发明名称 改善的分析物测量技术和系统
摘要 本发明描述了下述方法和系统,该方法和系统用于对测试条施加多个测试电压并且测量从测试条的测试腔室中的电化学反应所得的电流瞬态输出使得能够确定高度精确的葡萄糖浓度。在一个方面,提供了一种利用包括测试条和测试仪的葡萄糖测量系统来确定血糖浓度的方法。测试仪具有微控制器,该微控制器被配置成对测试条施加多个测试电压并且测量从测试条的测试腔室中的电化学反应所得的电流瞬态输出。
申请公布号 CN104685355A 申请公布日期 2015.06.03
申请号 CN201380022834.6 申请日期 2013.04.26
申请人 西拉格国际有限责任公司 发明人 D.马特津格
分类号 G01N33/49(2006.01)I 主分类号 G01N33/49(2006.01)I
代理机构 中国专利代理(香港)有限公司 72001 代理人 易皎鹤;张懿
主权项 一种利用葡萄糖测量系统确定血糖浓度的方法,所述葡萄糖测量系统包括测试条和测试仪,所述测试仪具有微控制器,所述微控制器被配置成向所述测试条施加多个测试电压并测量由所述测试条的测试腔室中的电化学反应所得的电流瞬态输出,所述方法包括:将所述测试条插入所述测试仪的条端口连接器中,以将所述测试条的至少两个电极连接至条测量电路;在样品沉积之后启动测试序列;对第一持续时间施加第一电压;将所述第一电压转换成不同于所述第一电压的第二电压;将所述第二电压改变为不同于所述第二电压的第三电压;测量在所述第二电压改变为所述第三电压之后来自所述电极的电流瞬态的第二电流输出;估计在所述第三电压被维持在所述电极处之后的近似所述电流瞬态的稳态电流输出的电流;基于所述电流瞬态的所述第一、第二和第三电流输出利用以下形式的公式来计算血糖浓度:<maths num="0001" id="cmaths0001"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>G</mi><mn>1</mn></msub><mo>=</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mfrac><mrow><mo>|</mo><msup><mrow><mi>i</mi><mn>2</mn><mi>corr</mi></mrow><mo>&prime;</mo></msup><mo>|</mo></mrow><mrow><mo>|</mo><msubsup><mi>i</mi><mi>L</mi><mo>&prime;</mo></msubsup><mo>|</mo></mrow></mfrac><mo>)</mo></mrow><mrow><mo>&prime;</mo><mi>p</mi></mrow></msup><mrow><mo>(</mo><msup><mi>a</mi><mrow><mo>&prime;</mo><mi></mi></mrow></msup><mo>|</mo><msup><mrow><mi>i</mi><mn>2</mn><mi>corr</mi></mrow><mo>&prime;</mo></msup><mo>|</mo><mo>-</mo><msup><mi>zgr</mi><mo>&prime;</mo></msup><mo>)</mo></mrow><mo>+</mo><mi>d</mi><mo>;</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0000597673990000011.GIF" wi="796" he="281" /></maths>其中:G<sub>1</sub>包括葡萄糖浓度;<maths num="0002" id="cmaths0002"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>i</mi><mi>R</mi></msub><mo>=</mo><munderover><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>t</mi><mo>=</mo><mn>4.4</mn></mrow><mrow><mi>t</mi><mo>=</mo><mn>5</mn></mrow></munderover><mi>i</mi><mrow><mo>(</mo><mi>t</mi><mo>)</mo></mrow><mo>;</mo></mrow>]]></math><img file="FDA0000597673990000012.GIF" wi="285" he="161" /></maths><img file="FDA0000597673990000013.GIF" wi="471" he="162" /><maths num="0003" id="cmaths0003"><math><![CDATA[<mrow><msup><mrow><mi>i</mi><mn>2</mn><mi>corr</mi></mrow><mo>&prime;</mo></msup><mo>=</mo><mrow><mo>(</mo><mfrac><mrow><mo>|</mo><msub><mi>i</mi><mn>4.1</mn></msub><mo>|</mo><mo>+</mo><msup><mi>b</mi><mo>&prime;</mo></msup><mo>|</mo><msub><mi>i</mi><mn>5</mn></msub><mo>|</mo><mo>-</mo><mi>c</mi><mo>|</mo><msub><mi>i</mi><mn>1.1</mn></msub><mo>|</mo></mrow><mrow><mo>|</mo><msub><mi>i</mi><mn>4.1</mn></msub><mo>|</mo><mo>+</mo><msup><mi>b</mi><mo>&prime;</mo></msup><mo>|</mo><msub><mi>i</mi><mn>5</mn></msub><mo>|</mo></mrow></mfrac><mo>)</mo></mrow><msub><mi>i</mi><mi>R</mi></msub></mrow>]]></math><img file="FDA0000597673990000021.GIF" wi="677" he="196" /></maths>其中:a’、b’、c、d、p’、zgr’包括制造参数;i<sub>4.1</sub>包括在所述第三电压施加期间测量的电流;i<sub>5</sub>包括在所述第三电压施加期间测量的电流;i<sub>1.1</sub>包括在所述第二电压施加期间测量的电流;并且i<sub>2</sub>包括在所述第二电压施加期间测量的电流。
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