用于自动流体响应测量的系统及方法技术方案

技术编号:19391940 阅读:27 留言:0更新日期:2018-11-10 03:10
提供了一种用于自动评估患者的功能性血液动力学特性的装置,该装置包括:壳体;超声单元,其耦合至所述壳体并且适于将超声波在血管处引入到患者体内;检测器,其适于感测由于将超声波在血管处引入到患者体内而获得的信号,并适于记录所述信号;以及处理器,其适于接收记录的信号作为数据,并转换数据用于在接口输出。可以提供与评估患者的功能性血液动力学相关的其他装置、系统、方法和/或计算机可读介质。

System and method for automatic fluid response measurement

A device for automatically evaluating the functional hemodynamic characteristics of a patient is provided. The device includes a housing; an ultrasound unit coupled to the housing and suitable for introducing ultrasound into the patient at the vascular site; and a detector adapted for sensing obtained by introducing ultrasound into the patient at the vascular site. The signal is suitable for recording the signal, and the processor is suitable for receiving the recorded signal as data and converting the data for output at the interface. Other devices, systems, methods and/or computer-readable media related to the assessment of functional hemodynamics in patients can be provided.

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】用于自动流体响应测量的系统及方法
本公开总体上涉及监测生物信号的领域,并且更具体地涉及一个或多个患者的血液动力学监测。
技术介绍
在市场中,创新、经济和/或便携式的无创性血液动力学监测装置可能是合乎需要的。这样的装置,例如,通过提供功能性血液动力学评估(其在一些实施方式中可能是瞬时的或接近瞬时的)来帮助提供多个个体(例如,危重病人)的护理。希望能够评估多种情况下的功能性血液动力学。非结构化环境以及负责评估功能性血液动力学的个体之间在经验和培训方面的差异带来了挑战。当患者需要在持久的时间段内监测并且许多个体参与评估功能性血液动力学时,这些挑战则会加剧。需要一种能够在这些条件下进行精确且可重复测量的装置。
技术实现思路
根据一个方面,提供了一种便携式血液动力学监测装置,其包括:壳体,其被配置为可移除地耦合至个体的身体部分,该身体部分包括至少一个感兴趣的血管;超声单元,其耦合至壳体并且适于以连续束的形式将超声波引入到至少一个感兴趣的血管中,该超声单元包括:至少一个换能器对,其适于连续地检测反射超声波,该反射超声波至少部分地来自于所产生的用于至少一个感兴趣的血管的超声波,并且共同定向为使得至少一个换能器对相对于流经至少一个感兴趣的血管的流体流动平面呈约25度至约60度之间的入射角产生超声波;处理器。根据另一方面,处理器进一步被配置为通过运用信号处理例程来实时或接近实时地从检测到的反射超声波的一个或多个特征连续地提取血液动力学参数,并且将提取到的一个或多个血液动力学参数存储在存储器中。根据另一方面,提供了一种感测输出装置,其适于提供关于所提取的血液动力学参数的质量的反馈,该感测输出装置包括以下中的至少一个:(i)图形显示器和(ii)听觉显示器。其中,至少一个换能器对的定向通过开启个体的身体部分上壳体的多个冗余有效布置选项,来改善超声单元与个体的身体部分之间的适当声学耦合(acousticcoupling)的可能性,该多个冗余有效布置选项降低了装置布置所需的精度。根据另一方面,该信号处理例程包括根据连续波多普勒超声过程来处理反射超声波。根据另一方面,该至少一个换能器对包括换能器对链。根据另一方面,该至少一个换能器对是至少一个基于柔性聚合物的换能器对。根据另一方面,该至少一个换能器对以锯齿形图案进行定向,该锯齿形图案使得超声波相对于流经至少一个感兴趣的血管的流体流动平面呈约25度至约60度之间的入射角被生成。根据另一方面,该壳体包括张紧绷带,该张紧绷带用于在壳体与个体的身体部分之间提供可移除的耦合,拉紧该张紧绷带使得足够的向下的力被施加到超声单元上。根据另一方面,该张紧绷带被配置为使得被引导的超声波相对于至少一个感兴趣的血管保持基本恒定的入射角,以便增强在一段时间内重复测量的一致性。根据另一方面,该感测输出装置被配置为生成指示超声单元的布置的有效性的感测输出。根据另一方面,该处理器进一步被配置为通过测量来自胸部按压的第一相对血流与来自心跳的第二相对血流之间的差异来检测自主循环(ROSC)事件的预计返回,并且该感测输出装置被配置为生成指示检测到的自主循环(ROSC)事件的预计返回的发生并指示任何胸部按压活动应该停止的感测输出。根据另一方面,该壳体包括至少一个数据通信装置,该至少一个数据通信装置可操作地通过数据网络传输从检测到的反射超声波的一个或多个特征提取到的血液动力学参数。根据另一方面,该数据通信装置通过数据网络将从检测到的反射超声波的一个或多个特征中提取的血液动力学参数传输至外部计算机系统。根据另一方面,该壳体包括至少一个数据传输总线,该数据传输总线可操作地通过数据连接传输从检测到的反射超声波的一个或多个特征中提取的血液动力学参数。根据另一方面,该数据传输总线可操作地通过数据连接将从检测到的反射超声波的一个或多个特征中提取的血液动力学参数传输至一个或多个外部连接的装置。根据另一方面,该血液动力学参数包括以下中的至少一个:在至少一个感兴趣的血管中检测到的多普勒频移的峰值速度;心跳之间信号变化的速度-时间积分;以及在干预后速度-时间积分与干预前速度-时间积分之间所测量的比率。根据另一方面,超声波的频率是在约3MHz至约12MHz之间的频率。根据另一方面,超声波的频率是约5MHz的频率。根据另一方面,该处理器被配置为通过以下方式来确定个体是否正在经历代偿性休克:连续监测心率与流经至少一个感兴趣的血管的液体的速度-时间积分之间的比率;当比率超过预定的阈值时,进入代偿性休克报警状态;并且在进入代偿性休克报警状态时产生报警信号。根据另一方面,该感测输出装置被配置为当处理器确定个体正在经历代偿性休克时传输信号。根据另一方面,该处理器进一步被配置为:在干预事件之前,从检测到的反射超声波的一个或多个特征中提取至少一个第一感兴趣的特征;在干预事件之后,从检测到的反射超声波的一个或多个特征提取至少一个第二感兴趣的特征;确定至少一个干预后变化值,该至少一个干预后变化值等同于至少一个第一感兴趣的特征和至少一个第二感兴趣的特征之间的差异。根据另一方面,该干预事件为施用至少一种药物。根据另一方面,提供一种适于自动评估患者的功能性血液动力学的装置,装置包括:壳体;超声单元,其耦合至壳体并且适于在血管处向患者引入超声波;检测器,其适于感测由于在血管处向患者引入超声波而获取的信号,并以原始数据的形式记录该信号;以及处理器,其适于接收原始数据并转换数据以在接口处输出。根据另一方面,该处理器进一步适于在患者进行快速输液(fluidchallenge)活动时,监测功能性血液动力学(例如,液体动力学)。根据另一方面,该处理器进一步适于在患者进行快速输液活动之前和之后,监测功能性血液动力学。根据另一方面,该处理器进一步适于在患者进行快速输液活动之前和在患者进行快速输液活动之后来比较数据,以确定血管中血流的速度时间积分的变化。根据另一方面,追踪血管中血流的速度时间积分的变化作为比率。根据另一方面,该处理器进一步适于如果比率为10%或更大,则为临床医生提供比率和通知。根据另一方面,提供超声单元作为与壳体分开并且可操作地耦合至壳体的超声波探针。根据另一方面,装置以便携式超声单元的形式提供。根据另一方面,装置以车载超声单元的形式提供。根据另一方面,该超声单元被集成到壳体中。根据另一方面,该处理器适于执行血管中血流的自动检测,该处理器接收源自将超声波以与血管中血流相反的角度引入到(例如,以连续束或脉冲束)患者中的原始数据,获取与血流相关的速度时间迹线,确定速度时间积分,确定血管的横截面积,以及利用速度时间积分和血管的横截面积来建立一段时间内经过血管的血流。根据另一方面,该处理器适于执行用于识别用于装置的操作的最佳参数集的验证协议。根据另一方面,该最佳参数集包括以下中的至少一个:布置位置、固定类型、贴片布置以及入射角。在几个进一步的方面中,本公开提供相应的系统和装置,以及例如用于实现这样的系统、装置和方法的机器可执行编码指令集的逻辑结构。在这方面,在详细解释至少一个实施方式之前,应当理解的是,这些实施方式并不局限于应用在以下描述中所阐述的或在附图中所示出的结构的细节以及组件的布置。而且,应当理解的是,本文中所使用的措辞以及术语是为了描述的目的,而不应该被认为是本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种便携式血液动力学监测装置,包括壳体,其被配置为可移除地耦合至个体的身体部分,所述身体部分包括至少一个感兴趣的血管;超声单元,其耦合至所述壳体并且适于以连续束向所述至少一个感兴趣的血管中引入超声波,所述超声单元包括:至少一个换能器对,其适于连续检测反射超声波,所述反射超声波至少部分地源自指向至少一个感兴趣的血管的所产生的超声波,并且共同定向为使得至少一个换能器对相对于流经所述至少一个感兴趣的血管的流体流动平面呈约25度至约60度之间的入射角产生所述超声波;处理器,其被配置为通过运用信号处理例程来实时或接近实时地从检测到的反射超声波的一个或多个特征连续地提取血液动力学参数,并且将提取到的一个或多个血液动力学参数存储在存储器中;以及感测输出装置,其适于提供关于所提取的血液动力学参数的质量的反馈,所述感测输出装置包括以下中的至少一个:(i)图形显示器和(ii)听觉显示器;其中,所述至少一个换能器对的定向通过开启所述个体的所述身体部分上所述壳体的多个冗余有效布置选项,来改善所述超声单元与所述个体的所述身体部分之间的适当声学耦合的可能性,所述多个冗余有效布置选项降低了所述装置布置所需的精度...

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2015.12.10 US 62/265,6821.一种便携式血液动力学监测装置,包括壳体,其被配置为可移除地耦合至个体的身体部分,所述身体部分包括至少一个感兴趣的血管;超声单元,其耦合至所述壳体并且适于以连续束向所述至少一个感兴趣的血管中引入超声波,所述超声单元包括:至少一个换能器对,其适于连续检测反射超声波,所述反射超声波至少部分地源自指向至少一个感兴趣的血管的所产生的超声波,并且共同定向为使得至少一个换能器对相对于流经所述至少一个感兴趣的血管的流体流动平面呈约25度至约60度之间的入射角产生所述超声波;处理器,其被配置为通过运用信号处理例程来实时或接近实时地从检测到的反射超声波的一个或多个特征连续地提取血液动力学参数,并且将提取到的一个或多个血液动力学参数存储在存储器中;以及感测输出装置,其适于提供关于所提取的血液动力学参数的质量的反馈,所述感测输出装置包括以下中的至少一个:(i)图形显示器和(ii)听觉显示器;其中,所述至少一个换能器对的定向通过开启所述个体的所述身体部分上所述壳体的多个冗余有效布置选项,来改善所述超声单元与所述个体的所述身体部分之间的适当声学耦合的可能性,所述多个冗余有效布置选项降低了所述装置布置所需的精度。2.根据权利要求1所述的便携式血液动力学监测装置,其中所述信号处理例程包括根据连续波多普勒超声过程来处理所述反射超声波。3.根据权利要求1所述的便携式血液动力学监测装置,其中所述至少一个换能器对包括换能器对链。4.根据权利要求1所述的便携式血液动力学监测装置,其中所述至少一个换能器对是至少一个柔性聚合物基换能器对。5.根据权利要求1所述的便携式血液动力学监测装置,其中所述至少一个换能器对以锯齿形图案进行定向,所述锯齿形图案使得所述超声波以相对于流经至少一个感兴趣的血管的流体流动平面呈约25度至约60度之间的入射角被生成。6.根据权利要求1所述的便携式血液动力学监测装置,其中所述壳体包括张紧绷带,所述张紧绷带用于在所述壳体与所述个体的所述身体部分之间提供可移除的耦合,拉紧所述张紧绷带使得足够的向下的力被施加到所述超声单元。7.根据权利要求6所述的便携式血液动力学监测装置,其中所述张紧绷带被配置为使得被引入的超声波相对于所述至少一个感兴趣的血管保持基本恒定的入射角,以便增强在一段时间内重复测量的一致性。8.根据权利要求1所述的便携式血液动力学监测装置,其中所述感测输出装置被配置为生成指示所述超声单元的布置的有效性的感测输出。9.根据权利要求所述的便携式血液动力学监测装置,其中所述处理器进一步被配置为通过测量来自胸部按压的第一相对血流与来自心跳的第二相对血流之间的差异来检测自主循环(ROSC)事件的预计返回,并且所述感测输出装置被配置为生成指示检测到的自主循环(ROSC)事件的预计返回的发生并指示任何胸部按压活动应该停止的感测输出。10.根据权利要求1所述的便携式血液动力学监测装置,其中所述壳体包括至少一个数据通信装置,所述至少一个数据通信装置可操作地通过数据网络传输从检测到的反射超声波的一个或多个特征中提取的血液动力学参数。11.根据权利要求10所述的便携式血液动力学监测装置,其中所述数据通信装置通过数据网络将从检测到的反射超声波的一个或多个特征中提取的血液动力学参数传输至外部计算机系统。12.根据权利要求1所述的便携式血液动力学监测装置,其中所述壳体包括至少一个数据传输总线,所述数据传输总线可操作地通过数据连接传输从检测到的反射超声波的一个或多个特征中提取的血液动力学参数。13.根据权利要求12所述的便携式血液动力学监测装置,其中所述数据传输总线可操作地通过数据连接将从检测到的反射超声波的一个或多个特征中提取的血液动力学参数传输至一个或多个外部连接的装置。14.根据权利要求1所述的便携式血液动力学监测装置,其中所述血液动力学参数包括以下中的至少一个:在至少一个感兴趣的血管中检测到的多普勒频移的峰值速度;心跳之间信号变化的速度-时间积分;以及在干预后速度-时间积分与干预前速度-时间积分之间所测量的比率。15.根据权利要求1所述的便携式血液动力学监测装置,其中所述超声波的频率是在约3MHz至约12MHz之间的频率。16.根据权利要求1所述的便携式血液动力学监测装置,其中所述超声波的频率是约5MHz的频率。17.根据权利要求1所述的便携式血液动力学监测装置,其中所述处理器被配置为通过以下方式来确定所述个体是否正在经历代偿性休克:连续监测心率与流经所述至少一个感兴趣的血管的流体流动的速度-时间积分之间的比率;当所述比率超过预定的阈值时,进入代偿性休克报警状态;并且在进入所述代偿性休克报警状态时产生报警信号。18.根据权利要求17所述的便携式血液动力学监测装置,其中所述感测输出装置被配置为当所述处理器确定所述个体正在经历代偿性休克时传输信号。19.根据权利要求1所述的便携式血液动力学监测装置,其中所述处理器进一步被配置为:在干预事件之前,从检测到的反射超声波的一个或多个特征中提取至少一个第一感兴趣的特征;在干预事件之后,从检测到的反射超声波的一个或多个特征中提取至少一个第二感兴趣的特征;确定至少一个干预后变化值,所述至少一个干预后变化值等同于所述至少一个第一感兴趣的特征和所述至少一个第二感兴趣的特征之间的差异。20.根据权利要求19所述的便携式血液动力学监测装置,其中所述干预事件为施用至少一种药物。21.一种用于血液动力学监测的方法,所述方法包括:将超声单元可移除地耦合至个体的身体部分,所述身体部分包括至少一个感兴趣的血管,所述超声单元包括至少一个换能器对,所述至少一个换能器对形成可操作地发射和接收超声波的换能器阵列;通过所述换能器阵列相对于流经所述至少一个感兴趣的血管的流体流动平面呈约25度至约60度之间的入射角产生所述超声波;将所述超声波引入到所述至少一个感兴趣的血管中,并以连续的方式接收反射超声波;确定所述反射超声波是否至少部分地源自指向所述至少一个感兴趣的血管的所引入的超声波;通过执行信号处理例程,从被确定为至少部分地源自所引入的超声波的反射超声波的一个或多个特征中提取多个血液动力学参数;以及通过至少一个感测输出装置来提供关于所提取的多个血液动力学参数的反馈,所述至少一个感测输出装置包括以下中的至少一个:(i)图形显示器和(ii)听觉显示器。22.根据权利要求21所述的用于血液动力学监测的方法,其中所述信号处理例程包括能够测量流经所述至少一个感兴趣的血管的高速流体流动的连续波多普勒超声过程。23.根据权利要求21所述的用于血液动力学监测的方法,其中所述至少一个换能器对为换能器对链。24.根据权利要求21所述的用于血液动力学监测的方法,其中所述至少一个换能器对为至少一个柔性聚合物基的换能器对。25.根据权利要求21所述的用于血液动力学监测的方法,其中所述至少一个换能器对以锯齿形图案进行定向,所述锯齿形图案使得所述超声波以相对于流经至少一个感兴趣的血管的流体流动平面呈约25度至约60度之间的入射角被生成。26.根据权利要求21所述的用于血液动力学监测的方法,其中可移除耦合由张紧绷带提供,所述张紧绷带可操作地在所述壳体与所述个体的所述身体部分之间提供所述可移除耦合,拉紧所述张紧绷带,使得足够的力被施加以保持所述可移除耦合。27.根据权利要求26所述的用于血液动力学监测的方法,其中所述张紧绷带被配置为使得被引入的超声波相对于所述至少一个感兴趣的血管保持基本恒定的入射角,以便增强在一段时间内重复测量的一致性。28.根据权利要求21所述的用于血液动力学监测的方法,进一步包括生成指示所述超声单元的布置的有效性的感测输出。29.根据权利要求21所述的用于血液动力学监测的方法,进一步包括通过以下步骤检测自主循环(ROSC)事件的预计返回:测量来自胸部按压的第一相对血流与来自心跳的第二相对血流之间的差异;生成感测输出,所述感测输出指示检测到的自主循环(ROSC)事件的预计返回的发生;并通过所述感测输出指示任何胸部按压活动应该停止。30.根据权利要求21所述的用于血液动力学监测的方法,进一步包括通过数据网络传输从接收到的反射超声波的一个或多个特征中提取的血液动力学参数。31.根据权利要求30所述的用于血液动力学监测的方法,进一步包括通过数据网络将从接收到的反射超声波的一个或多个特征中提取的血液动力学参数传输至外部计算机系统。32.根据权利要求21所述的用于血液动力学监测的方法,进一步包括通过数据连接传输从接受到的反射超声波的一个或多个特征中提取的血液动力学参数。33.根据权利要求32所述的用于血液动力学监测的方法,进一步包括通过数据连接将从接收到的反射超声波的一个或多个特征中提取的血液动力学参数传输至一个或多个外部连接的装置。34.根据权利要求21所述的用于血液动力学监测的方法,其中所述血液动力学参数包括以下中的至少一个:在至少一个感兴趣的血管中检测到的多普勒频移的峰值速度;心跳之间信号变化的速度-时间积分;以及在干预后速度-时间积分与干预前速度-时间积分之间所测量的比率。35.根据权利要求21所述的用于血液动力学监测的方法,其中所述超声波的频率是在约3MHz至约12MHz之间的频率。36.根据权利要求21所述的用于血液动力学监测的方法,其中所述超声波的频率是约5MHz的频率。37.根据权利要求21所述的用于血液动力学监测的方法,进一步包括通过以下方式来确定所述个体是否正在经历代偿性休克:连续监测心率与流经所述至少一个感兴趣的血管的流体流动的速度-时间积分之间的比率;当所述比率超过预定的阈值时,进入代偿性休克报警状态;并且在进入所述代偿性休克报警状态时产生报警信号。38.根据权利要求37所述的用于血液动力学监测的方法,其中所述感测输出装置被配置为当所述个体被确定为正在经历代偿性休克时传输信号。39.根据权利要求21所述的用于血液动力学监测的方法,进一步包括:在干预事件之前,从接收到的反射超声波的一个或多个特征中提取至少一个第一感兴趣的特征;在干预事件之后,从接收到的反射超声波的一个或多个特征中提取至少一个第二感兴趣的特征;确定至少一个干预后变化值,所述至少一个干预后变化值等同于所述至少一个第一感兴趣的特征和所述至少一个第二感兴趣的特征之间的差异。40.根据权利要求39所述的用于血液动力学监测的方法,其中所述干预事件为施用至少一种药物。41.一种具有存储在其上的机器可读指令的计算机可读介质,所述计算机可读介质用于个体的身体部分中的至少一个感兴趣的血管的血液动力学监测,在由处理器执行时,所述机器可读指令执行包括以下步骤的方法:通过形成换能器阵列的至少一个换能器对来发射并接收超声波,所述换能器阵列形成超声单元的一部分,所述超声单元可移除地耦合所述个体的所述身体部分;通过所述换能器阵列相对于流经所述至少一个感兴趣的血管的流体流动平面呈约25度至约60度之间的入射角产生所述超声波;将所述超声波引入到所述至少一个感兴趣的血管中,并以连续的方式接收反射超声波;确定所述反射超声波是否至少部分地源自所引入的超声波;通过执行信号处理例程,从被确定为至少部分地源自所引入的超声波的反射超声波的一个或多个特征中提取多个血液动力学参数;以及将有关提取到的多个血液动力学参数的反馈传输到至少一个感测输出装置,所述至少一个感测输出装置包括以下中的至少一个:(i)图形显示器和(ii)听觉显示器。42.根据权利要求41所述的计算机可读介质,其中所述信号处理例程包括能够测量流经所述至少一个感兴趣的血管的高速流体流动的连续波多普勒超声过程。43.根据权利要求41所述的计算机可读介质,其中所述至少一个换能器对为换能器对链。44.根据权利要求41所述的计算机可读介质,其中所述至少一个换能器对为至少一个柔性聚合物基换能器对。45.根据权利要求41所述的计算机可读介质,其中所述至少一个换能器对以锯齿形图案进行定向,所述锯齿形图案使得所述超声波以相对于流经至少一个感兴趣的血管的流体流动平面呈约25度至约60度之间的入射角被生成。46.根据权利要求41所述的计算机可读介质,其中所述超声单元耦合至壳体,所述壳体包括张紧绷带,所述张紧绷带可操作地在所述壳体与所述个体的所述身体部分之间提供可移除耦合,拉紧所述张紧绷带,使得足够的力被施加以保持所述可移除耦合。47.根据权利要求46所述的计算机可读介质,其中所述张紧绷带被配置为使得被引入的超声波相对于所述至少一个感兴趣的血管保持基本恒定的入射角,以便增强在一段时间内重复测量的一致性。48.根据权利要求41所述的计算机可读介质,其中所述机器可读指令在被执行时,进一步使得所述处理器执行以下步骤:生成指示所述超声单元的布置的有效性的感测输出。49.根据权利要求41所述的计算机可读介质,其中所述机器可读指令在被执行时,进一步使得所述处理器执行以下步骤:通过以下步骤检测自主循环(ROSC)事件的预计返回:测量来自胸部按压的第一相对血流与来自心跳的第二相对血流之间的差异;生成感测输出,所述感测输出指示检测到的自主循环(ROSC)事件的预计返回的发生;并通过所述感测输出指示任何胸部按压活动应该停止。50.根据权利要求41所述的计算机可读介质,其中所述机器可读指令在被执行时,进一步使得所述处理器执行以下步骤:通过数据网络传输从接收到的反射超声波的一个或多个特征中提取的血液动力学参数。51.根据权利要求50所述的计算机可读介质,其中所述机器可读指令在被执行时,进一步使得所述处理器执行以下步骤:通过数据网络将从接收到的反射超声波的一个或多个特征中提取的血液动力学参数传输至外部计算机系统。52.根据权利要求41所述的计算机可读介质,其中所述机器可读指令在被执行时,进一步使得所述处理器执行以下步骤:通过数据连接传输从接收到的反射超声波的一个或多个特征中提取的血液动力学参数。53.根据权利要求52所述的计算机可读介质,其中所述机器可读指令在被执行时,进一步使得所述处理器执行以下步骤:通过数据连接将从接收到的反射超声波的一个或多个特征中提取的血液动力学参数传输至一个或多个外部连接的装置。54.根据权利要求41所述的计算机可读介质,其中所述血液动力学参数包括以下中的至少一个:在至少一个感兴趣的血管中检测到的多普勒频移的峰值速度;心跳之间信号变化的速度-时间积分;以及在干预后速度-时间积分与干预前速度-时间积分之间所测量的比率。55.根据权利要求41所述的计算机可读介质,其中所述超声波的频率是在约3MHz至约12MHz之间的频率。56.根据权利要求41所述的计算机可读介质,其中所述超声波的频率是约5MHz的频率。57.根据权利要求41所述的计算机可读介质,其中,所述机器可读指令在被执行时,进一步引发所述处理器执行以下步骤:通过以下方式来确定所述个体是否正在经历代偿性休克:连续监测心率与流经所述至少一个感兴趣的血管的流体流动的速度-时间积分之间的比率;当所述比率超过预定的阈值时,进入代偿性休克报警状态;并且在进入所述代偿性休克报警状态时产生报警信号。58.根据权利要求57所述的计算机可读介质,其中所述感测输出装置被配置为当所述个体被确定为正在经历代偿性休克时传输信号。59.根据权利要求41所述的计算机可读介质,进一步包括:在干预事件之前,从接收到的反射超声波的一个或多个特征中提取至少一个第一感兴趣的特征;在干预事件之后,从接收到的反射超声波的一个或多个特征中提取至少一个第二感兴趣的特征;确定至少一个干预后变化值,所述至少一个干预后变化值等同于所述至少一个第一感兴趣的特征和所述至少一个第二感兴趣的特征之间的差异。60.根据权利要求59所述的计算机可读介质,其中所述干预事件为施用至少一种药物。61.一种便携式血液动力学监测装置,包括:壳体,其被配置为可移除地耦合至个体的身体部分,所述身体部分包括至少一个感兴趣的血管;超声单元,其耦合至所述壳体并且适于根据编程的脉冲重复频率将超声波...

【专利技术属性】
技术研发人员:约瑟夫·埃贝尔乔恩埃米尔·肯尼保罗·马格宁安德鲁·埃贝尔
申请(专利权)人:一九二九八零三安大略DBAKE二科技公司
类型:发明
国别省市:加拿大,CA

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