[go: up one dir, main page]

SE1500335A1 - Utrustning och metod för intern laserbelysning för medicinskgasanalys - Google Patents

Utrustning och metod för intern laserbelysning för medicinskgasanalys Download PDF

Info

Publication number
SE1500335A1
SE1500335A1 SE1500335A SE1500335A SE1500335A1 SE 1500335 A1 SE1500335 A1 SE 1500335A1 SE 1500335 A SE1500335 A SE 1500335A SE 1500335 A SE1500335 A SE 1500335A SE 1500335 A1 SE1500335 A1 SE 1500335A1
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
light
oxygen
equipment
gas
svanberg
Prior art date
Application number
SE1500335A
Other languages
English (en)
Inventor
Krite Svanberg Emilie
Svanberg Sune
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 filed Critical
Priority to SE1500335A priority Critical patent/SE1500335A1/sv
Priority to PCT/EP2016/069549 priority patent/WO2017029344A1/en
Priority to EP16753905.5A priority patent/EP3338077A1/en
Priority to CN202111067241.4A priority patent/CN113786169A/zh
Priority to CN201680047796.3A priority patent/CN107923847B/zh
Priority to US15/752,823 priority patent/US11744467B2/en
Priority to EP22188415.8A priority patent/EP4187232A1/en
Publication of SE1500335A1 publication Critical patent/SE1500335A1/sv
Priority to US18/224,882 priority patent/US12178548B2/en

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0059Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
    • A61B5/0082Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence adapted for particular medical purposes
    • A61B5/0084Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence adapted for particular medical purposes for introduction into the body, e.g. by catheters
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/00002Operational features of endoscopes
    • A61B1/00011Operational features of endoscopes characterised by signal transmission
    • A61B1/00013Operational features of endoscopes characterised by signal transmission using optical means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/00163Optical arrangements
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/00163Optical arrangements
    • A61B1/00165Optical arrangements with light-conductive means, e.g. fibre optics
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/06Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with illuminating arrangements
    • A61B1/063Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with illuminating arrangements for monochromatic or narrow-band illumination
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/06Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with illuminating arrangements
    • A61B1/07Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with illuminating arrangements using light-conductive means, e.g. optical fibres
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/267Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor for the respiratory tract, e.g. laryngoscopes, bronchoscopes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/267Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor for the respiratory tract, e.g. laryngoscopes, bronchoscopes
    • A61B1/2676Bronchoscopes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/273Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor for the upper alimentary canal, e.g. oesophagoscopes, gastroscopes
    • A61B1/2733Oesophagoscopes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/31Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor for the rectum, e.g. proctoscopes, sigmoidoscopes, colonoscopes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0059Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0059Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
    • A61B5/0075Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence by spectroscopy, i.e. measuring spectra, e.g. Raman spectroscopy, infrared absorption spectroscopy
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0059Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
    • A61B5/0082Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence adapted for particular medical purposes
    • A61B5/0084Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence adapted for particular medical purposes for introduction into the body, e.g. by catheters
    • A61B5/0086Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence adapted for particular medical purposes for introduction into the body, e.g. by catheters using infrared radiation
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/08Measuring devices for evaluating the respiratory organs
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/48Other medical applications
    • A61B5/4836Diagnosis combined with treatment in closed-loop systems or methods
    • A61B5/4839Diagnosis combined with treatment in closed-loop systems or methods combined with drug delivery
    • 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
    • A61B5/6846Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be brought in contact with an internal body part, i.e. invasive
    • A61B5/6847Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be brought in contact with an internal body part, i.e. invasive mounted on an invasive device
    • A61B5/6852Catheters
    • A61B5/6853Catheters with a balloon
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/74Details of notification to user or communication with user or patient; User input means
    • A61B5/746Alarms related to a physiological condition, e.g. details of setting alarm thresholds or avoiding false alarms
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61JCONTAINERS SPECIALLY ADAPTED FOR MEDICAL OR PHARMACEUTICAL PURPOSES; DEVICES OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR BRINGING PHARMACEUTICAL PRODUCTS INTO PARTICULAR PHYSICAL OR ADMINISTERING FORMS; DEVICES FOR ADMINISTERING FOOD OR MEDICINES ORALLY; BABY COMFORTERS; DEVICES FOR RECEIVING SPITTLE
    • A61J15/00Feeding-tubes for therapeutic purposes
    • A61J15/0003Nasal or oral feeding-tubes, e.g. tube entering body through nose or mouth
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
    • A61M16/021Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes operated by electrical means
    • A61M16/022Control means therefor
    • A61M16/024Control means therefor including calculation means, e.g. using a processor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
    • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. ventilators; Tracheal tubes
    • A61M16/04Tracheal tubes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/28Investigating the spectrum
    • G01J3/42Absorption spectrometry; Double beam spectrometry; Flicker spectrometry; Reflection spectrometry
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N21/49Scattering, i.e. diffuse reflection within a body or fluid
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/06Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with illuminating arrangements
    • A61B1/0661Endoscope light sources
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B90/00Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
    • A61B90/36Image-producing devices or illumination devices not otherwise provided for
    • A61B90/361Image-producing devices, e.g. surgical cameras
    • A61B2090/3618Image-producing devices, e.g. surgical cameras with a mirror
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B2562/00Details of sensors; Constructional details of sensor housings or probes; Accessories for sensors
    • A61B2562/02Details of sensors specially adapted for in-vivo measurements
    • A61B2562/0233Special features of optical sensors or probes classified in A61B5/00
    • A61B2562/0238Optical sensor arrangements for performing transmission measurements on body tissue
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N21/4738Diffuse reflection, e.g. also for testing fluids, fibrous materials
    • G01N21/474Details of optical heads therefor, e.g. using optical fibres
    • G01N2021/4752Geometry
    • G01N2021/4754Diffuse illumination

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Physiology (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Otolaryngology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • Anesthesiology (AREA)
  • Gastroenterology & Hepatology (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Abstract

En utrustning och metod för uppmätning av fysiologiska gaser i kroppshåligheter i människa beskrivs, baserad på optisk spektroskopi och utnyttjande den s.k. GAS MAS-metoden, och karakteriserad av att laserljusdistribution sker fiberoptiskt internt via bronkträdet för fallet lungövervakning, och via colon för fallet tarmövervakning. Speciellt viktigt är uppmätning av syrgaskoncentration och distribution i lungvävnaden. Härvid kan normering till kända vattenångekoncentrationer ske för absolut koncentrationsbestämning för syrgas. En viktig tillämpning är övervakning av för tidigt födda barn, vilka ofta lider av s.k. Respiratory distress syndrome, (RDS), och där ljusinkoppling då kan ske via den till en respirator kopplade endotrachealtuben.

Description

11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 Svensk PatentansökanUtrustning och metod för intern laserbelysning för medicinsk gasanalys Emilie Krite Svanberg och Sune Svanberg Beskrivning Bakgrund Fysiologiska gaser, såsom syre, kväve, koldioxid och vattenånga finns i ett flertal håligheter imänniskokroppen, t.ex. lungor, bihålor och innerörat. Mag-tarmkanalen är ytterligare enlokalisation för gaser. Syre i lungoma är av speciellt intresse då det är en förutsättning förlivsfunktionema. Monitorering av syrgasen i lungor är av stort intresse speciellt hos för tidigtfödda bam. I samband med sjukdomstillstånd i huvudets kaviteter, - t.ex. vid isinuit eller mediaotit, fylls den normalt gasfyllda håligheten med vätska, varvid gassignalen försvinner. Ämnen kan identifieras med optisk spektroskopi, utnyttjande karakteristiskaabsorptionssignaler. Medan de spektroskopiska signalerna från vätskor och fasta ämnen ärrelativt breda, typiskt 10-tals nanometer, utmärkes fria gaser genom att absorptionslinjerna ärnormalt ca 10,000 gånger skarpare, typiskt 0,001 nm. Denna skillnad gör att närvaro av fri gasi håligheter eller porer i omslutande kondenserat material, såsom mänsklig vävnad, kanfastställas. Detta är grunden för den så kallade GASMAS - (Gas in Scattering MediaAbsorption Spectroscopy) -tekniken, för vilken en översikt ges i referens [1].
Tekniken har använts för att karakterisera bihålor och mellanöra [2-9] och helt nyligen i studier av gas i lungor och tarmar hos fullgångna nyfödda [10,11]. Såväl syrgas som 26 27 28 29 31 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 44 46 47 48 49 vattenånga kan registreras i många fall, men ej alltid på grund av signalens låga styrka efterdet att ljuset passerat en lång vägsträcka genom vävnaden. Föreliggande uppfinning anger enutrustning och en metod för att övervinna de tillkortakommanden som vidlåder nu tillgänglig teknik.
Föreliggande uppfinning Vid hittills utförda mätningar har det smalbandiga laserljus, som används för gasmonitorering,sänts in mot huden över lungor eller tarmar, och ljus, som trängt in tillräckligt långt för att nåden gasförande vävnaden sprids och sänds mot en några cm lateralt mot huden placeraddetektor. Medan man således är totalt icke-invasiv i mätningama är som nämnts svårighetenatt ljuset dämpas kraftigt vid passage in mot de gasförande strukturema och det spridda ljusetmåste sedan leta sig ut genom den kraftigt dämpande vävnaden till detektom. Som ettexempel, om bråkdelen 0,001 av instrålat ljus når de gasförande strukturema så kommerytterligare en dämpning av en faktor 0,001 ske i ljuset som letar sig mot detektorn på ytan.Således blir den tillgängliga ljusmängden för observation endast en milliontedel av detinstrålade ljuset. En kärnpunkt i föreliggande uppfinning är att istället föra in laserljusetfiberoptiskt i vävnaden utan förluster och sedan detektera på samma sätt som tidigare påkroppens yta. Då bortfaller väsentligen den ena dämpningsfaktom 0,001 och ljusmängden kanbli storleksordningen 1000 ggr större. Mot detta förfaringssätt kan anföras att speciellaanordningar då måste finnas för ljusinjektionen, via ett bronkoskop eller ett coloskop, ochtekniken har då ej längre fördelen av att vara icke-invasiv. En viktig observation är då att förden patientgrupp som GASMAS-tekniken är mest relevant, nämligen för prematurt födda bam, med bristande lungfunktion, ofta respirator användes som andningshjälp, och då 61 62 63 64 66 67 68 69 71 72 73 74 användes intubering med en endotrachealtub ner i luftstrupen. I föreliggande uppfinningbeskrivs nu hur den fiberoptiska ljusleveransen ner i lungoma kan ske i anslutning tillendotrakealtuben. I en icke-inskränkande implementering fördelas det insända laserljuset överen längre sträcka/större yta av diffust ljusspridande material. Detektion sker sedan på hudytanmed en eller flera ljusdetektorer med tillräckligt stor ljusinsamlande yta, som gängse är vidtillämpning av GASMAS-tekniken. Detektorn kan förflyttas liksom ett stetoskop, eller så fästsett antal detektorer på lämpliga ställen på huden över olika lunglobers lokalisation. Detta skerlämpligen med för ändamålet utformade flata detektorer eller med ljusinsamlande anordningarvarifrån ljuset leds till en närsluten mindre detektor. Ett antal olika detektorer kan användasparallellt eller sekventiellt för att få en bild av gas, gasfördelning och gaskoncentrationer iolika delar av bronkträdet. Speciellt kan resultatet av förändringar i respiratorinställning ellerav gjord medicinering direkt observeras och utnyttjas för optimal patientbehanding. Normaltanvänds faskänslig detektion, där insänd laserstrålning våglängsmoduleras vid en valdfrekvens, och synkrona intensitetsvariationer detekteras, då modulationen sker i närvaro av engasabsorptionslinje, där intensiteten ändras snabbt för små våglängdsförändringar, såsombeskrivs, t.ex. i Ref. [1]. Alternativt avbildas hudytan optiskt med en digital kamera med högintensitetsdynamik, dels vid en absorberad våglängd, dels vid en närliggande icke-absorberadvårlängd, och de två bilderna jämförs, t.ex genom division eller subtraktion varvid de av gaspåverkade regionerna framträder.
Samma tekniker som för lungmonitoring kan i princip användas förmonitorering av gasfördelning i mag-tarmkanalen, men där då ljuset införes fiberoptiskt viaarbetskanalen på ett endoskop, gastroskop eller coloskop. Icke-norrnal gasfördelning itarmkanalen förekommer, Lex vid den allvarliga diagnosen nekrotiserande enterokolit (NEC).
Ett speciellt problem vid användande av GASMAS-tekniken är att koncentrationsbestämningar försvåras av att den vägsträcka som det interagerande ljuset 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 97 98 99 tillryggalagt är okänd på grund av multipelspridningen i vävnaden, vilken leder till att kortaoch långa vägsträckor föreligger samtidigt. Beer-Lamberts relation, som normalt används vidgasanalys, uttrycker att absorptionssignalens styrka bestäms av produkten av gaskoncentrationoch vägsträcka (se t.ex. Ref. [12]). Då vägsträckan är känd, så som är fallet vid mätningar i etticke-spridande medium av känd längd, erhålles då direkt gaskoncentrationen. I GASMAS-mätningar är sträckan genom gas okänd och gaskoncentrationsmätning försvåras härigenom.Problemet kan hanteras med ett antal metoder som diskuteras, t.ex. i Ref. [l3]. De mestexakta metodema är att utnyttja linjeprofilsförändringar, t.ex. hos en lämplig vattenångelinje,vilka beror på föreliggande syrgaskoncentration [14]. Denna metod kräver dock ett mycketgott signal-brusförhållande, eftersom influensema är svaga. En annan och mera realistiskmetod är att utföra GASMAS-mätningar även på vattenånga, som i vävnader är mättad ochdär koncentrationen enbart bestäms av den föreliggande temperaturen [15], som är känd. Urden uppmätta vattenångesignalen kan då den föreliggande effektiva mätsträckan beräknas.Om denna mätsträcka antas vara den samma även för syrgas så erhålles nu direktsyrgaskoncentrationen. Metoden fungerar exakt endast om ljusabsorption och spridning ivävnaden är den samma vid båda gasmätningama vilket gäller om de användalaservåglängdema är närliggande. Syrgas monitoreras oftast på någon av de skarpakomponentema i syrgasmolekylens A-band nära 760 nm. Vattenånga absorberar kraftigt, t.ex.runt 935 nm, men våglängdsskillnaden mot syrgas leder till att korrektioner för olikheter ivävnadens optiska egenskaper föreligger. Lämpligare, men svagare absorptionsvåglängder förvattenånga, finns runt 820 nm.
I en icke-inskränkande men föredragen implementering beskriver vi nu medreferens till Fig. 1 ett arrangemang av föreliggande uppfinning. Patienten 1 är i det valdaexemplet ett för tidigt fött bam, som på grund av den i sammanhanget vanligen förekommande åkomman Respiratory distress syndrome (RDS), har andningshjälp via 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 respirator 2. Respiratorn är kopplad till den intuberade patienten via en endotrachealtub 3 somföres in i luftstrupen 4. Halvledarlasrar (5 och 6) för mätning av syrgas (vid ca 760 nm) ochvattenånga (vid ca 820 nm), vilka kan vara av s.k. distributed feed-back laser-typ (DFBL),vertical cavity surface emitting laser-typ (VCSEL) eller annan typ finns tillgängliga från olikaleverantörer, t.ex. Nanoplus eller Toptica. Önskvärd uteffekt är i området 1-3000 mW.Lasrarna drivs av ström- och temperaturregleringsenheter, t.ex. från Thorlabs vilka ärinkorporerade i drivenheten 7, som styrs från en dator 8, vilken likaså används förSignalbehandling och datautvärdering; den kan även kopplas till en reglerutrustning 9, somkan påverka inställningarna på respiratom 2, eller distribution av läkemedel 10 till patienten 1.Lasrama våglängdsmoduleras genom drivströmsmodulering på två separata frekvenser, vilkatypiskt ligger i området runt 10 kHz, för att medge effektiv brusundertryckande fas-känsligdetektion (lock-in-detektion). Genom de separerade modulationsfrekvensema kan syrgas ochvattenångesignaler separeras trots att ljusinjektionen ibland sker genom samma sändarfiber 11efter sammanflöde av laserljuset från individuella, till halvledarlasrama kopplade fibrer 12.Eventuellt avledes fiberoptiskt en liten del av det sammanförda ljuset till en kalibreringsenhet13, där en gascell av bestämd längd innehållande syrgas av känd koncentration och en droppevatten, samt en temperaturmätningsanordning finns anordnade tillsammans med en gemensamdetektor. Altemativt används en kompakt diffus multi-pass cell bestående av en bit poröskeramik, likaledes innesluten in en nu kompakt gascell [l6]. Huvuddelen av detsammanflödade indivduellt frekvensmarkerad ljuset leds via fibern 11 ner genomendotrachealtuben 3, där ljuset vid fiberavslutningen med hjälp av en diffusor (en sträcka avytstrukturerad fiber eller en kropp tillverkad av ljusspridande material) sprids över en störreyta så att lägre yteffekt nås (för undvikande av temperaturförhöjning och för ögonsäkerhet omanordningen testas utanför människokroppen). Det kan vara väsentligt att utforma ljusutsändandet så att huvuddelen av ljuset sänds in i vävnaden utan passage genom luften i 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 luftstrupen, vilken kommer att ge en viss bakgrundssignal. En möjlighet är att utforma denuppblåsbara ballongen (kuffen) i optiskt spridande material och med optiskt reflekterande ytapå innerväggen så att så mycket ljus som möjligt direkt förs in i vävnaden så som visas i Fig.2. Bäst monitoreringsmöjligheter finns då för de övre delama av lungoma. Med hjälp avbronkoskop och diffuserande fiberavslutning kan bestrålningen ske djupare ner i bronkträdet.Eventuellt anodnas mer än en ljusemissionslokalisation (då måste mätningar för olikasändarlokalisationer göras sekventiellt; alternativt utnyttjas flera individuellt reglerbarasändarfibrer inkorporeras) för att vid datautvärdering uppnå förbättrade möjligheter tilltredimensionell gasfördelningsanalys utnyttjande diffus ljustomografi, såsom beskrivs, t.ex. i[17,l8]. Mot huden placerade detektorer 14, vilka har tillräckligt stor yta (t.ex. 1 cmz) kanvara av gerrnaniumtyp och finns tillgängliga, t.ex. från Hamamatsu. De nu som elektriskström tillgängliga mätsignalema leds till datorn 8, där de utvärderas med digital lock-in-teknik sekventiellt eller parallellt, såsom beskrivs t.ex. i [19]. Alternativt kan analoga lock- införstårkare användas, vilka då ansluts till datorn. Då valda tröskelvärden passeras slås larm . 15 till sjukvårdspersonal. Figur 2 visar olika, icke-inskränkande utföranden utnyttjande ' endotrachealtub. Figur 3 visar fallet med diffus laserbelysning via ett bronkoskopsarbetskanal.
Det bör observeras att samma utrustning med smärre modifikation även kananvändas för fallet extem bestrålning i fall där respirator med endotrachealtub, ellerbronkoskop ej används. I detta fall expanderas laserljuset och görs diffust i ett spridande medium med tillräcklig yta (t.ex. någon eller några cmz) som läggs i kontakt med huden.
Arrangemanget gör att lokal temperaturhöjning undviks och full laserögonsäkerhet nås. _ 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 Figurer och figurbeskrivningar Figur 1 Figur 1 beskriver en föredragen, men ej inskränkande implementering av föreliggandeuppfinning. Patienten 1 är uppkopplad mot respiratom 2 via endotrachealtuben 3, vilken sesansluten till luftstrupen 4. Lasrar 5 och 6 för syrgas resp. vattenångedetektion drivs från denelektroniska drivenheten 7, som styrs från datom 8, som även baserat på uppmätta värden kanpåverka en regulator 9 för interaktiv styming av respiratom 2, eller för administration avläkemedel 10. Laserljuset sänds via fibem 11 efter sammanflöde av ljuset från de individuella,till halvledarlasrama kopplade fibrema 12. Eventuellt leds en liten del av det sammanflödadeljuset till en kalibreringsenhet 13. Detektorer14 är utplacerade på valda hudpositioner påpatientens bröstkorg för registrering av diffust spritt ljus, vilket bär information omsyrgaskoncentration och gasfördelning i lungvävnaden. Vid passage av valda tröskelvärden slås larm 15 till sjukvårdspersonal.
Figur 2 Figur 2 beskriver icke-inskränkande implementeringar av laserljusinkoppling vid studier avlungfunktion. a) illustrerar en endotrachealtub 3 med ballongen (kuffen) 16 uppblåst för attmotverka luftläckage bredvid endotrachealtuben och med laserljuset fiberoptiskt 11 lett ner iluftstrupen 4. b) visar en optisk fiber 11 nedförd genom endotrachealtuben 3 till dess ände ochmed en ljusdiffusor 17 (vilka finns kommersiellt tillgängliga) som avslutning. c) visar hurlaserljuset i fibem 11 kopplas in i endotrachealtubens ändsektion 18, som är gjord av ickeabsorberande men starkt ljusspridande material. d) visar hur laserljuset 11 kopplas in iballongen (kuffen) 16, som är tillverkad av icke-absorberande men ljusspridande material och som eventuellt har ljusreflekterande beläggning 19 på insidan. 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 Figur 3 Figur 3 beskriver en icke-inskränkande implementering av laserljusinkoppling med fiber 11vid studier av lungfunktion via arbetskanalen i ett flexibelt bronkoskop 20. Detektion av det spridda ljuset görs på hudytan med en eller flera detektorer 14.
Referenser 1. S. Svanberg, Gas in Scattering Media Absorption Spectroscopy - from Basic Studies toBiomedical Applications, Lasers and Photonics Reviews 7, 779 (2013) 2. S. Svanberg, L. Persson and K. Svanberg, Human cavity gas measurement method anddevice, Swedish Patent Application 0500878-4 (2005) - Approved Patent SE530817C2(2008); PCT and US Patents granted. I 3. L. Persson, M. Andersson, M. Cassel-Engquist, K. Svanberg and S. Svanberg, Gas-Monitoring in Human Sinuses using Tunable Diode Laser Spectroscopy, J. Biomed.Optics 12, 2028 (2007) 4. L. Persson, M. Lewander, M. Andersson, K. Svanberg and S. Svanberg, SimultaneousDetection of Molecular Oxygen and Water Vapor in the Tissue Optical Window usingTunable Diode Laser Spectroscopy, Applied Optics 47, 2028 (2008) 5. M. Lewander, Z.G. Guan, K. Svanberg, S. Svanberg and T. Svensson, Clinical Systemfor Non-invasive in situ Monitoring of Gases in the Human Paranasal Sinuses, OpticsExpress 13, 10849 (2009). 6. M. Lewander, S. Lindberg, T. Svensson, R. Siemund, K. Svanberg, S. Svanberg, ClinicalStudy Assessing Inforrnation on the Maxillary and Frontal Sinuses using Diode LaserGas Spectroscopy, Rhinology 50, 26 (2011) 7. J. Huang, H. Zhang, T.Q. Li, H.Y. Lin, K. Svanberg, and S. Svanberg, Assessment of Human Sinus Cavity Air Volume using Tunable Diode Laser Spectroscopy, with l 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Application to Sinusitis Diagnostics, J. Biophotonic DOI l0.1002/jbio.201500110(2015) K. Svanberg and S. Svanberg, Monitoring of Free Gas In-Situ for Medical Diagnosticsusing Laser Spectroscopic Techniques, in Frontiers in Biophotonics for TranslationalMedicine, U.S. Dimish and M. Olivo (eds) (Springer, Singapore 2015) 307-321 H. Zhang, J. Huang, T.Q. Li, S. Svanberg, and K. Svanberg, Optical Detection of MiddleEar Infection using Spectroscopic Techniques - Phantom Experiments, J. BiomedicalOptics 20, 057001 (2015) P. Lundin, E. Krite Svanberg, L. Cocola, M. Lewander Xu, G. Somesfalean, S.Andersson-Engels, J. Jahr, V. Fellman, K. Svanberg, and S. Svanberg, Non-invasiveMonitoring of Gas in the Lungs and Intestines of Newbom Infants using Diode Lasers:Feasibility Study, J. Biomedical Optics 18, 127005 (2013) E. Krite Svanberg, P. Lundin, M. Larsson, J. Åkeson, K. Svanberg, S. Svanberg, S.Andersson-Engels and V. Fellman, Non-invasive monitoring of oxygen in the lungs ofnewbom infants using diode laser spectroscopy, Pediatrics Research, under Review(2015) S. Svanberg, Atømic and Molecular Spectroscopy - Basic Aspects and PracticalApplications, 4"* Edition (Springer, Berlin, Heidelberg 2004).
L. Mei, G. Somesfalean and S. Svanberg, Pathlength Deterrnination for Gas in ScatteringMedia Absorption Spectroscopy, Sensors 14, 3871 (2014) P. Lundin, L. Mei, S. Andersson-Engels and S. Svanberg, Laser spectroscopic gasconcentration measurements in situations with unknown optical path length enabled byabsorption line shape analysis, Appl. Phys. Lett. 103, 034105 (2013) A.L. Buck, Buck Research Manuals; Updated Equation from (1981). New Equation for Computing Vapor Pressure and Enhancement Factor. J. Appl. Meteorol. 20, 1527 (1996). 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 16. 18.
T. Svensson, E. Adolfsson, M. Lewander, C.T. Xu and S. Svanberg, Disordered,Strongly Scattering Porous Materials as Miniature Multi-pass Gas Cells, Phys. Rev. Lett.107, 143901 (2011) J. Swartling, J. Axelsson, S. Svanberg, S. Andersson-Engels, K. Svanberg, G. Ahlgren,K.M. Kälkner and S. Nilsson, System for Interstitial Photodynamic Therapy with On-lineDosimetry - First Clinical Experiences of Prostate Cancer, J. Biomed. Optics 15, 058003(2010) T. Durduran, R. Choe, W.B. Baker and A.G. Yodh, Diffuse Optics for Tissue Monitoringand Tomography, Rep. Progr. Phys. 73, 076701 (2010) L. Mei, and S. Svanberg, Wavelength modulation spectroscopy - Digital detection of Gas Absorption Harmonics based on Fourier Analysis, Applied Optics 54, 2254 (2015)

Claims (1)

  1. Krav l. En utrustning för bestämning av gaskoncentration och gasfördelning §;j._'_yi__lungor eller tarmar hos patienter utnyttjande laserbaserad optisk spektroskopiteknik enligtGASMAS-principen karakteriserad av att den använda smalbandiga laserstrålningen tillföres patienten fiberoptiskt genomluftstrupen/bronkerna eller via andtarmen/tarmsystemet, medan detektion sker med en eller fleraljusdetektorer vid hudytan. f?i , Krav 2. En utrustning enligt Krav l, där laserljuset vid lungundersökning kopplas in i anslutning tillen endotrachealtub eller via arbetskanalen på ett bronkoskop på sådant sätt att ljuset diffustkan spridas över en viss längd/ yta. Krav 3. En utrustning enligt Krav l eller 2, där den ljustransmitterande fibern, som normalt är fixeradmot endotrachealtubens vägg, är ansluten till endobronchialtubens ballong (kuff), som utföres iljusspridande material och med insidan eventuellt preparerad med reflekterande skikt, ellerdär fibern kopplas över en kort sträcka till den ljusspridande endotrachealtubens avslutning,eller enklast, där den optiska fibern, i sin avslutande del, ges ljusspridande ytbehandling ellerförses med ett hölje av ljusspridande material. Krav 4.En utrustning enligt Krav 1,2, eller 3, där de studerade gaserna är syrgas och/eller vattenånga,som studeras i det nära infraröda spektralområdet, föredraget runt 760 resp. 820 nm. Krav 5.En utrustning enligt något av Kraven l-4, där patienterna är neonatala barn, specielltprematura barn, där lungfunktionen måste specialövervakas. Krav 6. En utrustning enligt något av Kraven l-5, där syrgaskoncentrationen bestäms genomnormering till vattenånga, som mäts samtidigt som syrgas för identiska mätförhallanden ochvid temperatur som uppmäts. Krav 7.En utrustning enligt något av Kraven 1-6, där utvärderade signaler används för att interaktivtpåverka respiratorinstallningar och/eller medicineringsinjektion. Krav 8. En utrustning enligt något av Kraven l-7, där larm utlöses akustiskt och/eller elektroniskt tillövervakningscenter om patientdata baserade från den nu aktuella mätutrustningen faller utanförföreskrivna intervall. 74“,._r 6162636466676869 71 «- _-~ w H i» i ~« , _ fš- ~-« -~ »www \~~-_\~- - ~..-.-~\~ - - « ~..- wnn _\~«\/_\-- An» n» -.....,~, ßuLuß/Å . M., .ß .u _. M1 \ _» MM» u.. .V1 .; AA. »u . L.. .. »ua a .,~-....Mx,\.~~> ut. :uu .M« «. fi .- - . » .- « ~ . . - «...¿,....L.. ~§~ »y «_.f~ .....~ ...p f.. w., _-......'L. ~ » v .~ ,_\~,_ 1.... .. nä.. v... ._.g\.~x» . \./._\.\.\.Y_«.» As. .u \.~.,.,\\.._ \ _» hu.. »LMM .WÅMAA .~ ,._ .x .x<_..<.\.\,.« .Å , . \ VAAM ._ .x_ .__, . i.. . . . . _ __ . . .HM ....~.«..-...-.~,._.-. ..~~.- ...w-fln inn.. k.. .Å . ,.;\.~\,_\._\.\.IA\ ...vh- ._, .AUUA 5A. ._ . .. ,.. ~ vr .w ~ ...w - ._ - . ~ « « o...Åàw -l ~_. m. .f \ \ .gav .....-.~ .-.\. m.. .., . . .w -. . ,. ,..~~. .\....\.\~,.- . un... ML.. _... »_ .L mf.. W.. _.,~,. ...fnun. x _\\_\ x. . , mf... ,~.,»..n.x.,~.,~.~.s. x. v ß.- .\..~.\._«._\..~\ ...WA h., ._\._~.,~,;. . , . n» _» _\,\.r,~.._\.,.._\._\\_\\_1 .-_.' \.- ._ _, ß -g -~.- - -. .- »w ~ \ ~ . «.- . « w..- g.. . q.. _.. . _.. g ~... ..- ._~,. . » «.--. fnfi... .v ,~ ~ 10.; q... ,~>.»~._\~ ...~ .... wH-...r ...Ä ..~ ...“- ...w ...TW ...un f.MJ... _ ._ \,-\.A\.. \.-,.A\\.-\ _ v. ..\\....\._\.. h .M1 J.) h . Åhh» b .www .MM \ A., A. um, h x. . _., ;.,.\.,\...\.,M.
SE1500335A 2015-08-17 2015-08-17 Utrustning och metod för intern laserbelysning för medicinskgasanalys SE1500335A1 (sv)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1500335A SE1500335A1 (sv) 2015-08-17 2015-08-17 Utrustning och metod för intern laserbelysning för medicinskgasanalys
PCT/EP2016/069549 WO2017029344A1 (en) 2015-08-17 2016-08-17 System and method for laser based internal analysis of gases in a body of a human
EP16753905.5A EP3338077A1 (en) 2015-08-17 2016-08-17 System and method for laser based internal analysis of gases in a body of a human
CN202111067241.4A CN113786169A (zh) 2015-08-17 2016-08-17 基于激光的人体内气体的内部分析的系统和方法
CN201680047796.3A CN107923847B (zh) 2015-08-17 2016-08-17 基于激光的人体内气体的内部分析的系统和方法
US15/752,823 US11744467B2 (en) 2015-08-17 2016-08-17 System and method for laser based internal analysis of gases in a body of a human
EP22188415.8A EP4187232A1 (en) 2015-08-17 2016-08-17 Device and system for laser based internal analysis of gases in a body of a human
US18/224,882 US12178548B2 (en) 2015-08-17 2023-07-21 System and method for laser based internal analysis of gases in a body of a human

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1500335A SE1500335A1 (sv) 2015-08-17 2015-08-17 Utrustning och metod för intern laserbelysning för medicinskgasanalys

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SE1500335A1 true SE1500335A1 (sv) 2017-02-18

Family

ID=56740230

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE1500335A SE1500335A1 (sv) 2015-08-17 2015-08-17 Utrustning och metod för intern laserbelysning för medicinskgasanalys

Country Status (5)

Country Link
US (2) US11744467B2 (sv)
EP (2) EP3338077A1 (sv)
CN (2) CN113786169A (sv)
SE (1) SE1500335A1 (sv)
WO (1) WO2017029344A1 (sv)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWM506609U (zh) * 2015-05-27 2015-08-11 Ind Tech Res Inst 呼吸器之藥量監控裝置
SE1500335A1 (sv) * 2015-08-17 2017-02-18 Utrustning och metod för intern laserbelysning för medicinskgasanalys
EP4595867A2 (en) * 2019-04-26 2025-08-06 Neola Medical AB A device for monitoring a pulmonary system of a subject
SE544842C2 (en) * 2021-01-27 2022-12-13 Gpx Medical Ab A method and device for rescaling a signal to remove an absorption offset from an optical measurement

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3866599A (en) * 1972-01-21 1975-02-18 Univ Washington Fiberoptic catheter
US5019040A (en) * 1989-08-31 1991-05-28 Koshin Sangyo Kabushiki Kaisha Catheter
US5555890A (en) * 1992-06-08 1996-09-17 University Of Southern California Pharyngeal end-tidal carbon dioxide measuring catheter
JP3310390B2 (ja) * 1993-06-10 2002-08-05 浜松ホトニクス株式会社 散乱媒質内吸光物質の濃度測定方法および装置
JPH0961359A (ja) * 1995-08-29 1997-03-07 Hamamatsu Photonics Kk 濃度測定装置
JP3844815B2 (ja) 1996-08-30 2006-11-15 浜松ホトニクス株式会社 散乱体の吸収情報計測方法及び装置
JP4018799B2 (ja) * 1998-04-02 2007-12-05 浜松ホトニクス株式会社 散乱吸収体の吸収成分の濃度計測方法及び装置
CN100446723C (zh) * 2001-06-19 2008-12-31 宾夕法尼亚大学理事会 用于侵入性导管定位的光导系统
SE0200782D0 (sv) * 2002-03-14 2002-03-14 Astrazeneca Ab Method of analysing a pharmaceutical sample
SE0201359D0 (sv) * 2002-05-02 2002-05-02 Sune Svanberg Metod och utrustning för undersökning av gas- och vätsketransport genom ytbarriärer
CA2501300C (en) 2002-10-03 2013-12-31 Oren Gavriely Tube for inspecting internal organs of a body
JP4258393B2 (ja) * 2003-03-13 2009-04-30 三菱電機株式会社 個人識別装置および指紋画像撮像装置、指紋画像取得方法
US20080039715A1 (en) * 2004-11-04 2008-02-14 Wilson David F Three-dimensional optical guidance for catheter placement
JP5583340B2 (ja) * 2005-04-18 2014-09-03 ガスポロックス エイビー 体内腔部ガス測定装置及び測定方法
SE530817C2 (sv) * 2005-04-18 2008-09-16 Gasporox Ab Anordning för mätning av en fri gas i människans hålrum
WO2007088215A1 (en) * 2006-02-03 2007-08-09 Gasporox Ab Apparatus and method for determining the moisture content in porous media using optical spectroscopy
US20130046172A1 (en) * 2007-03-14 2013-02-21 Kathryn A. McKenzie Waitzman Methods and systems for locating a feeding tube inside of a person
JP5677284B2 (ja) 2008-03-18 2015-02-25 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 生検デバイス及び生検デバイスのシャフトを製造する方法
US20090318757A1 (en) * 2008-06-23 2009-12-24 Percuvision, Llc Flexible visually directed medical intubation instrument and method
US8428672B2 (en) * 2009-01-29 2013-04-23 Impact Instrumentation, Inc. Medical ventilator with autonomous control of oxygenation
WO2010145892A1 (en) * 2009-05-11 2010-12-23 Gasporox Ab Apparatus and method for non-intrusive assessment of gas in packages
WO2011150379A2 (en) 2010-05-28 2011-12-01 The General Hospital Corporation Apparatus, systems, methods and computer-accessible medium for analyzing information regarding cardiovascular disease(s) and function(s)
JP5484263B2 (ja) 2010-08-31 2014-05-07 富士フイルム株式会社 光拡散素子およびそれを備えた内視鏡用ライトガイド
SE1100406A1 (sv) * 2011-05-21 2012-11-22 Sune Svanberg Nytt detektionssätt för signaler från gas i spridande medier
WO2014004762A1 (en) 2012-06-29 2014-01-03 The General Hospital Corporation Embedded photonic systems and methods for irradiation of medium with same
US9198835B2 (en) * 2012-09-07 2015-12-01 Covidien Lp Catheter with imaging assembly with placement aid and related methods therefor
CN103393439A (zh) 2013-08-22 2013-11-20 南京大学 一种基于光声成像技术的穿刺活检方法
US20150201870A1 (en) * 2014-01-17 2015-07-23 Daniel Gelbart Gastric Acid Detector
CN204260838U (zh) 2014-11-20 2015-04-15 上海市浦东医院 一种可视性袖状胃切除术胃校准管
CN104606767B (zh) * 2014-11-26 2017-12-19 潘湘斌 用于超声引导下经皮肺动脉瓣球囊扩张术的球囊导管
US20160174887A1 (en) * 2014-12-18 2016-06-23 Koninklijke Philips N.V. System and method for extracting physiological information and medical instrument for use in the system
SE1500335A1 (sv) * 2015-08-17 2017-02-18 Utrustning och metod för intern laserbelysning för medicinskgasanalys
WO2018104888A1 (en) * 2016-12-06 2018-06-14 ART MEDICAL Ltd. Systems and methods for sensing lung fluid
EP4595867A2 (en) * 2019-04-26 2025-08-06 Neola Medical AB A device for monitoring a pulmonary system of a subject

Also Published As

Publication number Publication date
EP4187232A1 (en) 2023-05-31
US20180235475A1 (en) 2018-08-23
WO2017029344A1 (en) 2017-02-23
US11744467B2 (en) 2023-09-05
CN107923847A (zh) 2018-04-17
US12178548B2 (en) 2024-12-31
CN107923847B (zh) 2021-10-01
EP3338077A1 (en) 2018-06-27
CN113786169A (zh) 2021-12-14
US20230380693A1 (en) 2023-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US12178548B2 (en) System and method for laser based internal analysis of gases in a body of a human
US10772541B2 (en) System and method for noninvasive analysis of subcutaneous tissue
JP5439174B2 (ja) 閉じたサンプリング回路を有する側流ガス・サンプリングシステム
US12324570B2 (en) Apparatus for the detection of carbon dioxide
CN102890069B (zh) 用于测量呼吸气体的氧气浓度的气体传感器、分析器和方法
CN113766870B (zh) 一种用于监测受试者肺系统的装置
US8396524B2 (en) Medical sensor and technique for using the same
US8190240B2 (en) Human cavity gas measurement device and method
Tufan et al. An infra-red-based prototype for a miniaturized transcutaneous carbon dioxide monitor
JP2008536557A5 (sv)
JP2025516122A (ja) ルミネセンスベースの二酸化炭素センシングのための材料及び方法
US20090131772A1 (en) Medical device
US20170248519A1 (en) Optical sensor, capnography system and methods of use
KR102540284B1 (ko) 광학식 호흡 분석 장치
US8255025B2 (en) Bronchial or tracheal tissular water content sensor and system
US8855732B2 (en) Non-invasive apparatus and method for measuring human metabolic conditions
TWI490491B (zh) 非侵入式人體新陳代謝狀態測量裝置及方法
Kang et al. Optical Transcutaneous pCO 2 Sensor using Soft Lithography Method for Arterial Blood Gas Analysis
CN110662481B (zh) 物质浓度nir监测设备和方法
Kim et al. Development of pCO2 analytic system using soft-lithography method
HU230008B1 (hu) Javított tonometriás eszköz a szervezet légzési elégtelenségének és regionális perfúzió-zavarának vizsgálatára

Legal Events

Date Code Title Description
NAV Patent application has lapsed