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SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATIC PATTERNS DETECTION ANOOMAL ELECTROPHISIOLOGICAL (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)CM Patents

Índice de la ficha

Updated at
24/07/2026
Numero publicacion
ES.2706537.A1
Fecha publicacion
29/03/2019
Numero solicitud
ES20170031161
Fecha presentacion
29/09/2017

En detalle

Resumen

System and method for the automatic detection of abnormal electrophysiological patterns. The present invention is a system (1) and a method for automatic real-time detection of anomalous electrophysiological patterns, such as circular and rotational activation patterns, from electrophysiological signals picked up by at least a first set of electrodes such as a Multi-electrode catheter from which an electrophysiological activation pattern is generated that compared with one with at least one pre-established electrophysiological activation pattern to detect activation nodes, and generate a warning signal when these are detected. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)

Reivindicaciones

1. REIVINDICACIONES 1. - Sistema (1) para la detección automática en tiempo real de nodos de activación característicos de unos patrones electrofisiológicos anómalos, en donde el sistema está destinado a recibir una primera señal que comprende una señal electrofisiológica y que procede de un primer conjunto de electrodos, en donde el sistema está caracterizado por que comprende: • una unidad de procesado de datos (3), configurada para recibir la primera señal y que a su vez comprende: • una memoria con unas instrucciones y una pluralidad de patrones de activación electrofisiológica preestablecidos, y • un microprocesador vinculado con la memoria, en donde las instrucciones capacitan al microprocesador para: generar un patrón de activación electrofisiológica de la primera señal, comparar el patrón de activación electrofisiológica con al menos un patrón de activación electrofisiológica preestablecido para detectar los nodos de activación, y generar, cuando se detectan los nodos de activación, una señal de aviso que comprende información de los nodos de activación. 2. - Sistema (1), según la reivindicación 1, caracterizado por que adicionalmente comprende un convertidor analógico/digital (2) vinculado con la unidad de procesado de datos (3) y vinculable con al menos primer conjunto de electrodos, en donde el convertidor analógico/digital (2) comprende un elemento de recepción para recibir la primera señal desde el primer conjunto de electrodos, un elemento de conversión para convertir la primera señal a formato digital y un elemento de transmisión para trasmitirla en formato digital a la unidad de procesado de datos (3). 3. - Sistema (1), según la reivindicación 1, caracterizado por que adicionalmente comprende una unidad de aviso (4) vinculada con la unidad de procesado de datos (3) y configurada para recibir la señal de aviso y reproducirla, en donde la unidad de aviso se selecciona entre: indicadores auditivos, indicadores luminosos, indicadores visuales, indicadores sensoriales o indicadores cuantitativos. 4. - Sistema (1), según la reivindicación 3, caracterizado por que, dicha unidad de aviso (4) es un monitor y reproduce la posición de los nodos de activación electrofisiología con respecto al primer conjunto de electrodos. 5. - Sistema (1), según la reivindicación 2, caracterizado por que el convertidor analógico/digital (2) comprende una entrada destinada a ser vinculada con un segundo conjunto de electrodos configurados para generar una señal de referencia. 6. - Sistema (1), según la reivindicación 1, caracterizado por que la pluralidad de patrones de activación electrofisiológica preestablecidos comprenden al menos un mapa isócrono que comprende unos vectores de propagación preestablecidos cuya forma y distribución representa la anomalía producida por una activación electrofisiológica. 7. - Sistema (1), según la reivindicación 1, caracterizado por que los patrones de activación electrofisiológica preestablecidos son seleccionados entre mapas isócronos lineales, no lineales, polinómicos, de valor fijo basado en una activación extraída de la señal electrofisiológica, de valor fijo basando en un modelo matemático de señal electrofisiológica o un de valor variable basado en de aprendizaje máquina. 8. - Sistema (1), según la reivindicación 1, caracterizado por que adicionalmente las instrucciones capacitan al microprocesador para pre-procesar la primera señal y eliminar ruidos. 9. - Método para para la detección automática en tiempo real de nodos de activación en patrones electrofisiológicos que hace uso del sistema descrito en las reivindicaciones 1-8, caracterizado por que comprende las siguientes etapas: a) generar un patrón de activación electrofisiológica de la primera señal pre-procesada, b) comparar el patrón de activación electrofisiológica con al menos un patrón de activación electrofisiológica preestablecido para detectar unos nodos de activación, y c) generar una señal de aviso que comprende información de los nodos de activación. 10. - Método según la reivindicación 9, caracterizado por que adicionalmente comprende una etapa previa de pre-procesado de la primera señal para eliminar ruidos, 11. - Método según la reivindicación 9, caracterizado por que la etapa previa comprende: • eliminar ruidos eléctricos mediante un filtrado, y • eliminar ruidos electrofisiológicos mediante la detección y sustracción de señales electrofisiológica no deseadas, 12. - Método según la reivindicación 9, caracterizado por que la etapa a) comprende: • generar una segunda señal que comprende la aproximación de la primera señal pre­ procesada, • generar una tercera señal que comprende la interpolación de la segunda señal, • detectar unos tiempos de activación locales comprendidos en la tercera señal, • generar, a partir de la tercera señal y los tiempos de activación, una cuarta señal, • representar la cuarta señal en forma de mapa isócrono, • detectar la presencia de nodos de activación, • generar un vector de propagación para cada nodo de activación, y • generar un patrón electrofisiológico que comprende el mapa isócrono, los nodos de activación y sus vectores de propagación. 13. - Método según la reivindicación 9, caracterizado por que la etapa b) comprende: • comparar mediante el producto escalar punto a punto el patrón electrofisiológico con al menos uno de los patrones de activación electrofisiológica preestablecido, y • detectar el sentido del vector de propagación mediante la aplicación un primer y un segundo umbral en el patrón electrofisiológico. 14. - Método según la reivindicación 9, caracterizado por que la etapa c) comprende: • generar una señal de aviso cuando se detecten nodo de activación e indicar el sentido del sector. 15. - Método según la reivindicación 9, caracterizado por que el método envía al monitor la señal de aviso para que la reproduzca gráficamente.

Etiquetas

Inventores
Rios Munoz Gonzalo RicardoArtes Rodriguez AntonioArenal Maiz AngelFernandez-Aviles Diaz Francisco Jesus
Solicitantes
Universidad Carlos III de MadridFundacion Para la Investig Biomedica del Hospital Gregorio Maranon
Clasificacion ipc
A61B 5/ 361 A I
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