摘要:农村老年人人数众多,且大多数患有慢性病,存在严重健康风险,市场广阔。心血管疾病往往发作突然、来势凶猛,很快就威胁到患者的生命。在大多数情况下,人们往往首先想到拨打急救电话。实际上除了打急救电话外,事前预警更具有可操作性。实时监测五大体征,为临床诊断和治疗提供重要依据,也减轻了医护人员的工作负担。但是由于过高使用成本,这个系统迟迟没有走进千百万平民百姓的家里。在我国一些特殊职业人员经常使用到体征实时监测系统,说明我们国内早就有了这些设备以及相关的技术,但是降低成本的难题一直使这项服务难以实现平民化。
关键词:老年人;心血管疾病;监测;预警;降低成本;平民化
VitalSignsSensor生命体征监测系统产品的营销方式围绕 “孝”,在外工作的子女购买手环赠与远在老家的留守父母,系统分析处理过的数据直接传送至子女手机,实现对父母的实时观测。产品旨在满足子女在外难以实时了解父母身体基本情况的刚需。产品收集到的数据经过处理分析,子女可以通过 app查看并得到一些建议,既有预防功能又能提升突发情况的抢救效率。产品是以无线网络为手段,集远距离生命体征全自动测量、传输、报警与定位为一体的人工智能监测系统。系统的运作方式是智能芯片通过采集身体信息后,传输至云系统,云系统经大数据分析得出身体具体情况及相应的健康提醒后,再将其传输至移动终端。
1 资料与方法
1.1一般资料
据相关统计数据显示,我国人口老龄化日趋严峻,其中农村老龄人口约占老龄人口总量的 65%。由于农村地理偏远,生活及卫生条件较差,加之农村老人文化水平较低,健康知识的缺乏,农村的老龄人对自身健康情况的关注程度并不高。大多数农村老年人也没有体检的习惯,甚至存在一部分农村老年人连自身患病仍不自知的情况。如某些老年人患有心脏病、高血压等问题。并且据统计,中国每天有 7000人死于心脏病、高血压的并发症,其中 70%的人是因为无法得到恰当救助而死于家中或现场。自2016年4月始,本项目组已攻克大量技术难题,已经开发出基于Android智能手机的生命体征监测系统,实现了人体体征参数的实时监测和动态显示,支持用户对个人信息和数据的管理,同时还支持远程医疗服务,此外,还具有良好的用户界面,最后通过实际测试验证了其可行性。该系统具有无线、便携、简单易用、支持远程信息交互等特点,对生命体征监测的研究和发展有积极的作用。现已获得国家专利 3项,已研发产品在测量精度、传输时效性与可靠度方面比现阶段市场可见相关产品均更胜一筹。
1.2方法
所本系统为一种无线体温传感器及无线体温监护系统,其中无线体温监护系统包括多个无线体温传感器、无线传输基站、中央服务器,在使用时,将无线体温传感器置于病患的腹部、腋下、口腔、肛门等医疗规定的检测位置,每个传感器自带温度显示和无线传输功能,每个传感器通过基站与中央服务器进行体温数据的实时监测,确保病员在不安全、不被打扰
的状态,实时监测病员的体温信息,并通过中央服务器进行预警、派员、处理结论全流程作业,提升医护管理效率。
如图所示:
1.3统计学方法
将在多次试验获得的数据全部应用到SPSS13.0软件包进行统计学分析,计量资料用(X士、)表示,组间用l为检验,计数资料组间比较用x’检验,P<0.05为差异有统计学意义。
2 结果
经过与三星Gear Fit等同行各个方面的对比,Vital Signs Sensor生命体征监测系统功能更齐全。现阶段市场可见相关产品时发现其功能都比较的单一,只能测量心率、呼吸、血压、血氧饱和度、体温、脉搏、位置其中的一项。而Vital Signs Sensor生命体征监测系统可以检测收集7种体征信息,既减轻了医护人员的工作负担,又降低了用户的使用成本,可见相关产品均更胜一筹。下表为Vital Signs Sensor生命体征监测系统与目前市场已有产品的功能分析:
3 讨论
一、传感器外观示意图:无线体温监护系统,包括有无线体温传感器1、无线通信基站2、中央数据处理服务器3,传感器1置于被监护病人的腹部、腋下、口腔等医疗行业规定的体温测量点的任意一点位置;无线通信基站2置于病房内,完成传感器发回的监测数据的传输和指令转发;中央服务器3负责接收传感器传回的数据,并自动协调医护任务的通知发送和确认。其中传感器正面:提供温度检测实时显示的3位数字显示屏;
传感器背面:与被测量部位紧密接触,保证测量点感温的准确性;传感器侧面:提供充电接口和外接感温传感器的通信端口。
腹部/腋下体温监护:为了检测患者的体温,将无线体温传感器贴于病员的腹部或腋下,即可获得病员的体温,不需对病员打扰;根据病员的实际病症,确定体温监测的位置,以适应不同的病患。
三、为了满足一些特殊病例的使用需要,本无线传感器可进行远程无人监护,并将监测结果实时传回中央服务器,在对隔离病区、精神病区等具一定危险性的病员监护,采用本新型实用,可增加医护人员的安全性,减少危险接触机会。
无线温度检测部分准备
我们经过讨论和研究初步定下了两种方案:
方案一(如图所示):
优点:该方案的器件比较容易购买。
缺点:该方案是对难以对电源进行控制,因为其升压模块消耗电流比较大。
方案二(如图所示):
优点:该方案单片机C8051F920内部自带DC-DC模块,其相比方案一比较容易控制电流。
缺点:该方案的器件价格较贵。同时我们也在想办法买到C8051F910或C8051F900。
四、经项目组讨论,血氧检测部分将采用市面上普遍的测量方法,通过LED交替打开或关闭,使得光电探测器分辨出不同波长的吸血氧饱和度测定原理包括分光光度测定和血液容积描记两部分。分光光度测定是采用波长为660nm的红光和940nm的红外光,根据氧合血红蛋白(Hb()2)对660nm红光吸收量较少。而对940nm红外光吸收量较多;血红蛋白(Hb)则反之,用分光光度法测定红外光吸收量与红光吸收量之比值,就能确定血红蛋白的氧合程度。
参考文献:
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本文是2018年国家大学生创业训练“Vital Signs Sensor生命体征监测系统”(项目编号201810595061)项目成果
论文作者:李琛,罗钰铃,戎文华,谢林极,徐娇,苏丽红
论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期
论文发表时间:2019/7/26
标签:体征论文; 三星论文; 体温论文; 传感器论文; 病员论文; 实时论文; 高血压论文; 《基层建设》2019年第14期论文;