Патенты автора МЕФТАХ Мохаммед (NL)

Группа изобретений относится к медицинской технике, именно к неонатальному газоанализатору, двум вариантам неонатального инкубатора и способу. Неонатальный газоанализатор содержит газовый пробоотборник (112), выполненный с возможностью получения проб газа из внутреннего пространства (104) неонатального инкубатора (100) Неонатальный газоанализатор имеет прекондиционер (116), находящийся в соединении по газу с газовым пробоотборником и выполненный с возможностью захвата, концентрирования или изолирования типов биомолекул из проб газа. Неонатальный газоанализатор включает анализатор (114) газа, находящийся в соединении по газу с прекондиционером и выполненный с возможностью анализа типов биомолекул и выдачи сигналов показателей состояния здоровья на основе анализа. Неонатальный газоанализатор содержит индикатор (128) надежности, функционально соединенный с анализатором (114) газа и выполненный с возможностью выдачи в анализатор (114) газа сигнала, являющегося показательным в отношении надежности проб газа, на основе состояния изоляции между внутренним пространством неонатального инкубатора и внешней окружающей средой. Индикатор (128) надежности выполнен с возможностью выдачи в анализатор (114) газа сигнала, являющегося показательным в отношении времени, прошедшего с момента взаимодействия внутреннего пространства неонатального инкубатора с внешней окружающей средой. В первом варианте неонатальный инкубатор (100) содержит корпус (102), определяющий внутреннее пространство (104) для помещения новорожденного и неонатальный газоанализатор. Во втором варианте неонатальный инкубатор (100) содержит корпус (102), определяющий внутреннее пространство (104) для помещения новорожденного. Во втором варианте неонатальный инкубатор (100) имеет газовый пробоотборник (112), выполненный с возможностью получения проб газа из внутреннего пространства корпуса. Во втором варианте неонатальный инкубатор (100) включает анализатор (114) газа, находящийся в непрямом соединении по газу с газовым пробоотборником и выполненный с возможностью анализа типов биомолекул в пробах газа и выдачи сигналов показателей состояния здоровья на основе анализа. Во втором варианте неонатальный инкубатор (100) содержит индикатор (128) надежности, функционально соединенный с анализатором (114) газа и выполненный с возможностью выдачи в анализатор (114) газа сигнала, являющегося показательным в отношении надежности проб газа, на основе состояния изоляции между внутренним пространством корпуса и внешней окружающей средой. Анализатор (114) газа выполнен с возможностью выдачи данных, используемых для выполнения интерфейсом пользователя выдачи выходных данных, являющихся показательными в отношении показателей состояния здоровья. Индикатор (128) надежности выполнен с возможностью выдачи в анализатор (114) газа сигнала, являющегося показательным в отношении времени, прошедшего с момента взаимодействия внутреннего пространства корпуса с внешней окружающей средой. Способ включает получение (202) проб газа из внутреннего пространства (104) неонатального инкубатора (100). Способ содержит этап получения сигнала, являющегося показательным в отношении времени, прошедшего с момента взаимодействия внутреннего пространства корпуса с внешней окружающей средой. Способ предусматривает предварительное кондиционирование (204) проб газа для изолирования, захвата или концентрирования целевых типов молекул. Способ включает анализ (214) уровней целевых типов молекул в захваченных пробах газа и выдачу (216), на основе анализа, сигнала, являющегося показательным в отношении показателей состояния здоровья. Техническим результатом является обеспечение менее инвазивного и, предпочтительно, неинвазивного способа выполнения газового анализа воздуха, выдыхаемого новорожденным, а также кожи, кала и/или мочи новорожденного. 4 н. и 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Группа изобретений относится к медицине. Способ электрокардиографического (ЭКГ) мониторинга субъекта реализуют с помощью системы ЭКГ мониторинга. При этом испускают емкостными датчиками несущие сигналы (502). Вырабатывают емкостными датчиками выходные сигналы, передающие электрофизиологическую информацию о субъекте (504). Определяют уровни соединения для каждого из емкостных датчиков на основе выработанных выходных сигналов (506). Определение уровней соединения включает в себя определение емкостного датчика с наивысшим уровнем соединения. Выбирают емкостные датчики на основе определенных уровней соединения (508). Выбор емкостных датчиков основан на коэффициентах корреляции между выходными сигналами, выработанными емкостным датчиком с наивысшим уровнем соединения, и выходными сигналами, выработанными другими емкостными датчиками. Определяют сигнал ЭКГ на основе выработанных выходных сигналов от выбранных емкостных датчиков (510). Достигается надежное устойчивое к ограниченным движениям субъекта измерение ЭКГ без стресса, боли и/или дискомфорта, связанных с инвазивными процедурами. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к емкостному считывающему устройству для считывания электрофизиологического сигнала человека. Емкостное считывающее устройство содержит емкостной датчик (2) для емкостного считывания показаний объекта (3) и корпус (4) для заключения в себя емкостного датчика (2). Корпус (4) содержит контактную сторону (6) для осуществления контакта с объектом (3) в ходе считывания, причем корпус (4) и емкостной датчик (2) приспособлены для считывания показаний объекта (3) посредством емкостного датчика (2) через контактную сторону (6) корпуса (4). Корпус (4) и емкостной датчик (2) способны отделяться друг от друга для использования емкостного датчика (2) в качестве устройства многократного применения и для использования корпуса (4) в качестве одноразового устройства. По меньшей мере один из емкостного датчика (2) и корпуса (4) содержит удерживающий элемент (7) для удерживания емкостного датчика внутри корпуса, при этом удерживающий элемент имеет выемку для фиксации емкостного датчика в корпусе. Техническим результатом является возможность осуществлять емкостное считывание показаний объекта с новым, незагрязненным корпусом (4) и емкостным датчиком многократного применения (2), и, следовательно, при улучшенных гигиенических условиях. 4 н. и 9 з.п. ф-лы, 7 ил.

Группа изобретений относится к медицине и может быть использована для емкостного измерения физического движения в пациенте, который содержит изменяющиеся во времени статические заряды. Система содержит зонд и электрет или сочетание электрически проводящего элемента и генератора напряжения, выполненного с возможностью обеспечения постоянного во времени статического заряда. Электрет или электрически проводящий элемент могут быть механически и электрически соединены с пациентом так, что они механически перемещаются с пациентом и подвергаются действию содержащегося изменяющегося во времени статического заряда. Зонд расположен удаленно от электрета или сочетания электрически проводящего элемента и генератора напряжения и имеет с ними бесконтактное емкостное соединение, такое, что относительное механическое движение между зондом и электретом или проводящим элементом вызывает изменения в выходном измерительном сигнале зонда. Постоянный во времени электрический статический заряд уменьшает вызванные изменяющимся во времени статическим зарядом искажения в выходном измерительном сигнале. При этом прикрепляют элемент, содержащий постоянный во времени электрический заряд, в месте измерения пациента так, что элемент содержит изменяющиеся во времени статические заряды. Формируют измерительный сигнал посредством емкостного измерения механического движения в пациенте с использованием зонда, который расположен удаленно от элемента, места измерения и объекта, так что зонд выполняет бесконтактное измерение механических движений объекта. Применение изобретений позволит повысить точность емкостного измерения пациента. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 5 ил.

 


Наверх