Способ анализа электрофизиологических сигналов и устройство для его осуществления
Изобретение относится к медицине и медицинской технике, к автоматизированным способам анализа электрофизиологических сигналов, а именно электрокардиосигнала, и устройствам для их реализации. В способе анализа электрофизиологических сигналов регистрируют электрокардиосигнал, в котором выделяют R-зубцы кардиокомплекса, измеряют RR-интервалы, формируют числовой ряд значений RR-интервалов. B полученном ряду выделяют локальные минимумы (точки переключения первого ранга), определяющие волны первого порядка. Последовательность выделенных локальных минимумов тоже представляет числовой ряд с собственными локальными минимумами (точки переключения второго ранга), определяющими волны второго порядка. Затем выделяют волны более высоких порядков. Специфическими информативными признаками онкологического процесса являются последовательности двухинтервальных волн, специфическими информативными признаками токсического воздействия, в том числе и наркотического, являются последовательности трехинтервальных волн. Устройство для реализации способа содержит блок выделения специфических информативных признаков. Способ и устройство позволяют выявить асимптоматичных больных независимо от нозологической формы онкологического заболевания, в том числе на ранней стадии. 2 с.п.ф-лы, 11 ил.
Изобретение относится к медицине и медицинской технике, к автоматизированным способам анализа электрофизиологических сигналов, а именно электрокардиосигнала, и устройствам для их реализации. Изобретение может быть использовано в клинической и поликлинической практике для определения специфических информативных признаков функционального состояния, в частности, онкологических заболеваний и патологических состояний, вызванных воздействием токсических (наркотических) средств.
Известны три группы математических методов, применяющихся для анализа электрофизиологических сигналов: статистический, корреляционный и спектральный, которые могут использоваться как в различных сочетаниях, так и самостоятельно. Все эти методы предполагают усреднение обрабатываемой информации за эпоху анализа. Известен способ оценки функционального состояния систем организма и устройство для его реализации [1]. Способ включает выделение RR - интервалов и спектральный анализ кардиоритмограммы, причем выборка содержит минимум 360 RR - интервалов, а спектр строят по логарифмической шкале частот. При этом определяют минимумы спектральной плотности, выделяют по ним сердечную, легочную, сосудистую и метаболическую функциональные системы, рассчитывают по формулам показатель количества информации (КИ) каждой из систем и, сопоставляя полученные показатели с расчетными, судят об уровне регуляторных процессов (оптимальный, нормальный, условно-нормальный, неэффективный). Метод спектрального анализа предполагает усреднение обрабатываемых данных за эпоху анализа. Известны способ и устройство для автоматизированного анализа электрофизиологических сигналов [2], реализующие метод рангового анализа, выбранные в качестве прототипа. В соответствии с данным способом вычисление искомых параметров осуществляют на основе выделения из исследуемого сигнала специальных опорных точек, которые в дальнейшем используются как точки отсчета для вычислительных процедур, направленных на получение информативных признаков. В качестве точек отсчета предложены точки переключения (точки минимумов). Для выполнения операции ранжирования исходный аналоговый сигнал предварительно дискретизируют, в полученной решетчатой функции выделяют все ее локальные минимумы, образующие точки отсчета первого ранга. Точки отсчета второго ранга получают путем выделения всех локальных минимумов из точек отсчета первого ранга. Аналогично выделяют точки отсчета третьего и последующих рангов. Заканчивают ранжирование либо при исчерпании точек переключения, либо после выхода за пределы информативности исследуемых показателей с точки зрения целей решаемой задачи. По выделенным точкам отсчета рассчитываются интегральные и усредненные характеристики исследуемых электрофизиологических сигналов. Устройство [2] содержит, по существу, три последовательно включенных функциональных блока. 1 - блок преобразования сигнала, к которому относятся датчик, усилитель, элемент сравнения, ячейки И, ИЛИ, триггеры, генератор импульсов, делитель частоты, таймер, пульт, счетчик, сумматор, осуществляющие дискретизацию и аналого-цифровое преобразование сигнала с датчика в динамический ряд числовых значений. Этот ряд подают на блок 2 - блок выделения точек переключений, состоящий из последовательно включенных блоков переключений, шифратора, ячейки И, элемента задержки. Блок 2 выделяет точки отсчета всех рангов, которые подаются в блок 3 - вычислитель. В нем рассчитываются интегральные и усредненные показатели исследуемого сигнала. Недостаток, присущий примененному в [2] способу анализа информации и устройству для его реализации состоит в усреднении обрабатываемых данных. При этом полностью теряются специфические информативные признаки, содержащиеся в последовательности параметров биоритмических сигналов. Как показали исследования, проведенные авторами, именно в этих последовательностях проявляются признаки функционального состояния, в частности, онкологических заболеваний и патологических состояний, вызванных воздействием токсических (наркотических) средств. Целью предлагаемого изобретения является создание способа и устройства для выявления и анализа специфических информативных признаков функционального состояния, в частности, онкологических заболеваний и патологических состояний, вызванных воздействием токсических (наркотических) средств, по кардиоритмограмме. Сущность заявляемого изобретения состоит в том, что в способе анализа электрофизиологических сигналов, включающем выделение из исследуемого сигнала опорных точек переключения (минимумов) первого ранга, получение точек отсчета второго ранга путем выделения всех локальных минимумов из точек отсчета первого ранга, определение аналогичным образом точек отсчета третьего и последующих рангов новым является то, что исходной для анализа информацией служит числовой ряд значений следующих друг за другом RR - интервалов, в котором выделяют локальные минимумы первого порядка. Совокупность RR - интервалов между ними образует волну первого порядка, в которой подсчитывают количество интервалов от одного локального минимума до интервала, предшествующего следующему локальному минимуму. В полученном ряду локальных минимумов первого порядка выделяют собственные локальные минимумы, определяющие волны второго порядка, за интервалы в этих волнах принимают волны первого порядка. Аналогичным образом выделяют волны третьего и более высоких порядков. Специфическими информативными признаками онкологического процесса являются повторяющиеся последовательности двухинтервальных волн, а специфическими информативными признаками токсического (наркотического) воздействия являются последовательности трехинтервальных волн. Сущность заявляемого устройства для реализации способа состоит в том, что в устройстве для анализа электрофизиологических сигналов, состоящем из последовательно включенных функциональных блоков: блока выделения точек переключений, выделяющего из поступившего на его вход ряда последовательных значений исследуемого сигнала локальные минимумы (точки переключения), вычислительного блока дисплея новым является то, что между "блоком выделения точек переключений" и вычислительным блоком введен блок выделения специфических информативных признаков. На фиг. 1 приведен фрагмент ритмограммы, поясняющий принцип выделения точек переключения. Фиг. 2 иллюстрирует правило подсчета количества интервалов в волне первого порядка. На фиг. 3 приведен фрагмент ритмограммы с последовательностями двухинтервальных волн. На фиг. 4 представлена функциональная схема устройства. На фиг. 5 изображен алгоритм работы блока выделения точек переключений. На фиг. 6 изображен алгоритм работы блока выделения специфических информативных признаков. На фиг. 7-10 приведены фрагменты ритмограмм, иллюстрирующие варианты последовательностей двухинтервальных волн. На фиг. 11 приведен фрагмент ритмограммы, содержащей последовательности трехинтервальных волн. Примечание: на фигурах, иллюстрирующих фрагменты ритмограмм, по оси ординат отложена длительность RR - интервала в относительных единицах. Способ реализуется следующим образом. Известными методами с использованием известных устройств, например анализатора ритма (3), снимают ритмограмму, представляющую собой последовательность временных интервалов между соседними сокращениями сердца (RR - интервалов) за эпоху анализа:


















где n - текущий номер волны первого порядка;
p - количество волн первого порядка, выделенных за эпоху анализа. Подсчитывают количество RR - интервалов между соседними минимумами от 1




1





из которого аналогично (2) выделяют собственные локальные минимумы 2




1. RU 2039523 C1, A 61 B 5/04, 1995. 2. SU 1360698 A1, A 61 B 5/02, 1987. 3. RU 2004190 C1, кл. A 61 B 5/024, 1993.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11NF4A Восстановление действия патента Российской Федерации на изобретение
Извещение опубликовано: 27.01.2006 БИ: 03/2006
MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 06.06.2007
Извещение опубликовано: 10.11.2010 БИ: 31/2010