Сверхминиатюрный интегрированный электрокардиостимулятор и система распределенной электрокардиостимуляции
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к медицине. Сверхминиатюрный интегрированный электрокардиостимулятор содержит блок управления для выдачи сигнала управления, средство стимуляции сердца для стимуляции сердечной ткани в ответ на сигнал управления, средство извлечения кардиографической информации для извлечения кардиографической информации и передачи ее в блок управления, и источник питания для подачи мощности возбуждения. Блок управления выдает сигнал управления на основании кардиографической информации. Блок питания является биологическим топливным элементом, использует биологические топлива и кислород крови и/или жидкостей тела и является биологическим топливным элементом. Биологический топливный элемент содержит анод и катод, оксидаза биологического топлива и вещество-медиатор иммобилизованы на катоде. Кровь и/или жидкость тела используются в качестве электролитического раствора. Биологический топливный элемент прикрепляется к концу катетера и имплантируется в сердце, и катетер удаляется. Приведено выполнение систем распределенной электрокардиостимуляции. Изобретения обеспечивают повышение надежности используемых электрокардиостимуляторов и расширение области их применения в различных системах электростимуляции. 9 н.п. ф-лы, 10 ил.
Реферат
Область техники
Настоящее изобретение относится к сверхминиатюрному интегрированному электрокардиостимулятору и системе распределенной электрокардиостимуляции. Целями изобретения является создание сверхминиатюрного интегрированного электрокардностимулятора и системы распределенной электрокардиостимуляции, которая позволяет осуществлять электрокардиостимуляцию сердца без использования традиционных проводников, которые соединяют электроды и главный блок электрокардиостимулятора, а также возможность имплантации путем манипулирования только катетером без разреза грудной клетки во избежание излишнего воздействия на пациента.
Уровень техники
Электрокардиостимулятор является устройством, которое управляет сердечным ритмом путем подачи на сердце электрических импульсов и предназначено для применения у пациентов с симптомами брадиаритмии.
Обычный электрокардиостимулятор состоит из главного блока (генератора), проводников и электродов, которые передают стимулирующий импульс на мышцу. Главный блок электрокардиостимулятора и электроды соединены проводниками. Однако обычный электрокардиостимулятор имеет следующие недостатки.
Так как главный блок электрокардиостимулятора и электроды соединены проводниками, наблюдались случаи разрыва проводников. Разрыв проводника приводит к недостаточной электрокардиостнмуляции. Кроме того, также наблюдались случаи закупорки вен проводниками.
Более того, на ранней стадии после имплантации электрокардиостимулятора изменение положения электродов может привести к недостаточной электрокардиостимуляции. При сдвиге электродов приходится проводить вторую операцию, что приводит к дополнительной нагрузке на пациента.
Кроме того, в случае дефекта в герметизирующей конструкции на стыке между главным блоком электрокардиостимулятора и проводниками может возникать неправильное движение электрокардиостимулятора. Также наблюдались случаи недостаточной электробезопасности.
В не прошедшей экспертизу японской патентной заявке, содержащейся в публикации Heisei №5-245215, описан электрокардиостимулятор, который подает сигналы для электрокардиостимуляции от своего главного блока на стимулирующие электроды путем беспроводной передачи, этим устраняя необходимость в проводниках между главным блоком электрокардиостимулятора и электродами.
Однако даже для электрокардиостимулятора этого типа хирургической имплантации электрокардиостимулятора избежать нельзя, и наблюдались случаи, когда на месте имплантации электрокардиостимулятора возникало омертвление кожи.
Также, в случае вышеуказанного электрокардиостимулятора, несмотря на беспроводную связь между его главным блоком и электродами, отсутствует связь между электродами. Синхронизацию нескольких используемых электродов осуществляет главный блок электрокардиостимулятора.
Настоящее изобретение было создано для устранения вышеуказанных недостатков и создания сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора и системы распределенной электрокардиостимуляции со следующими признаками: функция генерации электрических стимулирующих импульсов главным блоком электрокардиостимулятора придана электродам, что позволяет осуществлять электрокардиостимуляцию сердца без использования традиционных проводников, соединяющих электроды с главным блоком электрокардиостимулятора, и в результате объединения блока управления главного блока электрокардиостимулятора с электродами устранена необходимость имплантировать главный блок электрокардиостимулятора и избежать дополнительной нагрузки на пациента.
Краткое описание изобретения
Изобретение, описанное в пункте 1 формулы относится к сверхминиатюрному интегрированному электрокардиостимулятору, который не требует разреза грудной клетки и имплантируется в сердце путем прикрепления к концу катетера и извлечения катетера после имплантации.
Главный блок содержит блок управления, который выдает сигналы управления, средство стимуляции сердца, которое реагирует на упомянутый сигнал управления и электрически стимулирует сердечную ткань, средство детектирования электрокардиографической информации, которое детектирует электрокардиографическую информацию и передает ее в упомянутый блок управления, и блок питания, который подает мощность возбуждения.
Упомянутый блок управления выдает сигналы управления, основываясь на электрокардиографической информации.
Упомянутый блок питания является биологическим топливным элементом, который извлекает электроны, являющиеся результатом окислительных реакций биологических топлив, причем упомянутый биологический топливный элемент содержит анодный электрод и катодный электрод, и упомянутый анодный электрод покрыт иммобилизованными окислительными ферментами для биологических топлив и веществ-медиаторов и отличается тем, что кровь и/или жидкости тела используются в качестве раствора электролита и используются биологические топлива и кислород крови и/или жидкостей тела.
Изобретение, описанное в пункте 2 формулы, относится к сверхминиатюрному интегрированному электрокардиостимулятору, который не требует разреза грудной клетки и имплантируется в сердце путем прикрепления к концу катетера и извлечения катетера после имплантации.
Он содержит блок управления, который выдает сигналы управления, средство стимуляции сердца, которое реагирует на упомянутый сигнал управления и электрически стимулирует сердечную ткань, средство детектирования электрокардиографической информации, которое детектирует электрокардиографическую информацию и передает ее в упомянутый блок управления, передающее средство, которое модулирует электрокардиографическую информацию и сигналы управления, направляемые от него, и блок питания, который подает мощность возбуждения.
Упомянутый блок управления выдает сигналы управления, основываясь на электрокардиографической информации.
Упомянутый блок питания является биологическим топливным элементом, который извлекает электроны, являющиеся результатом окислительных реакций биологических топлив, причем упомянутый биологический топливный элемент содержит анодный электрод и катодный электрод, и упомянутый анодный электрод покрыт иммобилизованными окислительными ферментами для биологических топлив и веществ-медиаторов и отличается тем, что кровь и/или жидкости тела используются в качестве раствора электролита и используются биологические топлива и кислород крови и/или жидкостей тела.
Изобретение, описанное в пункте 3 формулы, относится к сверхминиатюрному интегрированному электрокардиостимулятору, который не требует разреза грудной клетки и имплантируется в сердце путем прикрепления к концу катетера и извлечения катетера после имплантации.
Он содержит блок управления, который выдает сигналы управления, средство стимуляции сердца, которое реагирует на упомянутый сигнал управления и электрически стимулирует сердечную ткань, средство детектирования электрокардиографической информации, которое детектирует электрокардиографическую информацию и передает ее в упомянутый блок управления, приемное средство, которое принимает и демодулирует информацию, направленную извне, и блок питания, который подает мощность возбуждения. Электрокардиостимулятор имеет такую конструкцию, что информация, направленная извне, подается в упомянутый блок управления.
Упомянутый блок управления выдает сигналы управления, основываясь на информации, направленной извне, и/или электрокардиографической информации.
Упомянутый блок питания является биологическим топливным элементом, который извлекает электроны, являющиеся результатом окислительных реакций биологических топлив, причем упомянутый биологический топливный элемент содержит анодный электрод и катодный электрод, и упомянутый анодный электрод покрыт иммобилизованными окислительными ферментами для биологических топлив и веществ-медиаторов и отличается тем, что кровь и/или жидкости тела используются в качестве раствора электролита и используются биологические топлива и кислород крови и/или жидкостей тела.
Изобретение, описанное в пункте 4 формулы, относится к сверхминиатюрному интегрированному электрокардиостимулятору, который не требует разреза грудной клетки и имплантируется в сердце путем прикрепления к концу катетера и извлечения катетера после имплантации.
Он содержит блок управления, который выдает сигналы управления, средство стимуляции сердца, которое реагирует на упомянутый сигнал управления и электрически стимулирует сердечную ткань, средство детектирования электрокардиографической информации, которое детектирует электрокардиографическую информацию и передает ее в упомянутый блок управления, передающее средство, которое модулирует электрокардиографическую информацию и сигналы управления, направляемые от него, приемное средство, которое принимает и демодулирует информацию, направленную извне, и блок питания, который подает мощность возбуждения. Электрокардиостимулятор имеет такую конструкцию, что информация, направленная извне, подается в упомянутый блок управления.
Упомянутый блок управления выдает сигналы управления, основываясь на информации, направленной извне, и/или электрокардиографической информации.
Упомянутый блок питания является биологическим топливным элементом, который извлекает электроны, являющиеся результатом окислительных реакций биологических топлив, причем упомянутый биологический топливный элемент содержит анодный электрод и катодный электрод, и упомянутый анодный электрод покрыт иммобилизованными окислительными ферментами для биологических топлив и веществ-медиаторов и отличается тем, что кровь и/или жидкости тела используются в качестве раствора электролита и используются биологические топлива и кислород крови и/или жидкостей тела.
Изобретение, описанное в пункте 5 формулы, относится к системе электрокардиостимуляции, содержащей сверхминиатюрный интегрированный электрокардиостимулятор, помещенный в миокард предсердия.
Упомянутый сверхминиатюрный интегрированный электрокардиостимулятор оснащен блоком управления, который выдает сигналы управления, блоком питания, который подает мощность возбуждения, средством стимуляции сердца, которое реагирует на упомянутый сигнал управления и электрически стимулирует миокард предсердия, и средством детектирования электрокардиографической информации, которое детектирует электрокардиографическую информацию, включающую по меньшей мере информацию о внутрисердечном зубце Р.
Упомянутый блок питания является биологическим топливным элементом, который извлекает электроны, являющиеся результатом окислительных реакций биологических топлив, причем упомянутый биологический топливный элемент содержит анодный электрод и катодный электрод, и упомянутый анодный электрод покрыт иммобилизованными окислительными ферментами для биологических топлив и веществ-медиаторов и отличается тем, что кровь и/или жидкости тела используются в качестве раствора электролита и используются биологические топлива и кислород крови и/или жидкостей тела.
Упомянутый блок управления оснащен средством определения синхронизации стимуляции, которое определяет синхронизацию стимуляции для генерирования сигналов управления, и средством изменения синхронизации стимуляции, которое изменяет синхронизацию стимуляции для генерации сигналов управления. Он отличается способностью изменять синхронизацию стимуляции для генерации сигнала управления в том случае, если в течение заданного интервала времени будет детектирована информация о внутрисердечном зубце Р.
Изобретение, описанное в пункте 6 формулы, относится к системе распределенной электрокардиостимуляции, содержащей устройство детектирования электрокардиографической информации, помещенное в миокард предсердия, и сверхминиатюрный интегрированный электрокардиостимулятор, помещенный в миокард желудочка.
Упомянутое устройство детектирования электрокардиографической информации оснащено средством детектирования электрокардиографической информации, которое детектирует электрографическую информацию, включающую по меньшей мере информацию о внутрисердечном зубце Р, передающим средством, которое модулирует детектируемую электрокардиографическую информацию и посылает такую информацию в упомянутый сверхминиатюрный интегрированный электрокардиостимулятор, и блоком питания, который подает ток возбуждения.
Упомянутый блок питания является биологическим топливным элементом, который извлекает электроны, являющиеся результатом окислительных реакций биологических топлив, причем упомянутый биологический топливный элемент содержит анодный электрод и катодный электрод, и упомянутый анодный электрод покрыт иммобилизованными окислительными ферментами для биологических топлив и веществ-медиаторов и отличается тем, что кровь и/или жидкости тела используются в качестве раствора электролита и используются биологические топлива и кислород крови и/или жидкостей тела.
Упомянутый сверхминиатюрный интегрированный электрокардиостимулятор оснащен приемным средством, которое принимает и демодулирует электрокардиографическую информацию, направляемую от упомянутого устройства детектирования электрографической информации, блоком управления, который выдает сигнал управления, блоком питания, который подает мощность возбуждения, и средством стимуляции сердца, которое реагирует на упомянутый сигнал управления и электрически стимулирует миокард желудочка.
Упомянутый блок питания является биологическим топливным элементом, который извлекает электроны, являющиеся результатом окислительных реакций биологических топлив, причем упомянутый биологический топливный элемент содержит анодный электрод и катодный электрод, и упомянутый анодный электрод покрыт иммобилизованными окислительными ферментами для биологических топлив и веществ-медиаторов и отличается тем, что кровь и/или жидкости тела используются в качестве раствора электролита и используются биологические топлива и кислород крови и/или жидкостей тела.
Упомянутый блок управления оснащен средством определения синхронизации стимуляции, которое определяет синхронизацию стимуляции для генерирования сигналов управления, и средством изменения синхронизации стимуляции, которое изменяет синхронизацию стимуляции для генерации сигналов управления.
Он отличается механизмом генерации сигналов управления в том случае, когда информация о внутрисердечном комплексе QRS не детектируется в течение заданного интервала времени, и подавления сигналов управления в том случае, когда информация о внутрисердечном комплексе QRS детектируется в течение заданного интервала времени после детектирования информации о внутрисердечном зубце Р.
Изобретение, описанное в пункте 7 формулы, относится к системе распределенной электрокардиостимуляции, содержащей первый сверхминиатюрный интегрированный электрокардиостимулятор, помещенный в миокард предсердия, и второй сверхминиатюрный интегрированный электрокардиостимулятор, помещенный в миокард желудочка.
Упомянутый первый сверхминиатюрный интегрированный электрокардиостимулятор оснащен блоком управления, который выдает сигнал управления, блоком питания, который подает мощность возбуждения, средством стимуляции сердца, которое реагирует на упомянутый сигнал управления и электрически стимулирует миокард предсердия, средством детектирования электрокардиографической информации, которое детектирует электрокардиографическую информацию, включающую по меньшей мере информацию о внутрисердечном зубце Р, передающим средством, которое модулирует электрокардиографическую информацию и направляет такую информацию в упомянутый второй сверхминиатюрный интегрированный электрокардиостимулятор, и приемным средством, которое принимает и демодулирует электрокардиографическую информацию, направленную от второго сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора.
Упомянутый блок питания является биологическим топливным элементом, который извлекает электроны, являющиеся результатом окислительных реакций биологических топлив, причем упомянутый биологический топливный элемент содержит анодный электрод и катодный электрод, и упомянутый анодный электрод покрыт иммобилизованными окислительными ферментами для биологических топлив и веществ-медиаторов и отличается тем, что кровь и/или жидкости тела используются в качестве раствора электролита и используются биологические топлива и кислород крови и/или жидкостей тела.
Электрокардиографическая информация, направленная от упомянутого второго сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора, вводится в упомянутый блок управления, и упомянутый блок управления оснащен средством определения синхронизации стимуляции, которое определяет синхронизацию стимуляции для генерирования сигналов управления, и средством изменения синхронизации стимуляции, которое изменяет синхронизацию стимуляции для генерации сигналов управления.
Упомянутый второй сверхминиатюрный интегрированный электрокардиостимулятор оснащен блоком управления, который выдает сигналы управления, блоком питания, который подает мощность возбуждения, средством стимуляции сердца, которое реагирует на упомянутый сигнал управления и электрически стимулирует миокард желудочка, средством детектирования электрокардиографической информации, которое детектирует электрокардиографическую информацию, включающую по меньшей мере информацию о внутрисердечном комплексе QRS, передающим средством, которое модулирует электрокардиографическую информацию и направляет такую информацию в упомянутый первый сверхминиатюрный интегрированный электрокардиостимулятор, и приемным средством, которое принимает и демодулирует электрокардиографическую информацию, направленную упомянутым первым сверхминиатюрным интегрированным электрокардиостимулятором.
Упомянутый блок питания является биологическим топливным элементом, который извлекает электроны, являющиеся результатом окислительных реакций биологических топлив, причем упомянутый биологический топливный элемент содержит анодный электрод и катодный электрод, и упомянутый анодный электрод покрыт иммобилизованными окислительными ферментами для биологических топлив и веществ-медиаторов и отличается тем, что кровь и/или жидкости тела используются в качестве раствора электролита и используются биологические топлива и кислород крови и/или жидкостей тела.
Электрокардиографическая информация, направленная от упомянутого первого сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора, вводится в упомянутый блок управления, и упомянутый блок управления оснащен средством определения синхронизации стимуляции, которое определяет синхронизацию стимуляции для генерирования сигналов управления, и средством изменения синхронизации стимуляции, которое изменяет синхронизацию стимуляции для генерации сигналов управления.
Блок управления упомянутого первого сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора генерирует сигнал управления в том случае, если в течение заданного интервала времени информация о внутрисердечном зубце Р не детектируется, и подавляет генерацию сигналов управления в том случае, если информация о внутрисердечном зубце Р детектируется в течение заданного интервала времени.
Блок управления упомянутого второго сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора генерирует сигналы управления в том случае, когда информация о внутрисердечном комплексе QRS не детектируется в течение заданного интервала времени после детектирования информации о внутрисердечном зубце Р, и подавляет генерацию сигналов управления в том случае, если информация о внутрисердечном комплексе QRS детектируется в течение заданного интервала времени после детектирования внутрисердечной информации о зубце Р.
Система также отличается следующим механизмом: в том случае, если упомянутый второй сверхминиатюрный интегрированный электрокардиостимулятор детектирует информацию о внутрисердечном комплексе QRS из-за самопроизвольного сокращения желудочка, блок управления упомянутого первого сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора подавляет детектирование информации о внутрисердечном зубце Р в течение заданного интервала времени.
Изобретение, описанное в пункте 8 формулы, является системой распределенной электрокардиостимуляции, содержащей устройство детектирования электрокардиографической информации, помещенное в миокард предсердия, и некоторое множество сверхминиатюрных интегрированных электрокардиостимуляторов, помещенных в миокард желудочка.
Упомянутое устройство детектирования электрокардиографической информации оснащено средством детектирования электрокардиографической информации, которое детектирует электрографическую информацию, включающую по меньшей мере информацию о внутрисердечном зубце Р, передающим средством, которое модулирует детектируемую электрокардиографическую информацию и посылает такую информацию в упомянутые сверхминиатюрные интегрированные электрокардиостимуляторы, и блоком питания, который подает мощность возбуждения.
Упомянутый блок питания является биологическим топливным элементом, который извлекает электроны, являющиеся результатом окислительных реакций биологических топлив, причем упомянутый биологический топливный элемент содержит анодный электрод и катодный электрод, и упомянутый анодный электрод покрыт иммобилизованными окислительными ферментами для биологических топлив и веществ-медиаторов и отличается тем, что кровь и/или жидкости тела используются в качестве раствора электролита и используются биологические топлива и кислород крови и/или жидкостей тела.
Упомянутые сверхминиатюрные интегрированные электрокардиостимуляторы оснащены блоком управления, который выдает сигналы управления, блоком питания, который подает мощность возбуждения, средством стимуляции сердца, которое реагирует на упомянутые сигналы управления и электрически стимулирует миокард желудочка, средством детектирования электрокардиографической информации, которое детектирует электрокардиографическую информацию, включающую по меньшей мере информацию о внутрисердечном комплексе QRS, передающим средством, которое модулирует электрокардиографическую информацию и направляет такую информацию в другие сверхминиатюрные интегрированные электрокардиостимуляторы, и приемным средством, которое принимает и демодулирует электрокардиографическую информацию, направленную от других сверхминиатюрных интегрированных электрокардиостимуляторов.
Упомянутый блок питания является биологическим топливным элементом, который извлекает электроны, являющиеся результатом окислительных реакций биологических топлив, причем упомянутый биологический топливный элемент содержит анодный электрод и катодный электрод, и упомянутый анодный электрод покрыт иммобилизованными окислительными ферментами для биологических топлив и веществ-медиаторов и отличается тем, что кровь и/или жидкости тела используются в качестве раствора электролита и используются биологические топлива и кислород крови и/или жидкостей тела.
Электрокардиографическая информация, направленная от других сверхминиатюрных интегрированных электрокардиостимуляторов, вводится в упомянутый блок управления, и упомянутый блок управления оснащен средством определения синхронизации стимуляции, которое определяет синхронизацию стимуляции для генерирования сигналов управления, и средством изменения синхронизации стимуляции, которое изменяет синхронизацию стимуляции для генерации сигналов управления.
Система отличается следующим механизмом: в том случае, если отдельные сверхминиатюрные интегрированные электрокардиостимуляторы не детектируют информацию о внутрисердечном комплексе QRS в соответственные заданные интервалы времени после детектирования информации о внутрисердечном зубце Р, блоки управления сверхминиатюрных интегрированных электрокардиостимуляторов генерируют сигналы управления, тогда как в случае детектирования информации о комплексе QRS в течение заданных интервалов времени после детектирования информации о зубце Р блоки управления генерируют сигналы управления синхронно с самым ранним синхронизирующим сигналом, при котором была впервые детектирована информация о внутрисердечном комплексе QRS.
Изобретение, описанное в пункте 9 формулы, является системой распределенной электрокардиостимуляции, содержащей первый сверхминиатюрный интегрированный электрокардиостимулятор, помещенный в миокард предсердия, и некоторое множество вторых сверхминиатюрных интегрированных электрокардиостимуляторов, помещенных в миокард желудочка.
Упомянутый первый сверхминиатюрный интегрированный электрокардиостимулятор оснащен блоком управления, который выдает сигнал управления, блоком питания, который подает мощность возбуждения, средством стимуляции сердца, которое реагирует на упомянутый сигнал управления и электрически стимулирует миокард предсердия, средством детектирования электрокардиографической информации, которое детектирует электрокардиографическую информацию, включающую по меньшей мере информацию о внутрисердечном зубце Р, передающим средством, которое модулирует электрокардиографическую информацию и направляет такую информацию в несколько вторых сверхминиатюрных интегрированных электрокардиостимуляторов, и приемным средством, которое принимает и демодулирует электрокардиографическую информацию, направленную упомянутыми вторыми сверхминиатюрными интегрированными электрокардиостимуляторами.
Упомянутый блок питания является биологическим топливным элементом, который извлекает электроны, являющиеся результатом окислительных реакций биологических топлив, причем упомянутый биологический топливный элемент содержит анодный электрод и катодный электрод, и упомянутый анодный электрод покрыт иммобилизованными окислительными ферментами для биологических топлив и веществ-медиаторов и отличается тем, что кровь и/или жидкости тела используются в качестве раствора электролита и используются биологические топлива и кислород крови и/или жидкостей тела.
Электрокардиографическая информация, направленная от упомянутых вторых сверхминиатюрных интегрированных электрокардиостимуляторов, вводится в упомянутый блок управления, и упомянутый блок управления оснащен средством определения синхронизации стимуляции, которое определяет синхронизацию стимуляции для генерирования сигналов управления, и средством изменения синхронизации стимуляции, которое изменяет синхронизацию стимуляции для генерации сигналов управления.
Упомянутые вторые сверхминиатюрные интегрированные электрокардиостимуляторы оснащены блоком управления, который выдает сигналы управления, блоком питания, который подает ток возбуждения, средством стимуляции сердца, которое реагирует на упомянутые сигналы управления и электрически стимулирует миокард желудочка, средством детектирования электрокардиографической информации, которое детектирует электрокардиографическую информацию, включающую по меньшей мере информацию о внутрисердечных комплексах QRS, передающим средством, которое модулирует электрокардиографическую информацию и направляет такую информацию в упомянутые первый и вторые сверхминиатюрные интегрированные электрокардиостимуляторы, и приемным средством, которое принимает и демодулирует электрокардиографическую информацию, направленную от упомянутых первого и вторых сверхминиатюрных интегрированных электрокардиостимуляторов.
Упомянутый блок питания является биологическим топливным элементом, который извлекает электроны, являющиеся результатом окислительных реакций биологических топлив, причем упомянутый биологический топливный элемент содержит анодный электрод и катодный электрод, и упомянутый анодный электрод покрыт иммобилизованными окислительными ферментами для биологических топлив и веществ-медиаторов и отличается тем, что кровь и/или жидкости тела используются в качестве раствора электролита и используются биологические топлива и кислород крови и/или жидкостей тела.
Электрокардиографическая информация, направленная от упомянутых первого и вторых сверхминиатюрных интегрированных электрокардиостимуляторов, вводится в упомянутый блок управления, и упомянутый блок управления оснащен средством определения синхронизации стимуляции, которое определяет синхронизацию стимуляции для генерирования сигналов управления, и средством изменения синхронизации стимуляции, которое изменяет синхронизацию стимуляции для генерации сигналов управления.
Блок управления упомянутого первого сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора генерирует сигнал управления в том случае, если в течение заданного интервала времени информация о внутрисердечном зубце Р не детектируется, и подавляет генерацию сигналов управления в том случае, если информация о внутрисердечном зубце Р детектируется в течение заданного интервала времени.
Блок управления упомянутых вторых сверхминиатюрных интегрированных электрокардиостимуляторов генерирует сигналы управления в том случае, когда информация о внутрисердечном комплексе QRS не детектируется отдельными сверхминиатюрными интегрированными электрокардиостимуляторами в течение соответственных заданных интервалов времени после детектирования информации о внутрисердечном зубце Р, тогда как в случае детектирования информации о комплексе QRS в течение заданных интервалов времени после детектирования информации о зубце Р блоки управления генерируют сигналы управления синхронно с самым ранним синхронизирующим сигналом, при котором была впервые детектирована информация о внутрисердечном комплексе QRS.
Система также отличается следующим механизмом: в том случае, если один из упомянутых вторых сверхминиатюрных интегрированных электрокардиостимуляторов детектирует информацию о внутрисердечном комплексе QRS из-за непроизвольного сокращения желудочка, блок управления упомянутого первого сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора подавляет детектирование информации о внутрисердечном зубце Р в течение заданного интервала времени.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 является упрощенной блок-схемой сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения.
Фиг.2 является упрощенной блок-схемой сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения.
Фиг.3 является упрощенной блок-схемой сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора в соответствии с вторым вариантом осуществления изобретения.
Фиг.4 является упрощенной блок-схемой сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора в соответствии с третьим вариантом осуществления изобретения.
Фиг.5 является упрощенной блок-схемой сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора в соответствии с четвертым вариантом осуществления изобретения.
Фиг.6 является схемой, на которой показано первое применение сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора в соответствии с настоящим изобретением (первая система распределенной электрокардиостимуляции).
Фиг.7 является схемой, на которой показано второе применение сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора в соответствии с настоящим изобретением (вторая система распределенной электрокардиостимуляции).
Фиг.8 является блок-схемой, на которой показаны основные элементы устройства детектирования электрокардиографической информации.
Фиг.9 является схемой, на которой показано третье применение сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора в соответствии с настоящим изобретением (третья система распределенной электрокардиостимуляции).
Фиг.10 является схемой, на которой показано четвертое применение сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора в соответствии с настоящим изобретением (четвертая система распределенной электрокардиостимуляции).
Предпочтительный вариант осуществления изобретения
Настоящее изобретение будет описано ниже со ссылками на фигуры чертежей. Фиг.1 является упрощенной блок-схемой сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора (100) в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения.
Сверхминиатюрный интегрированный электрокардиостимулятор (100) в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения состоит из блока (2) управления, который выдает сигналы управления, средства (3) стимуляции сердца, которое реагирует на сигналы управления и электрически стимулирует сердечную ткань, средства (5) детектирования электрокардиографической информации, которое детектирует электрокардиографическую информацию и передает ее в блок управления (2), передающего средства (10), которое модулирует сигналы управления, выдаваемые блоком (2) управления и/или электрокардиографическую информацию, детектируемую средством (5) детектирования электрокардиографической информации, которая направляется от него, приемное средство (9), которое принимает и демодулирует информацию, направленную извне, и блок питания (4), который подает ток возбуждения.
Средство (3) стимуляции сердца реагирует на сигнал управления от блока (2) управления и электрически стимулирует сердечную ткань. Средство (3) стимуляции сердца, показанное на схеме, способно стимулировать сердечную ткань и состоит из стимулирующего блока (31), который реагирует на сигналы управления от блока (2) управления и выдает стимулирующие импульсы для стимуляции сердечной ткани, и двух электродов (32) стимуляции сердца, которые стимулируют сердечную ткань в ответ на выходные импульсы.
Средство (5) детектирования электрокардиографической информации способно детектировать электрокардиографическую информацию в месте расположения сверхминиатюрного интегрированного электрокардиостимулятора. Детектируемая электрокардиографическая информация выводится на блок (2) управления. Электрокардиографическая информация, детектируемая средством (5) детектирования электрографической информации включает информацию о зубце Р, информацию о комплексе QRS, информацию о зубце Т или время Q - Т, время А - Н, время Н - V (где А - предсердный потенциал, Н - потенциал предсердно-желудочкового пучка и V - желудочковый потенциал).
Средство (5) детектирования электрокардиографической информации, показанное на схеме, состоит из двух электродов (53) регистрации электрокардиографической информации, которые детектируют электрокардиографическую информацию в месте размещения, блока (51) усилителя мощности, который усиливает электрокардиограмму, и блока (52) аналого-цифрового преобразования, который преобразует детектируемую электрокардиографическую информацию в цифровые сигналы, причем средство (5) имеет такую конструкцию, что преобразованная электрокардиографическая информация выводится на блок (2) управления.
Передающее средство (10) состоит из модулирующего блока (11), который получает и модулирует сигналы управления, выдаваемые блоком (2) управления, и/или электрокардиографическую информацию, и передающего блока (12), который посылает модулированные сигналы управления по несущим, посредством которых модулированные сигналы управления направляются на внешние средства (такие как другие сверхминиатюрные интегрированные электрокардиостимуляторы, не показанные на схеме).
Таким образом, путем передачи сигналов управления и элек