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血管弹性及硬化程度的检测方法技术

技术编号:8293627 阅读:368 留言:0更新日期:2013-02-06 16:50
本发明专利技术提供一种血管弹性及硬化程度的检测方法,其藉由一测量及取样步骤取得一脉动波形,其代表血管壁因弹性扩张所造成的位移量,并且由一微分步骤以及一二次微分步骤分别取得对应波形,而于当血管壁扩张到最大值时所取得的测量数据,并于一估算步骤中,将血管壁最大位移量的二次微分所代表的最大弹力量除以血管壁最大位移量,藉此得到血管弹性系数以估测出血管的硬化程度,作为预防心血管疾病的判断因子。本发明专利技术具有非侵入式、步骤简单、直接计算血管弹性、精确度高以及低成本的优点,而极具产业利用的价值。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术有关一种生物科技的检测方式,特别关于一种。
技术介绍
由于现代饮食习惯逐渐改变而朝向精致化,并且以多油或高盐的食物较受到人们喜爱,而使得人们因为动脉血管硬化(Arterial Hardening)所产生的如脑血管疾病、心脏病、高血压等疾病有增高的趋势,如何有效检测动脉血管的弹性度以达到事前预防疾病的发生,实为人们所共同期盼的目标。而检测方式中以非侵入式的检测较为人们所接受,且也较为简单方便,依现行技术来说,其中一种检测方式是以超音波影像撷取搭配血压测量数据以取得血管管径、血管组织厚度与相关信息来判断血管硬化程度。上述间接测量血管弹性的方式的准确率取决于超音波影像的分辨率是否够高,因而牵涉到影像获取设备的成本 问题,实非为一般民众可于家中做周期性测量的方式。除此之外,另一种方法为脉波速度法(Pulse Wave Velocity,PWV),其必须以血管振动幅度较大的位置作为测量点,并且为了增加测量的精准度,其以身上的至少五个点做测量后进行数值的平均,以避免测量数据误差过大。其中测量点包含了大腿内侧的血管位置,但大腿内侧并非易于测量的位置,检测者必须穿着宽松的衣服,并且大腿内侧属于较为隐密的位置,非为人人都能接受。另如中国台湾专利公开第201028126号的“血管硬度的测量方法及其装置”,其公开利用一振动器对一受测者的皮肤施以不同频率的振动,并藉由一力传感器测量因振动产生的反作用力来取得血管相关数据,以判断血管的硬化程度。但此方式以血管为静止状态而不会扩张及收缩的状况下,给予外加力量并进行数据的分析及估算,并未考虑实际上血管本身因为血液输送所造成的血管壁振动,而与外加振动器造成的振动产生相互干扰的问题。
技术实现思路
本专利技术的主要目的,在于提供一种,以解决现有技术仅能利用间接方式进行血管弹性检测,而有测量准确度的问题。本专利技术的另一目的,在于解决习现有技术必须利用高成本仪器检测血管弹性及硬化程度,而无法普遍使用于一般家庭的问题。本专利技术的再一目的,在于解决现有技术的检测仪器测量困难度高的问题。为达上述目的,本专利技术采用以下技术方案一种,包含有以下步骤一测量步骤,利用一感应器以接触一皮肤表面的方式感应一血管壁的振动;一取样步骤,根据该血管壁的振动造成的一血管壁位移量取得一随时间变化的脉动波形,并以其峰值定义为一最大位移点;一微分步骤,将该脉动波形进行第一次微分而得一微分脉动波形,并取其峰值定义为一最大扩张速度点;一二次微分步骤,将该微分脉动波形再进行微分而得一二次微分脉动波形;及一估算步骤,以该二次微分脉动波形中相关于该最大位移点的一数值除以该脉动波形中的一血管壁最大位移量而估算出一血管弹性系数。依照本专利技术所述的,该脉动波形、该微分脉动波形以及该二次微分脉动波形分别具有一时间轴以及一垂直该时间轴的量值轴。依照本专利技术所述的,该估算步骤中,以该最大扩张速度点对应至该脉动波形的相同时间位置而得一第一估测点,并以该第一估测点与该最大位移点对应该量值轴的数值差异定义为该血管壁最大位移量。依照本专利技术所述的,该估算步骤中,以该最大扩 张速度点对应至该二次微分脉动波形的相同时间而得一第二估测点;以该最大位移点对应至该二次微分脉动波形的相同时间而得一第三估测点,并以该第二估测点与该第三估测点对应该量值轴的数值差异定义为一最大弹力量。依照本专利技术所述的,以该最大弹力量除以该血管壁最大位移量而估算出该血管弹性系数。依照本专利技术所述的,该测量步骤中以该感应器的一接触件接触该皮肤表面,并以该感应器中连接该接触件的一弹性体作为缓冲,并供该接触件随血管壁的振动而位移。依照本专利技术所述的,该取样步骤中,以该感应器中的一信号转换器记录该接触件的位移而转换为该脉动波形。依照本专利技术所述的,测量步骤中,该感应器是以接触手腕上的动脉位置以感应该血管壁的振动。由上述说明可知,相较于现有技术,本专利技术具有下列有点一、以直接测量血管脉动的方式取得准确的脉动波形,解决习知技术仅能利用间接方式来计算血管弹性的问题。二、藉由简单的程序设计或计算机便可于估算步骤中估算一次微分以及二次微分的数值,而得知该血管弹性系数。三、具有测量方式简单、低设备成本及高准确度之优点。附图说明图I为本专利技术一较佳实施例的步骤流程示意图;图2为本专利技术一较佳实施例的单元配置示意图;图3为本专利技术一较佳实施例的接触测量示意图;图4为本专利技术一较佳实施例的波形比较示意图;图5A为本专利技术第一实施例的脉动波形示意图;图5B为本专利技术第二实施例的脉动波形示意图。具体实施方式有关本专利技术的详细说明及
技术实现思路
,现就配合图式说明如下先必须说明的是,人体中血液的流动并非全由心脏收缩推动血液所造成,另外一部份的原因在于人体的血管是有弹性的,而可于血液通过时进行弹性扩张后收缩,而推动血液往前移动。因而根据虎克定律,可将血管壁的特性以弹性组件、一阻尼组件作为模型,并以下式进行模型的仿真本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种血管弹性及硬化程度的检测方法,其特征在于,包含有以下步骤:一测量步骤,利用一感应器以接触一皮肤表面的方式感应一血管壁的振动;一取样步骤,根据该血管壁的振动造成的一血管壁位移量取得一随时间变化的脉动波形,并以其峰值定义为一最大位移点;一微分步骤,将该脉动波形进行第一次微分而得一微分脉动波形,并取其峰值定义为一最大扩张速度点;一二次微分步骤,将该微分脉动波形再进行微分而得一二次微分脉动波形;及一估算步骤,以该二次微分脉动波形中相关于该最大位移点的一数值除以该脉动波形中的一血管壁最大位移量而估算出一血管弹性系数。

【技术特征摘要】
2011.08.01 TW 1001271491.一种血管弹性及硬化程度的检测方法,其特征在于,包含有以下步骤 一测量步骤,利用一感应器以接触一皮肤表面的方式感应一血管壁的振动; 一取样步骤,根据该血管壁的振动造成的一血管壁位移量取得一随时间变化的脉动波形,并以其峰值定义为一最大位移点; 一微分步骤,将该脉动波形进行第一次微分而得一微分脉动波形,并取其峰值定义为一最大扩张速度点; 一二次微分步骤,将该微分脉动波形再进行微分而得一二次微分脉动波形;及 一估算步骤,以该二次微分脉动波形中相关于该最大位移点的一数值除以该脉动波形中的一血管壁最大位移量而估算出一血管弹性系数。2.如权利要求I所述的血管弹性及硬化程度的检测方法,其特征在于,该脉动波形、该微分脉动波形以及该二次微分脉动波形分别具有一时间轴以及一垂直该时间轴的量值轴。3.如权利要求2所述的血管弹性及硬化程度的检测方法,其特征在于,该估算步骤中,以该最大扩张速度点对应至该脉动波形的相同时间位置而得一第一估测点,并以该第一...

【专利技术属性】
技术研发人员:魏清泉
申请(专利权)人:魏清泉
类型:发明
国别省市:

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