Oksijen saturasyonu, nabız ve sıcaklık değerlerini izlemek için giyilebilir cihaz ve mobil uygulamanın geliştirilmesi
Yükleniyor...
Dosyalar
Tarih
2023
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Özet
Covid-19 virüsü tüm dünyayı kritik bir şekilde etkisi altına almıştır. Yayılma hızı ve sürekli değişen özelliği nedeniyle milyonlarca insanı etkilemiş ve milyonlarca da can almış tehlikeli bir virüstür. Hastalığın etkisini azaltmak ve kontrol altına almak için uygulanabilir çözümlerden biri potansiyel enfekte hastanın önceden belirlenmiş bir konumda karantinaya alınmasıdır. Fakat bazı Covid-19 hastaları kendilerini iyi hissettikleri bir anda "sessiz hipoksi" adı verilen ve sonucunda ciddi solunum sıkıntılarına sebep olabilen bir komplikasyon geçirebilirler. Bu tez çalışmasında karantinadaki Covid-19 hastasının hayati değerlerini ölçmek ve sessiz hipoksi riskini düşürmek için bir bileklik ve parmaklık ile bu cihaz ile senkronize çalışan bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Bileklik ve parmaklık; vücut sıcaklığı, nabız ve SpO2 değerlerini ölçmek için çeşitli medikal sensörleri, bir mikrodenetleyiciyi ve bir bluetooth modülünü içermektedir. Geliştirilen mobil uygulamayla anlık veya programlanabilen belirli aralıklarla vücut sıcaklığı, nabız ve SpO2 ölçümü yapılabilmektedir. Ölçülen bu değerler kaydedilip üzerlerinde çeşitli analizler gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca sonuçlar istenilen kişiye veya ilgili hekime e-posta aracılığıyla gönderilebilmektedir. Mobil uygulama arayüzünün basit ve kullanımının kolay olmasına özellikle dikkat edilmiştir. Bileklik ve parmaklık ile akıllı mobil cihaz arasındaki iletişim bluetooth üzerinden yapılmıştır. Akıllı mobil cihaz, geliştirilen mobil uygulama aracılığıyla kayıt, kontrol ve gösterge cihazı olarak kullanılmıştır. Böylece, bileklik ve parmaklık kullanıcısının hayati değerleri anlık olarak izlenebilmiştir. Hatta, holter cihazı gibi, hayati değerlerin günün belirli zamanlarında ve belirli aralıklarla kayıt altına alınması sağlanabilmiştir. Hayati değerler ön tanımlı risk seviyesine ulaştığında veya geçtiğinde alarm sesiyle bildirim yapılabilmektedir. Geliştirilen cihaz; vücut sıcaklığı, nabız ve SpO2 değerleri için hem bir ölçüm aleti hem de bir holter özelliği taşımaktadır. Bu özellik hastane veya ev ortamında hem hasta hem de yakını tarafından aktif olarak kullanılabilir. Geliştirilen cihaz, ticari bir pals oksimetreyle karşılaştırılarak test edilmiştir. Her iki ölçüm cihazıyla farklı kişilerden yapılan SpO2 ölçümlerinde en fazla %3.1, nabız ölçümlerinde ise en fazla %6.8 hata değerlerine ulaşılmıştır. Vücut sıcaklığı ölçüm testlerinde %0.2-%1.0 hata değerleri gözlenmiştir. Bu testler uzman bir sağlık personeli gözetiminde yürütülmüş ve hata değerleri ticari pals oksimetre referans alınarak hesaplanmıştır. Covid-19 virüsü Aralık 2019'da Vuhan'da ortaya çıkmış ve o günlerden itibaren tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Aşılama çalışmaları pandeminin etkisini azaltsa da Delta, Omikron gibi mutant virüslere karşı belirsizlik hâlâ devam etmektedir. Bu belirsizlik, Covid-19 hastalığına yakalananların belirli bir süre daha hayatımızda olacağı anlamına gelmektedir. Geliştirilen bileklik ve parmaklık ile mobil uygulamayla karantinadaki hastaların hayati değerlerinin uzaktan sürekli olarak izlenmesi hastalığın diğer hasta yakınlarına bulaşma riskini azaltacaktır. Ayrıca sunulan sistemle sessiz hipoksi gibi ciddi durumlara karşı önlem alınmıştır. Gerçekleştirilen çalışma akıllı mobil cihazlar kullanılarak yapılması düşünülen Covid-19 ile ilgili diğer teletıp sistemlerine örnek teşkil etmektedir.
The Covid-19 virus has critically affected the entire world. Due to its rapid spread and constantly changing nature, it has impacted millions of people and proved to be a dangerous virus, claiming millions of lives. One of the feasible solutions to mitigate the impact of the disease and bring it under control is to quarantine potentially infected individuals in a predetermined location. However, some Covid-19 patients may experience a complication called 'silent hypoxia' which can lead to severe respiratory distress, even when they feel well. This thesis, a mobile application that works in sync with this device with a wristband and fingertip was developed to measure the vital values of the Covid-19 patient in quarantine and to reduce the risk of silent hypoxia. The wristband and the fingertip consists of various medical sensors, a microcontroller, and a Bluetooth module to measure body temperature, pulse, and SpO2 values. With the developed mobile application, real-time or programmable interval measurements of body temperature, pulse, and SpO2 can be performed. These measured values can be recorded and subjected to various analyses. Additionally, the results can be sent to the desired individual or relevant healthcare practitioner via email. Special attention has been given to ensuring that the mobile application interface is simple and user-friendly. Communication between the wristband and fingertip and the smart mobile device is established through Bluetooth. The smart mobile device is utilized as a recording, control, and display device through the developed mobile application. As a result, the vital signs of the wristband and the fingertip user can be monitored in real-time. Furthermore, similar to a Holter device, the recording of vital signs at specific times of the day and at specific intervals has been enabled. When vital signs reach or exceed pre-defined risk levels, an alarm notification can be triggered. The developed device serves both as a measurement tool for body temperature, pulse, and SpO2 values, as well as a Holter feature. This feature can be actively utilized by both the patient and their caregiver in a hospital or home setting. The developed device has been tested by comparing it with a commercial pulse oximeter. Maximum error values of 3.1% were reached in SpO2 measurements made by different people with both measurement devices, and maximum 6.8% error values were reached in pulse measurements. 0.2%-1.0% error values were observed in body temperature measurement tests. These tests were carried out under specialist health personnel and the error values were calculated with reference to the commercial pulse oximeter. The Covid-19 virus emerged in December 2019 in Wuhan and has since impacted the entire world. Although vaccination efforts have reduced the impact of the pandemic, uncertainties still remain, particularly with mutant viruses like Delta and Omicron. This uncertainty implies that Covid-19 will continue to be present in our lives for a certain period. The developed wristband and fingertip and mobile application enable the continuous remote monitoring of vital signs for patients in quarantine, reducing the risk of transmission to other individuals. Moreover, the presented system takes precautions against serious conditions such as silent hypoxia. The conducted study serves as an example of using smart mobile devices in other telemedicine systems related to Covid-19.
The Covid-19 virus has critically affected the entire world. Due to its rapid spread and constantly changing nature, it has impacted millions of people and proved to be a dangerous virus, claiming millions of lives. One of the feasible solutions to mitigate the impact of the disease and bring it under control is to quarantine potentially infected individuals in a predetermined location. However, some Covid-19 patients may experience a complication called 'silent hypoxia' which can lead to severe respiratory distress, even when they feel well. This thesis, a mobile application that works in sync with this device with a wristband and fingertip was developed to measure the vital values of the Covid-19 patient in quarantine and to reduce the risk of silent hypoxia. The wristband and the fingertip consists of various medical sensors, a microcontroller, and a Bluetooth module to measure body temperature, pulse, and SpO2 values. With the developed mobile application, real-time or programmable interval measurements of body temperature, pulse, and SpO2 can be performed. These measured values can be recorded and subjected to various analyses. Additionally, the results can be sent to the desired individual or relevant healthcare practitioner via email. Special attention has been given to ensuring that the mobile application interface is simple and user-friendly. Communication between the wristband and fingertip and the smart mobile device is established through Bluetooth. The smart mobile device is utilized as a recording, control, and display device through the developed mobile application. As a result, the vital signs of the wristband and the fingertip user can be monitored in real-time. Furthermore, similar to a Holter device, the recording of vital signs at specific times of the day and at specific intervals has been enabled. When vital signs reach or exceed pre-defined risk levels, an alarm notification can be triggered. The developed device serves both as a measurement tool for body temperature, pulse, and SpO2 values, as well as a Holter feature. This feature can be actively utilized by both the patient and their caregiver in a hospital or home setting. The developed device has been tested by comparing it with a commercial pulse oximeter. Maximum error values of 3.1% were reached in SpO2 measurements made by different people with both measurement devices, and maximum 6.8% error values were reached in pulse measurements. 0.2%-1.0% error values were observed in body temperature measurement tests. These tests were carried out under specialist health personnel and the error values were calculated with reference to the commercial pulse oximeter. The Covid-19 virus emerged in December 2019 in Wuhan and has since impacted the entire world. Although vaccination efforts have reduced the impact of the pandemic, uncertainties still remain, particularly with mutant viruses like Delta and Omicron. This uncertainty implies that Covid-19 will continue to be present in our lives for a certain period. The developed wristband and fingertip and mobile application enable the continuous remote monitoring of vital signs for patients in quarantine, reducing the risk of transmission to other individuals. Moreover, the presented system takes precautions against serious conditions such as silent hypoxia. The conducted study serves as an example of using smart mobile devices in other telemedicine systems related to Covid-19.
Açıklama
Yüksek Lisans Tezi
Anahtar Kelimeler
Covid-19, Karantina, Hayati Belirtiler, Holter, Kablosuz İletişim, Covid-19, Quarantine, Vital Signs, Holter, Wireless Communication
Kaynak
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
Sayı
Künye
Turanlı, M. (2023). Oksijen saturasyonu, nabız ve sıcaklık değerlerini izlemek için giyilebilir cihaz ve mobil uygulamanın geliştirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Konya.