно устройство неинвазивного определения содержания сахара в крови человека, содержащее монокулярную трубу, строго фиксированной длины 330 нм, в которой расположены источники спектрального излучения, выполненные в виде светодиодов АЛ 360 красного и желтого цвета.
Патент Российской Федерации №2023270, МПК: G 01 N 33/66, 1994.
На глаз пациента с нормальным цветовосприятием воздействуют фиксированной пиковой яркостью импульсов желтого и красного цветов, определяют критическую частоту слияния мельканий, а затем рассчитывают искомую концентрацию. Устройство дает возможность определить отклонение содержания глюкозы в крови по величине производной. Применение устройства ограничено при нарушении цветовосприятия, при миопии и гиперметропии, когда глаз перестает быть оптическим прибором.
Известно устройство неинвазивного определения содержания сахара в крови человека, содержащее датчик и анализатор, датчик выполнен в виде высокочастотного генератора, анализатор в виде измерительного моста и чувствительный индуктивный элемент, включенный в диагональ моста.
Измерения и анализ проводят с использованием высокочастотных колебаний, посредством воздействия пальца руки на чувствительный индуктивный элемент анализатора.
Патент Российской Федерации №2088927, МПК: G 01 N 33/49, 1997 (прототип).
В данном устройстве палец человека по существу является сердечником, изменяющим индуктивность чувствительного элемента анализатора. Эти изменения зависят от размеров пальца, от поверхности кожного покрова, которая может быть и мягкой, и грубой, что привносит существенные изменения в индуктивность.
Ни аналог, ни прототип не обладают высокой точностью оценки содержания глюкозы в крови. Дают возможность получить лишь качественную информацию об отклонениях содержания сахара в собственной крови в ту или другую сторону, если предварительно проведена обязательная индивидуальная тарировка с применением инвазивного метода.
Данное устройство устраняет недостатки аналога и прототипа.
Техническим результатом данного изобретения является возможность неинвазивной диагностики для любых пациентов, повышение точности измерений.
Технический результат достигается тем, что в устройстве неинвазивного определения содержания сахара в крови человека, содержащем датчик для пальца руки с анализатором, анализатор выполнен в виде ЯМР-спектрометра, содержащего генератор изменения магнитного поля с катушками, генератор асимметричных импульсов для низкочастотной модуляции с выносными катушками, высокочастотный генератор слабых колебаний, соединенный с датчиком для пальца руки, генератор модулирующего напряжения звуковой частоты с выносными катушками, усилитель звуковой частоты, микропроцессор, блок программного управления и магнит с однородным магнитным полем, в зонах с однородным полем магнита расположены катушки генератора асимметричных импульсов для низкочастотной модуляции, катушки генератора модулирующего напряжения звуковой частоты, датчик в виде датчика ЯМР с катушкой индуктивности для пальца руки и расположен в зазоре постоянного магнита, генератор изменения магнитного поля выполнен с возможностью скачкообразного изменения магнитного поля, а генератор асимметричных импульсов выполнен с возможностью формирования треугольных импульсов.
В зонах с однородным полем магнита расположены катушки генератора асимметричных импульсов для низкочастотной модуляции.
Сущность изобретения поясняется на фиг.1-4.
На фиг.1 представлена экспериментальная зависимость времени спин-решеточной релаксации T1 от концентрации глюкозы для пальца руки, полученная авторами.
На фиг.2 представлена схема получения двух чередующихся амплитуд сигналов при несимметричной модуляции поля. Для создания несимметричной модуляции используется система модулирующих катушек, в которых ток изменяется по треугольному закону. Для изменения временного интервала внутри пары сигналов использована система катушек, в которых постоянный ток изменяют скачком по программе, заложенной в блоке управления.
На фиг.3 схематично представлена принципиальная схема, где: 1 - источник постоянного тока с катушками 1с, 2 - генератор треугольных импульсов для низкочастотной модуляции с катушками 2м, 3 - генератор модулирующего напряжения звуковой частоты с катушками 3з, 4 - высокочастотный (ВЧ) генератор малых колебаний с датчиком ЯМР для пальца 4д, 5 - усилитель звуковой частоты, 6 - блок программного управления, 7 - процессор управления, записи и обработки сигналов ЯМР, 8 - магнит (в данном примере постоянный).
На фиг.4 представлена экспериментально полученная на макетной установке последовательность пар импульсов с изменяемым временным интервалом между ними. Амплитуда первого сигнала (левая вертикальная линия) остается постоянной, а амплитуда второго сигнала возрастает по мере увеличения временного интервала между ними. (На основании этих измерений проводятся вычисления времени спин-решеточной релаксации T1).
Основой данного устройства неинвазивного определения содержания сахара в крови человека, включающего измерения на основе ядерного магнитного резонанса (ЯМР) времени спин-решеточной релаксации T1, является прямая зависимость этого времени T1 от концентрации глюкозы в крови (фиг.1).
Палец руки человека представляет собой практически идеальный объект для подобных измерений. В пальцах имеется множество капилляров, в которых скорость движения крови небольшая 0,5-1,2 мм/с, при этом сводится к минимуму влияние артефактов от движения. Объем, занимаемый межклеточной жидкостью, кровью и мышечной тканью, позволяет получать амплитуды сигналов поглощения ЯМР от жидкостной компоненты пальца, достаточные для дальнейшего усиления и обработки. Небольшие изменения соотношения объемов, занимаемых костной и мышечной тканями, которые могут быть у разных людей, не вносят существенных изменений в измеряемую величину T1.
Таким образом, при регистрации магниторезонансного сигнала поглощения от пальца фактически измеряется сигнал от крови и межклеточной жидкости, а поскольку концентрация глюкозы в последней зависит от содержания ее в крови, то поведение времени релаксации непосредственно связано с концентрацией глюкозы в крови человека. По существу палец выполняет функцию сосуда, слабо влияющего на измерения параметров крови.
Устройство неинвазивного определения содержания глюкозы в крови человека работает следующим образом.
Палец помещают в индуктивном датчике 4д, представляющем собой катушку индуктивности диаметром 15 мм и высотой 15-20 мм, расположенную в зазоре постоянного магнита 8 и являющуюся частью колебательного контура генератора высокочастотных колебаний 4. Высокочастотные колебания электромагнитной энергии создаются генератором 4 в режиме слабых колебаний, при котором небольшие изменения добротности его задающего контура приводят к изменению амплитуды генерируемых колебаний, а изменение индуктивности или емкости - к изменению частоты этих колебаний. Палец, помещенный внутрь катушки, существенно (на несколько процентов) снижает частоту колебаний генератора. Для устранения этого нежелательного эффекта в устройстве предусмотрена система автоматической подстройки частоты ВЧ-генератора. Подают напряжение на генератор асимметричной модуляции 2, питающий катушки 2м, на генератор звуковой частоты 3, питающий катушки 3з, и управляющие импульсы от блока программного управления 6 на источник постоянного тока с катушками 1с, создающего в данном варианте скачки постоянного магнитного поля с помощью катушек 1с.
Уменьшение амплитуды колебаний контура генератора, вызванное поглощением электромагнитной энергии в момент резонанса, промодулированное звуковой частотой, усиливается резонансным усилителем высокой частоты. После амплитудного детектора сигнал усиливается узкополосным усилителем 5 на звуковой частоте модуляции. После второго амплитудного и импульсного детекторов сигнал поступает на АЦП и далее в ячейку памяти микропроцессора 7. Таким образом, в память микропроцессора записываются все сигналы ЯМР, а также временные интервалы между сигналами поглощения.
Сигналы поглощения появляются дважды в течение одного периода треугольной модуляции при выполнении условий ЯМР
Н00р=Hпм+nΔHu+2Hм2t1/Tм,
где ω0 - частота генератора слабых колебаний,
γр - гиромагнитное отношение для ядер водорода,
Н0 - напряженность магнитного поля, при которой происходит резонансное поглощение электромагнитной энергии,
Нпм - напряженность магнитного поля, создаваемая постоянным магнитом,
ΔНu - скачкообразное изменение напряженности магнитного поля при подаче одного управляющего импульса,
n - число поданных импульсов,
м - удвоенная амплитуда треугольной модуляции магнитного поля,
t1 - время, прошедшее от начала периода до появления первого сигнала поглощения,
t2м-t1 - время появления второго сигнала, при этом время между двумя сигналами τ=Тм-2t1,
Тм - период треугольной модуляции, при подаче одного управляющего импульса временной интервал между импульсами изменится на Δτ=ТмΔНu/4Нм.
Использование двойной модуляции позволяет существенно повысить отношение сигнал/шум и тем самым уменьшить погрешность определения времени T1.
Требования к стабильности источника, создающего скачки магнитного поля, существенно снижаются, т.к. измерения проводят в режиме модуляции, амплитуда которой на много порядков превышает амплитуду флуктуаций в источнике тока. Дополнительная модуляция магнитного поля осуществляется на частоте звукового диапазона. Период следования токовых скачков кратен периоду треугольной модуляции Тск=nТм.
Время спин-решеточной релаксации T1 определяется из соотношения
T1=τ/-ln(l-A(τ)/A1,
где τ - время между парой сигналов,
А(τ) - амплитуда второго сигнала,
A1 - амплитуда первого сигнала, которая не ниже амплитуды второго сигнала А(τ) и в процессе измерений остается неизменной.
Некоторый разброс значений амплитуды первого сигнала A1 определяет ошибку измерений времени спин-решеточной релаксации T1. Вся информация об амплитудах первого и второго сигнала, а также временного интервала между ними поступает в компьютер, где по заданной программе определяют время спин-решеточной релаксации T1 и при помощи калибровочного коэффициента определяют концентрацию глюкозы.

Claims (1)

  1. Устройство неинвазивного определения содержания сахара в крови человека, содержащее датчик для пальца руки, связанный с анализатором, отличающееся тем, что анализатор выполнен в виде ЯМР-спектрометра, содержащего генератор изменения магнитного поля с катушками, генератор асимметричных импульсов для низкочастотной модуляции с выносными катушками, высокочастотный генератор слабых колебаний, соединенный с датчиком для пальца руки, генератор модулирующего напряжения звуковой частоты с выносными катушками, усилитель звуковой частоты, микропроцессор, блок программного управления и магнит с однородным магнитным полем, в зонах с однородным полем магнита расположены катушки генератора асимметричных импульсов для низкочастотной модуляции, катушки генератора модулирующего напряжения звуковой частоты, датчик выполнен в виде датчика ЯМР с катушкой индуктивности для пальца руки и расположен в зазоре постоянного магнита, генератор изменения магнитного поля выполнен с возможностью скачкообразного изменения магнитного поля, а генератор асимметричных импульсов выполнен с возможностью формирования треугольных импульсов.
RU2003121084/14A 2003-07-11 2003-07-11 Устройство неинвазивного определения содержания сахара в крови человека RU2271741C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003121084/14A RU2271741C2 (ru) 2003-07-11 2003-07-11 Устройство неинвазивного определения содержания сахара в крови человека

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003121084/14A RU2271741C2 (ru) 2003-07-11 2003-07-11 Устройство неинвазивного определения содержания сахара в крови человека

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003121084A RU2003121084A (ru) 2005-01-10
RU2271741C2 true RU2271741C2 (ru) 2006-03-20

Family

ID=34881605

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003121084/14A RU2271741C2 (ru) 2003-07-11 2003-07-11 Устройство неинвазивного определения содержания сахара в крови человека

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2271741C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105433954A (zh) * 2015-12-18 2016-03-30 深圳市柳迪科技有限公司 一种无创血糖检测设备
CN106153661A (zh) * 2016-06-17 2016-11-23 东南大学 一种用于血糖血脂无创核磁共振检测的方法
CN107205699A (zh) * 2015-02-11 2017-09-26 西门子公司 用于无创地检查至少血液成分的部分的装置和方法以及装置的应用
RU2678596C2 (ru) * 2015-12-14 2019-01-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Эндокринологический научный центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации Устройство для определения диализных свойств гемосовместимых мембран
RU2679887C2 (ru) * 2015-12-14 2019-02-14 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Национальный Медицинский Исследовательский Центр Эндокринологии" Министерства Здравоохранения Российской Федерации Способ получения материалов для высокогидрофильного покрытия гемосовместимых мембран

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2812716A4 (en) 2012-02-08 2015-07-29 Anatech Advanced Nmr Algorithms Technologies Ltd APPARATUS AND METHOD FOR NON-INVASIVE MEASUREMENT OF BLOOD PARAMETERS

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2088927C1 (ru) * 1993-04-01 1997-08-27 Ламбров Владимир Васильевич Способ контроля количества сахара в крови человека, страдающего сахарным диабетом и устройство для его осуществления
RU2122208C1 (ru) * 1989-10-28 1998-11-20 Сак Янг Вон Способ и устройство для измерения концентрации глюкозы в крови
RU2194446C2 (ru) * 1996-09-30 2002-12-20 Лайфскен, Инк. Устройство для мониторинга содержания глюкозы в крови
RU2201595C2 (ru) * 1996-08-09 2003-03-27 Лайфскен, Инк. Способ измерения концентрации исследуемого вещества в пробе биологической жидкости
US6572542B1 (en) * 2000-03-03 2003-06-03 Medtronic, Inc. System and method for monitoring and controlling the glycemic state of a patient
US6587704B1 (en) * 1999-06-16 2003-07-01 Orsense Ltd. Method for non-invasive optical measurements of blood parameters

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2122208C1 (ru) * 1989-10-28 1998-11-20 Сак Янг Вон Способ и устройство для измерения концентрации глюкозы в крови
RU2088927C1 (ru) * 1993-04-01 1997-08-27 Ламбров Владимир Васильевич Способ контроля количества сахара в крови человека, страдающего сахарным диабетом и устройство для его осуществления
RU2201595C2 (ru) * 1996-08-09 2003-03-27 Лайфскен, Инк. Способ измерения концентрации исследуемого вещества в пробе биологической жидкости
RU2194446C2 (ru) * 1996-09-30 2002-12-20 Лайфскен, Инк. Устройство для мониторинга содержания глюкозы в крови
US6587704B1 (en) * 1999-06-16 2003-07-01 Orsense Ltd. Method for non-invasive optical measurements of blood parameters
US6572542B1 (en) * 2000-03-03 2003-06-03 Medtronic, Inc. System and method for monitoring and controlling the glycemic state of a patient

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107205699A (zh) * 2015-02-11 2017-09-26 西门子公司 用于无创地检查至少血液成分的部分的装置和方法以及装置的应用
RU2678596C2 (ru) * 2015-12-14 2019-01-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Эндокринологический научный центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации Устройство для определения диализных свойств гемосовместимых мембран
RU2679887C2 (ru) * 2015-12-14 2019-02-14 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Национальный Медицинский Исследовательский Центр Эндокринологии" Министерства Здравоохранения Российской Федерации Способ получения материалов для высокогидрофильного покрытия гемосовместимых мембран
CN105433954A (zh) * 2015-12-18 2016-03-30 深圳市柳迪科技有限公司 一种无创血糖检测设备
CN105433954B (zh) * 2015-12-18 2018-03-16 深圳市柳迪科技有限公司 一种无创血糖检测设备
CN106153661A (zh) * 2016-06-17 2016-11-23 东南大学 一种用于血糖血脂无创核磁共振检测的方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003121084A (ru) 2005-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Vazquez et al. Nonlinear aspects of the BOLD response in functional MRI
Logothetis et al. Neurophysiological investigation of the basis of the fMRI signal
JP4376779B2 (ja) 血流同期mri
JP4717949B2 (ja) 成分濃度の測定方法
JP2023505402A (ja) 追跡システムと追跡システムによる追跡対象のマーカデバイス
RU2524974C2 (ru) Устройство и способ измерения локальной скорости жидкости
JPH0658399B2 (ja) 流れを確認する非侵入形の装置
JP4275653B2 (ja) 磁気共鳴吸収法を用いた無血血糖測定装置及びその測定方法
JP2007510492A (ja) 人体内の非侵襲的測定の方法およびシステム
JP2000511789A (ja) コントラスト剤を使用して磁気共鳴血管造影法を実行する方法
US9063204B2 (en) Increasing the perfusion signal to noise ratio (SNR) in velocity selective arterial spin labeling (VSASL) in magnetic resonance imaging
WO2019090418A1 (en) Wearable blood analyte measurement device and method for measuring blood analyte concentration
CN1987510A (zh) 用于调整高频脉冲的场强的方法和为此的磁共振测量系统
RU2271741C2 (ru) Устройство неинвазивного определения содержания сахара в крови человека
CN106308796A (zh) 基于激光原子磁力计的磁感应成像装置
US5842980A (en) Magnetic resonance inspecting method and apparatus
JP2628653B2 (ja) 生体組織測定装置
EP0042255B1 (en) Method and apparatus for nuclear magnetic resonance
CN206381174U (zh) 基于激光原子磁力计的磁感应成像装置
RU2257847C2 (ru) Способ неинвазивного определения содержания глюкозы в крови человека
RU2136207C1 (ru) Способ диагностики отека головного мозга и устройство для его осуществления
RU33235U1 (ru) Измерительный узел неинвазивного определения содержания сахара в крови человека
RU39471U1 (ru) Устройство ямр-диагностики
JPS6035247A (ja) パルス化した主磁場核磁気共鳴作像
RU2267291C1 (ru) Способ определения времени продольной ядерной магнитно-резонансной релаксации t1

Legal Events

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

Effective date: 20060712