[发明专利]人体结石智能定性定量检测方法在审
| 申请号: | 201410173853.5 | 申请日: | 2014-04-25 |
| 公开(公告)号: | CN103926211A | 公开(公告)日: | 2014-07-16 |
| 发明(设计)人: | 孙西钊 | 申请(专利权)人: | 孙西钊 |
| 主分类号: | G01N21/3563 | 分类号: | G01N21/3563 |
| 代理公司: | 南京中新达专利代理有限公司 32226 | 代理人: | 孙鸥;朱杰 |
| 地址: | 210008 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 人体 结石 智能 定性 定量 检测 方法 | ||
技术领域
本发明涉及结石技术领域,特别涉及人体结石智能定性定量检测方法。
背景技术
结石病(包括泌尿系结石、胆系结石、胰腺结石、涎腺结石、牙结石等)均为终生性疾病,治疗后容易复发。
在本发明之前,红外光谱法是分析结石成分的标准方法。但因谱图解析技术复杂而繁琐,也无法生成治疗或预防结石的方案,难以被非理化专业的医生和护士掌握,因而在临床上的推广和应用受到极大的限制。
发明内容
本发明的目的就在于克服上述缺陷,研制一种人体结石智能定性定量检测方法。
本发明的技术方案是:
人体结石智能定性定量检测方法,包括:
光源发出红外光经干涉仪照射到样品室内的样品上,得到该样品的结石红外光谱,并存储到计算机;
结石红外光谱进入数据解密,再至数据验证;
其特征在于结石红外光谱进入结石成分及含量分析;
将分析结果存储到存储器中;
将分析结果生成报告;
所述结石成分及含量分析包括数据库,数据库中包含与结石类别及含量对应数值的结石红外光谱;
将存储在存储器中的结石红外光谱与数据库中存储的结石红外光谱进行比较;
判别得到结石类别并存储到存储器;
再进行结石含量比较;
判别得到具体结石数据并存储到存储器。
所述将结石红外光谱取值,即红外光谱的X轴数值和Y轴数值;进行数据平滑处理,即通过滤波器进行三次函数拟合法;去除错误数据,即基于离散傅立叶变换的时间序列相似性查找法;再进入结石成分分析及含量分析。
所述结石红外光谱与数据库中存储的结石红外光谱进行比较时,通过偏最小二乘法或加权法结合传统的峰位、峰高、峰面积的数模计算方法,得到结石种类结果。
所述结石红外光谱与数据库中存储的结石红外光谱进行比较时采用支持向量机回归分析算法进行比较,得到具体结石含量结果。
本发明的优点在于结石标本分析准确率:(1)单一成分或混合成分主成分的结石标本:准确率为99.1%±0.9%;(2)对于混合成分的结石标本:双重成分中的另外成分漏检率约为1%。三重成分中的另外成分漏检率约为3%。本发明的意义在于:能够自动解析出结石红外光谱图,有助于克服使用者不会解析谱图的障碍,可根据其报告的结石成分自动提供结石预防措施及药物治疗方案,作为患者的健康指导处方,有助于控制结石复发,符合国家提倡的以“预防为主”的医疗战略决策。有助于在临床上的推广和应用。
附图说明
图1——傅立叶红外光谱仪。
图2——结石红外光谱示意图
图3——本发明流程示意图。
图4——图3中结石成份及含量判别步骤子程序示意图。
图5——结石红外光谱与结石类别及含量对应数值示意图。
图1中各标号表示对应的部件名称如下:
光源1、干涉仪2、样品室3、计算机4。
具体实施方式
本发明的技术思路是:
结石成分分析相当于结石的“病理”,只有明确结石成分(共有30余种),才能针对性的预防结石复发,还可据其进行药物溶石治疗,减少对各种结石创伤性疗法的过度依赖。此外,还能了解结石的脆性,预估体外及体内碎石的能量用量,正确指导碎石。因此,根据光谱原理与结石成分的对应关系,利用计算机软件分析得到报告。
下面是具体说明。
如图1所示:从光源1发出的红外光经干涉仪2照射到样品室3内的样品上,从而得到该样品的结石红外光谱,并传输到计算机4上,光谱中包含了结石的成分、含量等信息。
傅立叶红外光谱仪由光源1、干涉仪2及样品室3构成。
如图2所示:
图2即为完成图1后所获得的结石红外光谱图,图中横坐标表示波数(cm-1),纵坐标表示透光率(T%)。下面举例说明具体含义:吸收峰1(向下的波形),即为波数在2100-2400cm-1之间,透光率约为85%的一个吸收峰。其所在的横坐标区间可称为峰位,峰尖所在纵坐标值可称为峰高,该吸收峰所占面积称为峰面积。
如图3所示:
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