一种疲劳睡眠分析方法及装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113925496A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111221674.0

    申请日:2021-10-20

    IPC分类号: A61B5/11 A61B5/0205

    摘要: 本发明公开一种疲劳睡眠分析方法,包括以下步骤:步骤1,采集用户的BCG信号;步骤2,对原始BCG信号进行第一滤波;步骤3,对原始BCG信号进行第二滤波;步骤4,对特征峰进行异常值剔除;步骤4,利用Lomb‑Scargle算法分别对呼吸信号和心率变异性信号进行功率谱计算;步骤5,对呼吸信号和心率变异性信号进行心肺耦合分析;步骤6,采用机器学习中的分类器模型对心肺耦合强度进行分类,从而进行疲劳与睡眠状态的分析结果。可以处理非等间距采样信号且对异常点的干扰不敏感,而且可以得到较高的频率精度。该算法提高了算法的检测精度且降低了算法的复杂程度,且应用范围广。

    一种无创腹内压监测方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN116965793A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310613406.6

    申请日:2023-05-29

    IPC分类号: A61B5/03

    摘要: 本发明涉及一种无创腹内压监测方法、系统及装置,方法包括获取腹壁张力检测数据和腹围监测数据;根据腹壁张力检测数据计算腹内压,以及计算腹围检测数据与初始腹围数据的腹围差值;判断腹内压是否达到腹内压阈值以及判断腹围差值是否达到腹围预设阈值;在腹内压达到腹内压阈值的情况下和/或在腹围差值达到腹围预设阈值的情况下,生成报警信息。其优点在于,同时获取腹壁张力检测数据和腹围监测数据以判断腹内压是否正常,避免因单一检测数据出现误差导致无法对腹内压进行有效监测;对患者进行无创实时监测,可以在腹内压不正常的情况下报警,提醒医护人员及时处理,避免患者二次受伤;无须医护人员频繁检查患者状态,减少了医护人员的工作量。

    一种中枢小分子蛋白ILF3在制备降压药物中的应用

    公开(公告)号:CN114984186A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210691055.6

    申请日:2022-06-18

    IPC分类号: A61K38/17 A61P9/12

    摘要: 一种中枢小分子蛋白ILF3在制备降压药物中的应用。原发性高血压以交感神经过度活跃为特征,与头端延髓腹外侧区前交感神经神经元的异常兴奋密切相关。白细胞介素增强子结合因子3(ILF3)具有多种生物学作用,可促进RNA合成、转移和稳定等。且ILF3在血管、心脏和中枢神经系统中均表达,在维持正常心血管功能中起着重要作用。此外,磷酸肌醇3‑激酶/蛋白激酶B信号通路参与了多种组织细胞活性的调控。因此,本发明通过研究RVLM中ILF3在调节高血压中一氧化碳产生中的作用,为靶向中枢小分子蛋白ILF3治疗高血压提供可行的理论依据和方法,拟解决现有防治高血压的长期药物治疗患者依从性差、药物治疗费用昂贵等问题。

    一种极地作业心血管系统仿真实现平台及方法

    公开(公告)号:CN114831648A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210326570.4

    申请日:2022-03-30

    摘要: 本发明提供了一种极地作业心血管系统仿真实现平台及方法,所述平台包括:极地低温实验环境仿真模块用于模拟极地户外作业环境下的低温及强风天气;极地视听觉实验环境仿真模块用于从视觉和/或听觉方面模拟极地户外作业环境下的自然环境;运动实验环境仿真模块用于模拟极地户外作业环境下的运动过程;穿戴式检测设备用于实时采集在测试过程中的心血管系统的一项或多项指标;控制模块用于对极地低温实验环境仿真模块、所述极地视听觉实验环境仿真模块以及运动实验环境仿真模块的参数进行控制,还用于对穿戴式检测设采集到的心血管系统的一项或多项指标进行记录。通过本发明,实现了极地仿真条件下的实验研究,为心血管系统医疗保障提供医学支持。

    一种疲劳睡眠分析方法及装置

    公开(公告)号:CN113925496B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202111221674.0

    申请日:2021-10-20

    IPC分类号: A61B5/11 A61B5/0205

    摘要: 本发明公开一种疲劳睡眠分析方法,包括以下步骤:步骤1,采集用户的BCG信号;步骤2,对原始BCG信号进行第一滤波;步骤3,对原始BCG信号进行第二滤波;步骤4,对特征峰进行异常值剔除;步骤4,利用Lomb‑Scargle算法分别对呼吸信号和心率变异性信号进行功率谱计算;步骤5,对呼吸信号和心率变异性信号进行心肺耦合分析;步骤6,采用机器学习中的分类器模型对心肺耦合强度进行分类,从而进行疲劳与睡眠状态的分析结果。可以处理非等间距采样信号且对异常点的干扰不敏感,而且可以得到较高的频率精度。该算法提高了算法的检测精度且降低了算法的复杂程度,且应用范围广。

    极地环境训练的控制方法、系统、装置、设备和介质

    公开(公告)号:CN114842701A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210326567.2

    申请日:2022-03-30

    摘要: 本发明提供了一种极地环境训练的控制方法、系统、装置、设备和介质,极地环境训练的控制方法,包括:控制至少一个环境模拟装备在当前生命体所在的空间模拟当前极地环境;控制虚拟现实装备在所述空间显示当前极地险情画面,其中,所模拟的当前极地环境的变化与所述当前极地险情画面的变化相匹配;通过生理检测装备采集所述当前生命体的当前生理参数;根据所述当前生理参数,确定当前情绪数据,所述当前情绪数据表征了所述当前生命体的当前情绪。本发明提供的极地环境训练的控制方法,将虚拟现实装备与环境模拟装备结合,可以增强训练的代入感,同时提升相关人员在极地环境的生存适应能力和遭遇险情时的解决处理能力。

    野外生存救援包
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN216983970U

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202122543781.7

    申请日:2021-10-21

    摘要: 本实用新型提供了一种野外生存救援包,包括包本体、光感应供电部与半导体温差部,所述包本体内设有至少一个内腔,其中部分或全部内腔为保温腔,所述光感应供电部设于所述包本体,所述光感应供电部直接或间接连接至所述半导体温差部,以为所述半导体温差部供电;所述光感应供电部与所述半导体温差部均设于所述包本体;所述半导体温差部的第一侧能够与所述保温腔发生热交换,所述半导体温差部的第二侧能够直接或间接与外部空间发生热交换,所述半导体温差部还能够在接收到供电时,在其第一侧与第二侧之间形成温度差。