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1. WO2000040144 - METHOD AND APPARATUS FOR NON-INVASIVELY MEASURING GLUCOSE

Publication Number WO/2000/040144
Publication Date 13.07.2000
International Application No. PCT/US1999/030096
International Filing Date 16.12.1999
Chapter 2 Demand Filed 03.08.2000
IPC
A61B 5/00 2006.01
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
5Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
CPC
A61B 5/14532
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
5Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes
145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; ; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
14532for measuring glucose, e.g. by tissue impedance measurement
A61B 5/1455
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
5Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes
145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; ; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
1455using optical sensors, e.g. spectral photometrical oximeters
Applicants
  • ABBOTT LABORATORIES [US/US]; CHAD-0377/AP6D-2 100 Abbott Park Road Abbott Park, IL 6050, US
Inventors
  • JENG, Tzyy-Wen; US
  • YEH, Shu-Jen; US
  • LINDBERG, John, M.; US
  • PEZZANITI, Joseph, Larry; US
  • KHALIL, Omar, S.; US
  • OOSTA, Gary, M.; US
  • HANNA, Charles, F.; US
  • STALDER, Arnold, F.; US
  • SZUTS, Ete, Z.; US
Agents
  • WEINSTEIN, David, L. ; Abbott Laboratories CHAD 0377/AP6D-2 100 Abbott Park Road Abbott Park, IL 60064-6050, US
Priority Data
09/225,43005.01.1999US
Publication Language English (EN)
Filing Language English (EN)
Designated States
Title
(EN) METHOD AND APPARATUS FOR NON-INVASIVELY MEASURING GLUCOSE
(FR) PROCEDE ET APPAREIL NON INVASIFS POUR MESURER LA GLYCEMIE
Abstract
(EN)
A method and apparatus for measuring the concentration of an analyte of interest, e.g. glucose, in blood non-invasively. The method and apparatus of this invention can also be adapted to allow a portion of a body part to be engorged with blood to bring about greater accuracy in optical measurements. In the method of this invention, at least two similar, but not identical, measurements are made concurrently. For example, two similar, but not identical, wavelengths of electromagnetic radiation can be used. The two wavelengths should not be overlapping to allow maximum non-identity. By making measurements concurrently, each measurement channel in the system experiences variations as they occur substantially simultaneously in all channels. By selecting one of the channels as a reference channel and by normalizing the optical measurements of the other channels to this reference channel, the variations common to all channels are eliminated. Removing these common variations from the optical measurements by normalization, such as by calculating ratios of the measurement of each of the measuring channels to that of the reference channel, will allow the actual changes of the signal for a specific analyte of interest to be measured.
(FR)
L'invention concerne un procédé et un appareil non invasifs pour mesurer la concentration d'une matière à analyser, telle que le glucose, dans le sang. Le procédé et l'appareil de l'invention peuvent également être adaptés pour gonfler de sang une partie d'un organe du corps afin d'obtenir des mesures optiques plus précises. Dans le procédé de l'invention, au moins deux mesures similaires mais non identiques sont effectuées simultanément, au moyen, par exemple, de deux longueurs d'onde similaires mais non identiques d'un rayonnement électromagnétique. Ces deux longueurs d'onde ne doivent pas être superposées pour permettre une non identité maximale. Grâce à cette simultanéité des mesures, des variations sont enregistrées dans chaque canal de mesure du système, lesdites mesures s'effectuant de manière sensiblement simultanée dans tous les canaux. La sélection d'un des canaux en tant que canal de référence et la normalisation des mesures optiques des autres canaux relativement au canal de référence permettent d'éliminer les variations communes à tous les canaux. En éliminant ces variations communes des mesures optiques par une normalisation consistant, par exemple, à calculer les taux mesurés dans chaque canal de mesure par rapport aux taux mesurés dans le canal de référence, on peut déterminer les modifications réelles du signal pour une matière à analyser d'intérêt spécifique.
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