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Fターム[4C038SV03]の内容

Fターム[4C038SV03]に分類される特許

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救助者が患者を蘇生させるのを支援する蘇生装置。ハンドヘルド型演算/通信装置(400)は、蘇生が必要ではない期間に非蘇生機能を行うように構成されることが可能であり、このハンドヘルド型装置は、蘇生を支援するために救助者によって使用される期間中にCPRプロンプトを提供するようにさらに構成されることが可能であり(406)、センサ(401)は、蘇生に関するパラメータ(例えば、胸部加速度)を計測するように提供されることが可能である。CPR支援要素(414)は、患者に貼り付けられ、ハンドヘルド型演算/通信装置(400)と通信するように構成されることが可能である。
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呼吸困難測定法を用いて心臓を監視且つ/又は刺激する方法及びシステム。植込み型心臓装置は、経胸腔インピーダンスを感知し、患者活動レベルを決定し得る。肺機能を示す指数が植込み可能に算出され、決定された患者活動レベルにおける閾値を超えている変化、傾向、及び/又は値に基づいて呼吸困難発作が検出される。1つ以上の肺機能指数の傾向が示されることによって、心臓治療法を適応させるのに用いられ得る患者の肺機能指数プロフィールが決定され得る。肺機能指数及び/又は閾値を超えている患者の肺機能指数の傾向に対応して、自動的に医師に警告してもよい。算出された肺機能指数及びそれに関連する患者活動レベルは、メモリに定期的に格納され、且つ/又は患者外部装置に送信され得る。
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本発明は、圧迫測定手段(9,10)と、換気測定手段(4,11)と、処理手段とを備える心肺蘇生の実行中にパラメータを監視するためのシステムおよび方法に関する。少なくとも1つの測定値がそれぞれの基準範囲から外れている場合、処理手段はその偏位の表示を提供する。また、本発明は心肺蘇生の実行中に患者の胸の上に置くための装置にも関し、装置は圧迫を測定し、測定値に関連する触覚出力を提供するためのフィードバック・モジュール(13)を含む。
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【課題】 患者に与える測定作業の負担をできるだけ低減しつつ、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査でも在宅酸素療法(HOT)患者の歩行中の酸素濃度測定でも正確に行える生体情報測定システム、生体情報測定装置及びデータ処理装置を提供する。
【解決手段】 生体情報測定装置2は、得られた光電脈波信号に基づき測定した各点での瞬間酸素飽和度を算出し、測定開始から1秒おきに、当該時点から1秒までの期間において算出された瞬間酸素飽和度の平均値(1秒酸素飽和度)、当該時点から3秒前までの期間において算出された1秒酸素飽和度の平均値(3秒酸素飽和度)、当該時点から12秒前までの期間において算出された3秒酸素飽和度の平均値(12秒酸素飽和度)を算出し、この12秒酸素飽和度を表示部10に表示する。また、前記瞬間酸素飽和度を記憶しておき、PC3から要求があると、該瞬間酸素飽和度のデータをPC3に提供する。 (もっと読む)


本発明は、カテーテル(5)の血管内又は心臓内ナビゲーションのための方法及び装置に関する。X線透視装置(1)を用いて、最初に、2D画像のデータベースが生成され、各2D画像(I)が撮られると同時に、ECG(8)を用いて関連の心拍位相が記録される。カテーテル検査の間に、カテーテルの位置は、位置測定ユニット(6)によって測定され、同時に、ECG、及び、好適には、呼吸動作に依存する信号も記録される。測定されたカテーテルの現在の空間位置は、心拍位相及び呼吸位相に関して対応する画像データベースの2D画像に割当てられ、その上にカテーテルの位置が表示されることが可能である。
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医療診断イメージングシステム(10)は、医療イメージングの対象の患者のイメージングデータを取得する診断イメージングスキャナ(12)を有する。再構成処理器(46)は、取得されたイメージングデータの少なくとも一部を画像表示に再構成する。電極の対(30、32)は患者の胸部に接触される。電気計器(34)は、イメージングデータを取得している間に、電極の対(30、32)において電気抵抗R(t)又は他の時間変化する電気パラメータ(70)を測定する。呼吸モニタ(36)は、呼吸サイクル位相を示すように、測定された時間変化する電気パラメータから時間変化する呼吸特性(90、98、110、120)を抽出する。
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呼吸障害を検知する装置および方法が、患者が睡眠中であることを判定すること、および患者が睡眠中に、睡眠時呼吸障害を示す1または複数の信号を感知することを含む。睡眠時呼吸障害に関連した感知信号を用いて、睡眠時呼吸障害が検知される。呼吸障害に関連した感知信号はまた、1または複数の呼吸サイクルの呼吸パターンを取得するためにも用いられうる。呼吸パターンの特徴が判定される。呼吸パターンの特徴に基づいて、呼吸パターンが呼吸障害症状として分類される。呼吸障害の検知に含まれる1または複数の処理が、埋め込み型の装置を用いて行われる。
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【課題】 人間の身体的な情報を直感的に、遠隔地間でもやり取りすることが可能な非言語情報通信装置を提供する。
【解決手段】 非言語情報通信装置100には、ユーザ2の身体情報を獲得するための脈拍センサ101と、皮膚伝導度センサ102と、呼吸センサ103とが設けられる。コンピュータ110.iは、他のコンピュータから送信されてきた通信相手のユーザの脈拍、皮膚伝導度、呼吸に関する情報を図形表示に変換して、ディスプレイ108に表示する。 (もっと読む)


特に胸部圧迫の間、患者の換気をモニタリングするための方法およびシステムであって、患者の胸部に接続された少なくとも2つの電極を使用して患者の胸部のインピーダンスを実質的に連続して測定するステップと、例えば胸部圧迫など、前記インピーダンス測定に影響を及ぼす選択されたパラメータを測定するステップと、換気によるインピーダンス変動量の検出および特徴化のために前記インピーダンス測定を分析するステップと、を有し前記インピーダンス測定は、少なくとも2つの前記電極に交流電流または電圧を印加するとともに、少なくとも2つの前記電極間のインピーダンスを測定することによって実行され、前記分析するステップは、前記選択されたパラメータの影響を除去することを有する。
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【課題】特に睡眠中の被検体を監視するシステムおよび方法を提供することを目的とする。
【解決手段】呼吸データと音声データを記録し、選択された特性を示す呼吸信号および音声信号の両方の合同事象として咳覚醒が認識される。更に、咳らしきものが認識済みの電脳図(EEG)覚醒と関連して発生した場合に、睡眠中の咳−覚醒事象が認識される。咳−覚醒事象を結合させて、疾病の酷さと咳による睡眠途絶を反映する咳覚醒指数を生成する。本発明の方法は、コンピュータにより実現され、コンピュータが読取れる媒体を含むプログラム製品として提供することができる。本発明により提示される測定値と指数は、呼吸疾患を監視し、治療するために利用することができる。 (もっと読む)


心臓調律管理システムは、心音形態に基づく心臓機械的非同期性の評価、および、心臓機械的非同期性に対するペーシング作用の評価に基づくペーシング・パラメータの最適化を提供する。心臓機械的非同期性の程度は、三尖弁閉鎖と僧房弁閉鎖との間の時間遅延および/または肺動脈弁閉鎖と大動脈弁閉鎖との間の時間遅延によって測定される。心臓再同期治療は、心臓ペーシングによって心臓機械的非同期性の最低の程度をもたらすように、治療パラメータを確定することによって最適化される。
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睡眠の質および睡眠呼吸障害のアセスメントは、2つのデータシリーズ間の心肺カップリングから決定される。一実施形態において、R−R間隔シリーズは、心電図(ECG)信号から導き出される。R−R間隔シリーズからの正常な心拍は、正常−正常(NN)間隔シリーズを生成するために抽出される。QRSコンプレックスにおける振幅変動は、代理呼吸信号(すなわち、ECG由来呼吸(EDR))を抽出するために使用される。2つのシリーズは、アウトライヤを除去するために補正され、再サンプリングされる。2つの再サンプリング信号のクロススペクトルパワーおよびコヒーレンスは、複数のコヒーレンスウィンドーにわたって計算される。各コヒーレンスウィンドーに対して、コヒーレンスとクロススペクトルパワーとの積が、コヒーレントなクロスパワーを計算するために使用される。
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遺伝子調節システムは、プロモーターをトリガーすることによって遺伝子発現を調節する1つまたは複数の形態のエネルギーを放出することによって遺伝子治療を制御する。システムは、遺伝子治療の必要性を示す信号を検知するセンサを含むと共に、遺伝子治療に応答する。遺伝子発現の調節は、検知された信号および/またはユーザ・コマンドに基づいて制御される。一実施形態では、システムは、遺伝子治療に関連して1つまたは複数の電気治療を施す。
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生理学的心電図(ECG)信号から、患者の睡眠時呼吸障害(SDB)、心臓イベント、及び/又は心拍変動(HRV)を検出するための装置が開示される。装置は、ECG信号を監視するための手段を含み、ECG信号からSDB、心臓イベント、及び/又はHRVを示唆するパラメータを抽出するための手段を含む。装置はまた、SDB、心臓イベント、及び/又はHRVを検出するようにパラメータを利用する手段も含む。SDB、心臓イベント、及び/又はHRVは、リアルタイム、一呼吸毎、及び/又はECG信号取得後に検出することができる。装置は、SDB、心臓イベント、及び/又はHRVの治療を判断するための手段を含むことができる。OSAとCSAを区別するためのマーカーを得るために、ECG信号から筋電図(EMG)信号を抽出することができる。マーカーは、心臓リスクの上昇を避けるために治療レベルを変えるべきであることを示すことができる。患者のSDB、心臓イベント、及び/又はHRVを検出する方法もまた開示される。 (もっと読む)


埋め込み型装置の種々の実施形態において、装置は、パルス発生器と、リードと、センサと、制御装置とを含む。パルス発生器は、圧反射治療の一環として圧反射刺激信号を発生させる。リードは、パルス発生器に電気接続され、かつ心臓に血管内供給するように構成される。リードは、心臓内又は心臓近傍で圧受容器領域に圧反射信号を送るために、心臓内又は心臓近傍に位置決めされる電極を含む。センサは、圧反射治療の有効性に関する生理学的パラメータを感知し、かつ有効性を示す信号を提供する。制御装置は、圧反射刺激信号を制御するために、パルス発生器に、かつ圧反射治療の有効性を示す信号を受信するためにセンサに接続される。
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患者の体の横臥位置に対する患者の応答を監視することによって患者が鬱血になっているかどうかの検知を可能にする情報を得るシステムと方法は。患者は、立っているなど非横臥位置に対する呼吸パターンと、横になっているなど横臥位置に対する呼吸パターンを決定するために監視される。2つのパターンが、2つの呼吸パターンの差を決定するために、処理機器か医師のいずれかによって比較される。また、患者が横臥位置で費やす時間量を検知することから、または患者が取る横臥角度を検知することから、鬱血が推測されてもよく、そのいずれかが、横臥位置が、鬱血の存在のために患者に不快感を与えるかどうかを示すことが仮定される。機器は、横臥センサ(202)、呼吸センサ(208)、プロセッサ(206)、メモリ(212)、遠隔通信手段(214)を含む。
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患者を冒している状態を感知する工程と、前記感知された状態に基づいて前記呼吸障害を緩和するよう治療を適合化する工程とを含む呼吸障害の治療を行なう方法。前記治療は、治療の有効性を増強するよう、前記患者に対する前記治療の衝撃を低減する治療が行なわれるよう、又は、他の治療目標が達成されるよう適合化することができる。前記呼吸障害を緩和するための心臓電気治療は、各種の心臓ペーシング措置及び(又は)前記心臓への非興奮性の電気刺激の送達を含んでいてよい。
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