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文档简介
2024.12.26PCT/EP2023/0672172023.06.26WO2024/002919EN2024.01.04用于控制脉搏血氧测定传感器的系统和方法一种用于控制脉搏血氧测定传感器的系统和方法。根据受试者呼吸的一个或多个呼吸特血氧测定传感器仅在一个或多个呼吸特征指示可能发生氧饱和度下降时采集脉搏血氧测定数21.一种用于控制脉搏血氧测定传感器(110)的处理系统(130),所述处理系统被配置从不同于所述脉搏血氧测定传感器的检测器(120)获取响应于受试者呼吸的呼吸数据处理所述一个或多个呼吸特征以确定所述受试者是否在打鼾;并控制所述脉搏血氧测定传感器(110)以控制所述脉搏血氧测定传感器(110)以基于在针对所述受试者(140)的至少一个先前睡眠过程期间获取的受试者特异性数据来识7.根据权利要求6所述的处理系统(130),消退之后表现出的第三打鼾类型;和/或所述受试者在常规呼吸期间表现出的第四打鼾类3处理所述一个或多个呼吸特征以确定一个或多个打鼾特性的运行响应于确定所述氧饱和度测量值在整个第三所述脉搏血氧测定传感器以停止采集脉搏血氧测14.一种用于控制脉搏血氧测定传感器(110)的计算机实现的方法(200),所述计算机从不同于所述脉搏血氧测定传感器的检测器(120)获取响应于受试者呼吸的呼吸数据处理所述一个或多个呼吸特征以确定所述受试者是否在打鼾;并4一种上呼吸道功能障碍综合征,其特征在于打鼾和/或继发于较大上呼吸道阻力和咽部塌[0007]一种用于测量氧饱和度下降事件或水平的传统方法是利用脉搏血氧测定。传统上,脉搏血氧测定传感器能够通过光学探测外周毛细血管床(例如使用透射或反射光电容[0008]人们一直期望能提高脉搏血氧测定传感器的效率和脉搏血氧测定数据的临床相[0010]US2017/087050A1公开了一种测量打鼾和睡眠呼吸暂停体征并生成可听见的声音[0011]Ng等2008年发表的“Couldformantfrequenciesofsnoresignalsbeanalternativemeansforthediagnosisofobstructivesleepapnea?力,SleepMedicine9(8):894–898公开了呼吸暂停打鼾与良性打鼾在共振峰频率上的5[0015]这种脉搏血氧测定传感器的控制方法减少了脉搏血氧测定传感器在睡眠过程期允许脉搏血氧测定传感器使用更小的电池在更长时间(例如整个睡眠过程)内采集脉搏血[0016]所提出的方法还意味着和/或确保了所记录的脉搏血氧测定使对脉搏血氧测定传感器所采集或采样的脉搏血氧测定数据的后处置在受试者旁边的床头柜上)获得呼吸数据血氧测定数据(即开启/激活脉搏血氧测定传感器),能或多个呼吸特征以识别打鼾类型;并且根据所识别的打鼾类型来控制脉搏血氧测定传感6一种类型,处理系统可以确定采集甚至更精确的脉发生氧饱和度下降的时间),从而在不降低所获取的数据准确度的情况下进一步降低脉搏[0028]用于确定由阻塞性呼吸暂停事件引起的打鼾停止的第一预定时间周期可以例如[0030]在阻塞消退之后,受试者的氧饱和度水平将需要经过一段时间才能回归正常水[0033]受试者特异性数据可以包括受试者针对多种打鼾类型中的每种打鼾类型的一个7以检测在该过程期间发生的阻塞性呼吸暂停和呼吸不足事件(例如在睡眠实验室中使用器学习算法已经使用在针对受试者的至少一个先前睡眠过程期间获取的受试者特异性数以识别与常规呼吸、呼吸不足事件以及阻塞性呼吸暂停事件之前和之后相关联的打鼾类[0039]已经发现不规律的打鼾(以及由此连续打鼾之间的时间间隔的运行方差增加)是[0040]这种控制脉搏血氧测定传感器的方法对于具有呼吸暂停阶段持续时间长的重度8搏血氧测定传感器获取脉搏血氧测定数据;处理脉搏血氧测定数据以确定氧饱和度测量[0047]第三预定时间周期的长度可以取决于用于开启/激活脉搏血氧测定传感器的机[0051]还提出了一种用于控制脉搏血氧测定传感器的处理以确定一个或多个呼吸特征;并且通过处理一个或多个呼吸特征以确定受试者是否在打9[0055]图2示出了根据本发明实施例的用于控制脉搏血氧测定传感器的计算机实现的方仅在一个或多个呼吸特征指示可能发生氧饱和度下降时采集脉搏血氧测错过氧饱和度下降事件而降低所获取数据的准[0063]检测器120获取受试者140的呼吸数据125。呼吸数据是响应于受试者在睡眠过程风,和/或受试者附近的非接触式麦克风(例如保持靠近受试者的床的智能电话中的麦克听诊器中使用的谐振器类型)可以用于检测呼吸声音。适当的谐振器包括具有隔膜且隔膜在振动时连接至换能器(例如压电晶体)的[0066]其他检测器(诸如放置在受试者身体上或抵靠受试者身体的加速度计、陀螺仪、于检测与呼吸相关的振动和/或其他运动。使用这种检测器来获取受试者呼吸的对应数据[0067]处理系统130从检测器120获取呼吸数据125,并且处理呼吸数据以确定一个或多诸如携带数据的信号的基频、信号包络的幅度、信号的功率和/或识别的打鼾持续时间内理系统控制脉搏血氧测定传感器110仅在一个或多个呼吸特征指示可能发生阻塞性呼吸暂停或呼吸不足事件时采集脉搏血氧测定数据确定一个或多个适当呼吸特征以及基于一个或多个呼吸特征来确定的步骤的方法对于本detectionusingdeepneuralnetworks”,ComputerMethodsandProgramsinánchezMorillo等,(2007),“MtheIEEEEngineering等,(2013),“AutomaticsnoringdetectInternationalConferenceoftheIEEEEngineeringinMedicineandBiologySociety,2013:6870–2;以及SuHwanHwang等,(2015),“Polyvinylidenefluoridesensor_basedmethodforunconstrainedsnoringdetection”,Physiological采集脉搏血氧测定数据115(即不进一步处理一个或多个呼吸特征),或处理一个或多个呼理一个或多个呼吸特征以确定受试者是否在[0074]如果受试者140还没有开始打鼾(即如果处理系统还没有开启/激活脉搏血氧测定可以控制脉搏血氧测定传感器不采集脉搏血[0076]在一些示例中,处理系统130基于通过处理一个或多个呼吸特征所识别的打鼾类将取决于打鼾是发生在阻塞性呼吸暂停事件之前或之后,还是发生在呼吸不足事件期间。受试者140也可能在常规(即无阻塞)呼吸期间打鼾,此时发生氧饱和度下降事件的可能性以控制脉搏血氧测定传感器110仅在可能发生氧饱和度下降事件期间采集脉搏血氧测定数呼吸暂停事件期间,受试者140会停止呼吸,并且不会检测到呼吸声音或与呼吸相关的振吸暂停事件。特别地,一阵连续的呼吸暂停事件[0079]阻塞性呼吸暂停或呼吸不足事件的消退通常伴随着短期打鼾、喘息和/或其他不类型的识别。[0087]在一些示例中,可以基于在针对受试者140的至少一个先前睡眠过程期间获取的[0088]可以利用响应于至少一个先前睡眠过程期间的受试者呼吸的呼吸数据和包括在相同的至少一个先前睡眠过程期间检测到阻塞性呼吸暂停和呼吸不足事件的时刻的数据用于检测此类事件的任何已知技术获取包括检测到阻塞性呼吸暂停和呼吸不足事件的时分别在检测到阻塞性呼吸暂停事件的开始时结束的一个或多个周期期间)的一个或多个时间周期(例如时长为5至10分钟的周期呼吸不足事件的持续时间的一个或多个时间周期的呼吸数据和/或对应于常规呼吸的持续传感器被激活的时间最小化。脉搏血氧测定传电量耗尽),直到发现针对受试者140的与呼吸暂停/呼吸不足事件相关联的不同打鼾类型的足够示例(例如直到对于每种打鼾类型[0092]在识别了打鼾类型之后,处理系统130可以根据已经识别的打鼾类型来控制脉搏以控制脉搏血氧测定传感器110不采集(或不继续采集)脉搏血氧测定数据。常规打鼾期间旦处理系统确定受试者140在打鼾并且打鼾是在呼吸不足事件期间发生的打鼾类型,则可以开启/激活脉搏血氧测定传感器。这允许贯穿受试者的睡眠过程在呼吸不足事件期间采[0095]响应于确定受试者的当前打鼾对应于在阻塞性呼吸暂停事件之前发生的打鼾类开始采集脉搏血氧测定数据115。在阻塞性呼吸暂停事件之前发生的打鼾类型停止通常指吸循环长度的一半(例如对于每分钟12次呼吸的呼吸速率,第一预定时间周期可以是2.5吸数据125以确定受试者在常规呼吸期间的呼吸速率,并且基于所确定的呼吸速率来确定[0099]在一些示例中,附加地或替代地,处理系统130可以基于一个或多个打鼾之间每个运行方差均超过预定运行方差阈值来采集脉搏血氧测定数据115,并且响应于确定一[0101]一个或多个打鼾特性中每个打鼾特性的运行方差可以被确定为针对一个或多个性的运行方差可以仅基于当前组的打鼾(即最近一次打鼾所属的一组打鼾)中的打鼾的特[0102]如NirBen_Israel等,(2012),“Obstructiveapneahypopneaindex控制脉搏血氧测定传感器以开始和/或停止采集脉搏血氧测定数据的特性可以包括多组打的时间超过第二预定时间周期,控制脉搏血氧测定传感器110停止采集脉搏血氧测定数据[0105]以此方式,脉搏血氧测定传感器110在可能发生氧饱和度下降的周期期间继续采集脉搏血氧测定数据115,并且一旦不再会发生氧饱和度下降时则通过停止采集脉搏血氧[0107]其他基于一个或多个呼吸特征来确定何时停止采集脉搏血氧测定数据的机制对代地控制脉搏血氧测定数据以停止采集脉搏血氧[0109]例如,处理系统130可以响应于确定氧饱和度的测量值在整个第三预定时间周期[0110]第三预定时间周期可以开始于脉搏血氧测定传感器110最近一次开始采集脉搏血[0111]例如,如果脉搏血氧测定传感器110响应于发生在阻塞性呼吸暂停事件之前的打鼾类型的停止而开始采集脉搏血氧测定数据115,则会预期在脉搏血氧测定传感器开始采开始时采集的脉搏血氧测定数据所确定的氧饱和度采集周期是自脉搏血氧测定传感器最近一次开始采自氧饱和度即将下降之前的周期的氧饱和度值)。3%的氧饱和度下降是美国睡眠医学会(AASM)用于评估呼吸不足事件的标准之一(参见例如2.5版:BerryRB,AlbertarioCL,HardingSM等,“TheAASMManualfortheScoringofSleepandAssociated可以响应于确定已经达到AASM评估呼吸不足事件的所有标准(即氧饱和度已经从事件前基线值下降至少3峰值信号偏移已经从事件前基线下降至少30并且峰值信号偏移的下降的持续时间为至少10秒),控制脉搏血氧测定传感器110以开始采集脉搏血氧测定数据[0115]在一些示例中,处理系统130可以响应于确定氧饱和度的测量值在脉搏血氧测定度的测量值超过氧饱和度阈值,控制脉搏血氧测
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