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        用于監(jiān)測(cè)睡眠呼吸暫?;颊呱w征的集成系統(tǒng)

        2019-02-13 07:16:24葉光雷郭必納
        中國(guó)醫(yī)療器械雜志 2019年1期
        關(guān)鍵詞:加速度計(jì)血氧飽和度

        【作 者】葉光雷,郭必納

        1 永嘉縣人民醫(yī)院,溫州市,325100

        2 溫州市中心醫(yī)院,溫州市,325000

        0 引言

        微納米傳感器、低功耗集成電路和移動(dòng)通信的迅速發(fā)展使新一代無(wú)線身體傳感器網(wǎng)絡(luò)得以實(shí)現(xiàn),目前已用于監(jiān)測(cè)健康和診斷疾病[1-3]。無(wú)線身體傳感器網(wǎng)絡(luò)(Body Sensor Network, BSN)領(lǐng)域是一個(gè)跨學(xué)科領(lǐng)域,可以實(shí)現(xiàn)廉價(jià)和持續(xù)的健康監(jiān)測(cè)。微機(jī)電系統(tǒng)(Microelectro Mechanical System, MEMS)傳感器可以集成到可穿戴BSN中,可用于計(jì)算機(jī)輔助康復(fù)或早期發(fā)現(xiàn)醫(yī)療狀況。

        阻塞性睡眠呼吸暫停綜合征(Obstructive Sleep Apnea Syndrome, OSAS)是一種睡眠障礙,其特征是呼吸暫停異?;蛩咂陂g呼吸異常低的情況,嚴(yán)重威脅著人類的生命,特別是對(duì)于老年人。根據(jù)醫(yī)學(xué)調(diào)查,約有20%~40%的老年人患有OSAS,其中一半以上未被確診。OSAS的診斷通常是基于患者病史和測(cè)試進(jìn)行, 這些測(cè)試范圍較為復(fù)雜,涉及多個(gè)錄數(shù)據(jù)通道。相比于傳統(tǒng)的檢查較為復(fù)雜,耗時(shí),成本高且相對(duì)具有侵入性[4-5],使用BSN技術(shù)診斷和監(jiān)測(cè)OSAS是一種低成本,高效率地獲取全民醫(yī)療保健的有效方式,從而減少對(duì)人類生命的威脅[6]。

        1 集成系統(tǒng)原理

        本文提出的檢測(cè)系統(tǒng)是將微型傳感器與移動(dòng)通信設(shè)備集成在一起,為OSAS開發(fā)基于BSN的便攜式監(jiān)測(cè)器。其使用三種微傳感器,包括熱膜流量傳感器、三軸加速計(jì)和血氧計(jì)。通過傳感器檢測(cè)到的生命體征通過藍(lán)牙無(wú)線傳輸至移動(dòng)設(shè)備,如手機(jī)和掌上電腦,并可通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)一步傳輸至遠(yuǎn)程醫(yī)療中心。

        1.1 系統(tǒng)構(gòu)建

        基于BSN的系統(tǒng)包括三層網(wǎng)絡(luò),如圖1所示。主要包括身體傳感器節(jié)點(diǎn)層、便攜式終端層(即,移動(dòng)通信設(shè)備)和遠(yuǎn)程監(jiān)控中心層[7-8]。傳感器節(jié)點(diǎn)層由呼吸姿態(tài)傳感器節(jié)點(diǎn)和血氧傳感器節(jié)點(diǎn)組成。其中,使用自制的微型熱膜傳感器監(jiān)測(cè)呼吸氣流,使用基于MEMS的三軸加速度計(jì)監(jiān)測(cè)身體姿態(tài),使用脈搏血氧飽和度測(cè)量?jī)x監(jiān)測(cè)血氧飽和度。每個(gè)傳感器節(jié)點(diǎn)通過藍(lán)牙向移動(dòng)設(shè)備傳輸數(shù)據(jù)。在移動(dòng)通信層,移動(dòng)設(shè)備實(shí)時(shí)從傳感器節(jié)點(diǎn)獲取數(shù)據(jù),執(zhí)行生命體征提取,使用輔助軟件對(duì)嚴(yán)重疾病進(jìn)行初級(jí)診斷和預(yù)警,并且還可以將數(shù)據(jù)傳輸?shù)竭h(yuǎn)程監(jiān)控通過互聯(lián)網(wǎng)中心執(zhí)行醫(yī)生的專業(yè)診斷,流程圖如圖2所示。

        圖1 基于BSN的OSAS監(jiān)控系統(tǒng)Fig.1 Configuration of BSN-based OSAS monitor system

        圖2 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)組成流程圖Fig.2 Composition of the monitor system

        1.2 呼吸姿勢(shì)傳感器系統(tǒng)

        監(jiān)控系統(tǒng)中有兩個(gè)傳感器,一種是呼吸姿勢(shì)傳感器,并使用商用血氧計(jì)(CONTEC Medical Systems,CMS50FW)作為血氧測(cè)量傳感器。圖3和圖4為呼吸姿勢(shì)傳感器的配置和電路,主要是針對(duì)低功耗和小型化量身定制的。另一種是所使用的微熱膜流量傳感器,它是利用前人的技術(shù)與印刷電路技術(shù)相結(jié)合來(lái)制造的,具體而言,通過Cr(30 nm),Ni(100 nm)和Pt(50 nm)依次噴涂在與引線和焊點(diǎn)連接的電極上,最后將薄層的聚二甲苯層封裝在晶片上[9]。

        圖3 呼吸姿態(tài)傳感器系統(tǒng)配置Fig.3 The configuration of the respiration-posture sensor

        圖4 呼吸姿態(tài)傳感器系統(tǒng)電路Fig.4 The circuit of the respiration-posture sensor

        流量傳感器以恒溫差(CTD)模式運(yùn)行,并采用自調(diào)溫度補(bǔ)償技術(shù)來(lái)克服溫度差[10-11]。熱膜傳感器的流量范圍為0~100 L / min,閾值達(dá)到0. 01 L / min,精度達(dá)到1%FS。使用微熱膜流量傳感器的好處在于:低成本,易于制造和封裝,靈敏度高,與電路集成一體。檢測(cè)能力選擇商用三軸MEMS加速度計(jì)(ADI公司,ADXL345)作為姿態(tài)傳感器。

        1.3 生命體征信息提取

        生命體征信息在移動(dòng)設(shè)備運(yùn)行的輔助軟件中,其中包括提取生命體征和診斷/評(píng)估OSAS疾病的算法。呼吸參數(shù)的推導(dǎo)過程,如分鐘通氣量(MV),峰值吸氣流量(PIF),呼吸頻率(RR)和潮氣量(TV)。

        從三軸加速度計(jì)(ax,ay,az)和血氧計(jì)的讀數(shù)中提取血液的體態(tài)和血氧飽和度。ax,ay,az的方向指向右側(cè),腳和身體的后面。姿勢(shì)標(biāo)志被簡(jiǎn)單地分類為坐姿/站立姿勢(shì),通過簡(jiǎn)單合成具有最大加速度的ax,ay,az分量,并確定符號(hào)和方向。例如,如果ay具有最大絕對(duì)值,當(dāng)ay為正且朝向腳時(shí),姿態(tài)標(biāo)志被確定為“坐/站”。 通過使用這種簡(jiǎn)化的方法[12-13],使處理器的計(jì)算負(fù)載最小化。

        2 臨床試驗(yàn)分析

        OSA是最常見的睡眠呼吸紊亂癥狀,試驗(yàn)的一個(gè)“事件”是呼吸暫停,其特征為完全停止氣流至少10 s,或者氣流減少50%的呼吸不足。如果氧飽和度下降與睡眠時(shí)覺醒有關(guān)聯(lián),則可減少30%。睡眠呼吸暫停的診斷是基于每小時(shí)睡眠時(shí)的呼吸暫停低通氣指數(shù)(AHI)來(lái)確定,它取決于呼吸暫停和呼吸不足事件的數(shù)量,與閾值相關(guān),高于該閾值患者被認(rèn)為患有睡眠呼吸暫停癥狀,這個(gè)值的嚴(yán)重程度可以量化睡眠呼吸暫停癥。輕度OSA的范圍為每小時(shí)5~14.9次睡眠,OSA中度睡眠每小時(shí)15~29.9次,嚴(yán)重OSA患者每小時(shí)暫停30次以上。當(dāng)呼吸暫停未被診斷時(shí),并且沒有妥善處理,嚴(yán)重的OSA患者可能產(chǎn)生高血壓和嚴(yán)重的心血管疾病并影響健康而導(dǎo)致死亡[14]。未經(jīng)治療的阻塞性睡眠呼吸暫??赡軐?dǎo)致高血壓、心血管疾病如心力衰竭、中風(fēng)、心率失常等,因此這種疾病的預(yù)防在早期是非常重要的。

        診斷測(cè)試包括在睡眠診所進(jìn)行血氧測(cè)定和AHI監(jiān)測(cè)。醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)證明,許多人從上身或更高的身體30°仰臥睡眠中受益,因?yàn)樗兄诜乐箽獾赖膲毫Ρ罎ⅰS捎趥?cè)向位置的重力分量較小,所以睡眠呼吸暫停也推薦側(cè)臥位(睡在一側(cè))而不是仰臥位(睡在后面)。因此,除了呼吸和血氧信息之外,獲取姿勢(shì)信息有助于在診斷OSA時(shí)了解全面的睡眠癥狀[15]。

        患者在上半身戴上呼吸姿勢(shì)節(jié)點(diǎn)器,用鼻插管收集呼吸氣流。血氧計(jì)夾戴在測(cè)試者的指尖上。所有的傳感器數(shù)據(jù)通過藍(lán)牙無(wú)線傳輸?shù)礁浇氖謾C(jī)上[16],在手機(jī)上對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和分析來(lái)診斷OSA,圖5顯示了三個(gè)傳感器的輸出信號(hào)。

        圖5 流量傳感器、血氧計(jì)和加速度計(jì)輸出信號(hào)Fig.5 Outputs of flow sensor, oximeter, and accelerometer

        在試驗(yàn)測(cè)試中,臨床患者故意屏住呼吸兩次,模擬睡眠呼吸障礙。7 min左右,患者擺動(dòng)身體一段時(shí)間,導(dǎo)致呼吸流量增加,加速度計(jì)輸出波動(dòng)。呼吸流量參數(shù)、血氧飽和度、脈搏率以及身體姿勢(shì)的跡象如圖6~圖8所示。圖6~圖8的波形變化充分驗(yàn)證該儀器的準(zhǔn)確靈敏度,在4 min和5 min時(shí),患者屏住呼吸,其呼吸流量和呼吸頻率的曲線在該時(shí)間段處于最低值;當(dāng)患者在7 min擺動(dòng)身體時(shí),加速度曲線在第7 min出現(xiàn)加速度的變化,并且出現(xiàn)運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度的變化。從以上臨床試驗(yàn)分析可以看出,這套睡眠呼吸監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可以滿足睡眠呼吸患者的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)功能,這對(duì)于準(zhǔn)確診斷患者病情具有明顯的優(yōu)勢(shì)。

        圖6 呼吸流量參數(shù)RR、PIF值Fig.6 Extracted respiratory parameters: RR and PIF

        圖7 血氧飽和度和脈率Fig.7 Extracted oxygen saturation of blood and pulse rate

        圖8 測(cè)試者身體姿勢(shì)提取Fig.8 Extracted body posture

        3 結(jié)論

        本文開發(fā)了一種基于BSN的便攜式設(shè)備,該設(shè)備使用微熱流量傳感器監(jiān)測(cè)呼吸氣流,三軸微加速度計(jì)監(jiān)測(cè)身體姿勢(shì)以及微光電傳感器監(jiān)測(cè)血氧飽和度。其中微型熱膜流量傳感器對(duì)弱氣流非常敏感,能夠檢測(cè)嬰兒的呼吸,用于檢測(cè)呼吸流量。該系統(tǒng)通過臨床試驗(yàn),對(duì)患者的呼吸、血氧飽和度和運(yùn)動(dòng)姿態(tài)能實(shí)時(shí)的進(jìn)行監(jiān)測(cè),利用藍(lán)牙傳輸數(shù)據(jù)并通過移動(dòng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)將數(shù)據(jù)傳輸?shù)竭h(yuǎn)程醫(yī)療中心和醫(yī)生進(jìn)行專業(yè)分析、評(píng)估和診斷。

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