Die Diskussionsrunde im Haus am Dom befasste sich mit der Frage, der Konsequenzen der die sich vollziehenden Schulformverschiebung und ob 55% eines Jahrganges Abitur machen müssen. Neben dem bekannten Bildungspolitiker und Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, nahmen an der Runde, die auf Initiative einer Fraktion im Römer zustande gekommen ist, Schulleiterin Sabine Fischer, Fraktionsvorsitzender Michael zu Löwenstein, Schülerin Cinzia Perla und Dr. Karsten Rudolf, Prokurist Provadis teil.
Präsentation zur Sponsoren- und Partnerakuqise für das erste Social Media Based Fussballspiel. Die Spiele finden parallel zur WM in Südafrika (Tweetafrika) statt.
Credits: [ *] keksbox, Twittwoch e.V., Webevangelisten
The 10th DVFA Life Science Conference focused on digital transformation in healthcare. Topics included challenges and opportunities of digital transformation, connected diabetes management, increased data protection requirements, new business models in digital health, next generation sequencing, using smart data for better health outcomes, and a capital market perspective on digital health. There were presentations from industry experts and startup companies, as well as panel discussions on these topics.
The document summarizes a research project that aims to:
1. Test an HRV-based health monitoring system (IMI-HCS) under real-world conditions and integrate customer feedback from Europe.
2. Study the relationship between HRV parameters and nutritional state.
3. Describe benefits of the system for healthy and diseased clients and define group-specific details.
The document summarizes an upcoming conference on digital transformation in healthcare hosted by the Society of Investment Professionals in Germany. The 10th DVFA Life Science Conference will focus on challenges and opportunities around digital transformation in healthcare, with explosive growth in health data driving momentum in the digitalization of the healthcare sector. The conference will provide insights into topics like network medicine, electronic health records, medical apps/cloud computing, and EU data protection rules, with panels on new business models and capital market perspectives in digital health. It will feature industry experts as speakers and is aimed at professionals in life sciences, healthcare, and related fields.
Gerhard Lingg has extensive education and experience in alternative and integrative medicine. He received multiple doctorate degrees and has held professorships. His research focuses on areas like heart rate variability, herbal medicine, mobile health, and the effects of homeopathic remedies. He has published several books and papers, holds patents, and regularly presents at international conferences.
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Dual-degree Programme
This document provides information about blended and distance learning programs offered by Universidad Central de Nicaragua and Universidad Azteca. It describes a dual-degree Health Economics program that can be completed entirely online or through a blended model. The 3-year program awards an MSc and PhD in Health Sciences. It is designed for professionals in health-related fields and addresses challenges in health care.
This document provides information about blended and distance learning programs offered by Universidad Central de Nicaragua (UCN) and Universidad Azteca. It summarizes their dual-degree Health Economics program, which can be completed entirely online or through a blended model. The 2-year program awards an MSc from UCN and an MBA from Universidad Azteca, and covers topics like business administration, statistics, sociology, and health fields. It is conducted in English or German and costs 11,500-12,000 EUR in total tuition fees.
This research article summarizes a study that investigated the effects of homeopathically prepared thyroxin solutions on the metamorphosis of highland frogs from the two-legged stage. Researchers treated frogs with thyroxin that was diluted through steps of 1:50,000 to concentrations between 10-11 and 10-21 or with an analogously prepared water control. They found that frogs treated with the thyroxin solutions metamorphosed more slowly than the control frogs, taking 2-13.5% longer on average to reach the four-legged stage. This inverse effect compared to untreated thyroxin supported previous findings and the idea in homeopathy that highly diluted substances can produce effects opposite to the original substance.
This study examined the effects of craniosacral therapy (CST) on heart rate variability (HRV) in 31 patients with subjective discomforts. HRV was measured before and after a 30-minute control rest period and a 30-minute CST session on consecutive days using a mobile device. Standard deviation of heart rate intervals (SDNN) and total power (TP), indicators of autonomic nervous system activity, increased significantly after CST but not the control rest. Heart rate also decreased significantly after CST compared to rest. However, interactions between treatment and HRV changes were not fully statistically significant. The study provides preliminary evidence that CST may positively influence autonomic nervous system regulation.
This document outlines a Horizon 2020 proposal for a project called Nutriglob. The proposal was submitted by Prof. Dr. Wilhelm Mosgöller and Dr. Dr. Gerhard Lingg PhD for a PHC-26-2014 single-stage call under the topic area H2020-PHC-2014. The proposal number is SEP-210165258 and the project is proposed under the acronym Nutriglob.
Offene Kommunikation mit Todkranken und ihren Angehörigen – mit diesen Inhalten
soll ein Problembewusstsein und eine Sensibilisierung einerseits, andererseits ein
Abbau von Hemmungen zur Auseinandersetzung mit Todkranken erreicht werden.
Derartige Ausbildungsprogramme ersetzen jedoch nicht kontinuierliche Formen der
Supervision und Fortbildung, wie sie vor allem in solchen Stationen sinnvoll erscheinen,
die einen hohen Anteil an unheilbar Kranken versorgen. Hierzu zählen insbesondere
Supervisions- und Balint Gruppen. Gemessen an den Kenntnissen über die spezifischen
Bedürfnisse Todkranker und Sterbender und ihrer Bezugspersonen, sind nach wie vor
zahlreiche Defizite in der klinischen Versorgung festzustellen, die zu den Belastungen
der Betroffenen und ihres sozialen Umfeldes beitragen. Neben meist supportiven
psychotherapeutischen Hilfen steht daher die Beratung von Team und Familienangehörigen
im Vordergrund.
Mehr von http://www.universidadazteca.net/study_offers (20)
1. (19)
(10) AT 504 713 B1 2011-02-15
(12) Patentschrift
(21) Anmeldenummer: A 949/2007 (51) Int. Cl. : A61N 5/06 (2006.01)
(22) Anmeldetag: 19.06.2007 A61N 2/00 (2006.01)
(45) Veröffentlicht am: 15.02.2011 A61N 2/02 (2006.01)
A61N 2/04 (2006.01)
(30) Priorität: (73) Patentinhaber:
09.01.2007 AT A 45/07 beansprucht. LINGG GERHARD
A-6900 BREGENZ (AT)
(56) Entgegenhaltungen:
EP 1354611A2
DE 102004058722A1
WO 2004067090A1
US 20050222625A1
DE 10132465A1
WO 2006110012A1
DE 102004026901
(54) VORRICHTUNG ZUM APPLIZIEREN VON GESPEICHERTEN FREQUENZINFORMATIONEN
(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Applizieren von gespeicherten Frequenzinfor-
mationen in Form von modulierten Magnetfeldern
AT 504 713 B1 2011-02-15
und/oder moduliertem Licht auf den Körper mit einer
Anzeige (2), einem Speicher, einer Steuerelektronik,
einem D/A-Wandler sowie einer Spule (6) zum
Applizieren der modulierten Magnetfelder und/oder
einem Laser (7) zum Applizieren des modulierten
Lichtes, wobei die Vorrichtung mindestens zwei,
vorzugsweise drei Sensoren (4) zur Messung des
elektrischen Potentials des Herzens sowie
mindestens einen Sensor (5) bevorzugt in Form
eines Phototransistors, zur Messung des Pulswertes
umfasst, wobei von der Steuerelektronik der
Vorrichtung die von den Sensoren empfangenen
Signale zur Berechnung einer Herzarten-
variabilitäts-Herzkohärenz-Analyse verarbeitbar und
das Ergebnis auf der Anzeige (2) der Vorrichtung
anzeigbar ist.
DVR 0078018
2. AT 504 713 B1 2011-02-15
Beschreibung
[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Applizieren von gespeicherten Frequenzin-
formationen in Form von modulierten Magnetfeldern und/oder moduliertem Licht auf den Körper
mit einer Anzeige, einem Speicher, einer Steuerelektronik, einen D/A Wandler sowie eine Spule
zum Applizieren der modulierten Magnetfelder und/oder einem Laser zum Applizieren des
modulierten Lichtes.
[0002] Es ist bekannt, dass das Applizieren von modulierten Magnetfeldern und/oder modulier-
tem Licht auf den Körper verschiedene Auswirkungen auf dessen Funktionen haben kann.
Beispielsweise können Bioinformationen als elektronmagnetische Spektren aufgezeichnet und
mit einer entsprechenden Vorrichtung auf den Körper übertragen werden. Je nach Substanz-
spektrum kann der Einfluss auf den Körper unterschiedlich sein. Beispielsweise gibt es Sub-
stanzspektren die bei einem Stresszustand des Körpers beruhigend einwirken oder andere die
bei Müdigkeit aktivierend wirken.
[0003] Ein Applizieren der Frequenzinformation auf den Körper kann entweder ohne vorheriger
Analyse des Momentanzustandes des Anwenders stattfinden oder aber zur genaueren Auswahl
einer passenden Frequenz kann eine Zustandsanalyse mittels eines Herzraten-Variabilitäts-
Herzkohärenz-(HRV)-Screenings erfolgen. Das HRV-Screening ist eine nicht invasive, über
Fingersensoren abgenommene Aufnahme der autonomen nervösen Herzregulation im Sinne
einer Herzraten-Variabilitäts-Herzkohärenz-Analyse. Dies gestattet Hinweise auf den allgemei-
nen Funktionszustand des autonomen Nervensystems. Es erlaubt Aussagen über die Stärke
der sympathischen und parasympathischen Aktivität, der autonomen Balance bzw. der Ver-
schiebung der autonomen Balance in Richtung einer sympathischen oder parasympathischen
Dominanz, wobei diese Aussagen wiederum mit der Stoffwechselregulation des menschlichen
Organismus korrelieren und auf eine katabole bzw. anabole Stoffwechsellage hindeuten, und es
ermöglicht weiters einen Stresscheck durchzuführen, welcher Aussagen über physikalischen
und mentalen Stress ermöglicht.
[0004] Ferner können auch Kurzzeitapplikationen und darauf folgende HRV-Varianten in
schneller Abfolge als geraffte Reihenmessungen zu Übersichtszwecken vorgenommen werden.
Dadurch sind beispielsweise Biofeedbackmessungen in Bezug auf Nahrungsmittel, Vorverträg-
lichkeitstests bei Therapeutika, Dosisermittlung bei Therapeutika, Allergievortests, Umfeldtests
u.a. möglich.
[0005] Bisher bekannt ist es, Frequenzinformationen von organischen Substanzen auf einem
Computer zu speichern und über daran angeschlossene Magnetspulen bzw. modulierbare
Lichtquellen auf den Körper zu übertragen. Beispielsweise ist aus der EP 1 354 611 A2 eine
Vorrichtung zur Erzeugung eines körpernahen elektromagnetischen Wechselfeldes bekannt.
Diese Vorrichtung verfügt über einen Speicher, in dem die zu applizierenden Felder abgelegt
werden können. Auch die DE 10 2004 058 722 A1 zeigt eine derartige Vorrichtung zur Applika-
tion eines Magnetfelds auf den menschlichen Körper. Die WO 2006/110012 A1 zeigt eine Vor-
richtung zur Behandlung des menschlichen Körpers mittels eines Magnetfeldes oder eines
Lasers.
[0006] Nachteilig an diesen Vorrichtungen ist, dass die Vorrichtungen groß sind und damit nur
stationär betrieben werden können. Auch ist die Anzahl der vorhandenen Frequenz-
informationen abhängig von der Größe des Speichers der Vorrichtung und der Benutzer ist
nicht in der Lage, jederzeit und überall eine entsprechende Frequenzinformation anzuwenden
bzw. eine Analyse seines Zustandes durchzuführen.
[0007] Aus der WO 2004/067090 A1 ist eine Vorrichtung zur Durchführung einer Magnetfeld-
therapie bekannt. Die entnommenen Messsignale nehmen direkt auf die Steuerung des Gerä-
tes Einfluss und erlauben keine Interaktion des Benutzers zwischen Analyse und Anwendung.
Gleiches gilt für die in der US 2005/02222625 A1 und der DE 101 32 465 A1 dargestellten
Vorrichtungen. Auch hier dient das aufgezeichnete EKG zum Timing der Magnetpulse des
Gerätes, und nicht zur Zustandsanalyse. Auf der anderen Seite zeigt die DE 10 2004 026 901
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A1 lediglich ein Analysegerät zur Darstellung der Herzraten-Variabilität, nicht jedoch irgendwel-
che Einrichtungen zum Empfangen, Speichern und Verarbeiten von Frequenzinformationen
oder zum Übertragen modulierter Magnetfelder. Zur Feststellung des Zustands mittels HRV-
Screening, zur Auswahl der richtigen Frequenzinformation und zum Applizieren dieser ver-
schiedenen teils unhandlichen Vorrichtungen ist einige Fachkenntnis notwendig, was die Be-
nutzerfreundlichkeit stark herabsetzt.
[0008] Es ist somit Aufgabe der Erfindung eine handliche überall zu verwendende Vorrichtung
zu schaffen, welche in der Lage ist beliebig viele verschiedene Frequenzinformationen auf den
Körper zu applizieren und welche weiters gegebenenfalls dazu in der Lage ist den momentanen
Zustand des Anwenders mittels HRV-Screening zu analysieren.
[0009] Gelöst wird diese Aufgabe dadurch, dass die Vorrichtung mindestens zwei, vorzugswei-
se drei Sensoren zur Messung des elektrischen Potentials des Herzens sowie mindestens
einen Sensor bevorzugt in Form eines Fototransistors, zur Messung des Pulswertes umfasst,
wobei von der Steuerelektronik der Vorrichtung, die von den Sensoren empfangenen Signale
zur Berechnung einer Herzratenvariabilitäts-Herzkohärenz-Analyse verarbeitbar und das Er-
gebnis auf der Anzeige der Vorrichtung anzeigbar ist. Es ist ein Merkmal der Erfindung, dass
die Vorrichtung ein mit einer Spule und/oder mit einem Laser sowie einen entsprechenden D/A
Wandler ausgestatteter tragbarer Computer ist.
[0010] Ein weiteres Merkmal der Erfindung ist es, dass die Spule ein Magnetfeld mit einer
fluktuierenden Frequenz mit einem Mittelwert von 9 Hz erzeugt, wobei weiters das Magnetfeld
symmetrisch quer zur Längsachse der Vorrichtung ausgerichtet sein kann. Die Magnetfeldstär-
ke des von der Spule erzeugten Magnetfeldes kann von 0,1 bis 70 Tesla bei einer Messent-
fernung von 0 m betragen. Der Laser kann eine Halbleiterlaser-Diode sein, welche Licht mit
einer fluktuierenden roten Wellenlänge mit einem Mittelwert von 650 nm erzeugt. Die Leistung
des Lasers beträgt weniger als 1 mW bevorzugt etwa 0,5 mW bei etwa 15 mW/cm2.
[0011] Ein weiteres Merkmal der Erfindung ist es, dass die Vorrichtung eine Sende- Empfang-
seinrichtung zum Übertragen und/oder abrufen der zu applizierenden Frequenzinformationen
aufweist. Die zu applizierenden Frequenzinformationen liegen dabei in Form eines digitalen
Dateiformats beispielsweise einer digitalen Audiodatei vor. Ein wesentlicher Vorteil der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung besteht folglich darin, dass beliebig viele verschiedene Frequenzin-
formationen auf einem Server und/oder der Vorrichtung vorliegen können und mittels der Sen-
de- Empfangseinrichtung jederzeit und überall abrufbar und auf den Körper mittels der Spule
bzw. des Lasers applizierbar sind.
[0012] Ferner ist es ein Merkmal der Erfindung, dass die Vorrichtung mindestens zwei, vor-
zugsweise drei, Sensoren zur Messung des elektrischen Potentials des Herzens sowie mindes-
tens einen Sensor, bevorzugt in Form eines Phototransistors, zur Messung des Pulswertes
umfasst. In einer Ausführungsform können drei Metallsensoren in Form von Elektroden aus
beispielsweise Ag/AgCl beschichteten Kunststoffkörpern und ein Photosensor jeweils im Rand-
bereich der Vorrichtung vorgesehen sein, wobei pro Sensor jeweils ein Finger des Benutzers
aufgelegt wird. Zwei Sensoren können auf der Vorderseite der Vorrichtung und zwei Sensoren
gegenüberliegend den ersten beiden Sensoren auf der Rückseite der Vorrichtung angeordnet
sein.
[0013] Die Steuerelektronik der Vorrichtung verarbeitet die von den Sensoren empfangenen
Signale und berechnet eine Herzraten-Variabilitäts-Herzkohärenz-Analyse und gibt schließlich
das Ergebnis auf der Anzeige der Vorrichtung aus.
[0014] Als weiteres Merkmal der Erfindung kann die Steuerelektronik das errechnete Ergebnis
mit einer im Speicher der Vorrichtung befindlichen Datenbank vergleichen und an der Anzeige
der Vorrichtungen eine entsprechende Auswahl für applizierbare Frequenzinformationen
und/oder zusätzliche weitere Informationen, wie z.B. die Verträglichkeit einer bestimmten Sub-
stanz anzeigen, wobei die angezeigten applizierbaren Frequenzinformationen mittels der Sen-
de- und Empfangseinrichtung von einem Server herunterladbar sind und/oder im Speicher der
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Vorrichtung vorliegen.
[0015] In einer weiteren möglichen Ausführungsform sind die Sensoren, der Speicher, die
Steuerelektronik, der D/A Wandler sowie die Spule und/oder der Laser der Vorrichtung in einem
gemeinsamen Modul angeordnet, welches mit einem tragbaren Computer verbindbar oder in
dieses einbaubar ist. Das Modul kann ferner eine eigene Stromversorgung, beispielsweise
einen Akkumulator umfassen. Zur Kommunikation zwischen Modul und tragbarem Computer
kann dieses mit einer Schnittstelle, wie etwa einer Bluetooth und/oder USB-Schnittstelle verse-
hen sein.
[0016] Zusätzlich umfasst die Erfindung ein Verfahren zur Abnahme von Signalen des elektri-
schen Potentials des Herzens sowie des Pulswertes und zur Applizierung von gespeicherten
Frequenzinformationen in Form von modulierten Magnetfeldern und/oder moduliertem Licht auf
den Körper mittels einer oben beschriebenen Vorrichtung, wobei das Verfahren folgende Schrit-
te umfasst:
[0017] Die Aufzeichnung der Signale über drei oder vier Sensoren an der Vorrichtung, wobei
vorzugsweise ein Sensor ein Phototransistor ist und die anderen Sensoren zur Abnahme von
elektrischen Signalen ausgestaltet sind. Die Erstellung einer Herzraten-Variabilitäts-Herz-
kohärenz-Analyse mittels der Vorrichtung. Das Vergleichen des errechneten Ergebnisses mit
einer Datenbank in der Vorrichtung, wobei die Datenbank für verschiedene Ergebnisse entspre-
chende Informationen, wie beispielsweise Ernährungsvorschläge oder Vorschläge für mögliche
applizierbare Frequenzinformationen gespeichert hat. Die Ausgabe der errechneten Ergebnisse
sowie der entsprechenden Datenbankeinträge an einer Anzeige der Vorrichtung. Das optionale
vom Benutzer gesteuerte Abrufen der entsprechend angezeigten Frequenzinformationen durch
den Benutzer von einem Server und die Übermittlung auf die Vorrichtung mittels der Sende-
Empfangseinrichtung. Die Umwandlung der übertragenen Frequenzinformationen mittels des
D/A Wandlers in eine analoge Frequenz. Die Applizierung der analogen Frequenz auf den
Körper mittels der Spule und/oder des Lasers der Vorrichtung sowie optional eine erneute
Aufzeichnung und Erstellung einer Herzraten-Variabilitäts-Herzkohärenz-Analyse zur Überprü-
fung der Zustandsänderung des Benutzers.
[0018] In allen aufgeführten Beispielen steht der Vorteil im Vordergrund bereits vor der Ein-
nahme von Therapeutika, Nahrungsergänzungsmitteln, oder der Anwendung sonstiger womög-
lich im Individualfall problematischer Produkte oder Verfahren, die spezielle Eignung oder Risi-
ken der Mittel, Mengen und Maßnahmen für den Einzelnen erkennen zu können. Bisher musste
meistens auf das Risiko des Anwenders ausprobiert werden und erst danach konnten teilweise
Aussagen getroffen werden.
[0019] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einiger Figuren sowie der dazugehörigen Be-
schreibung detaillierter erklärt, wobei Fig. 1 eine schematische Vorderansicht einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung in Form eines tragbaren Computers ist. Fig. 2 zeigt ein Blockschaltbild
einer möglichen Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung. Fig. 3 zeigt ein Block-
schaltbild einer Schaltvariante zur Ansteuerung der Aktoren.
[0020] Der in Fig. 1 schematisch dargestellte tragbare Computer 1 mit einer Anzeige 2 in Form
eines Touchscreens weist an seinen Randbereichen an der Vorder- und Rückseite jeweils
einen Sensor zur Auflage eines Fingers des Benutzers auf. Dabei sind drei Metallsensoren 4
zur Aufzeichnung eines EKG's sowie ein Photosensor 5 zur Erkennung der Pulswelle vorgese-
hen. Der Benutzer kann mit beiden Händen den tragbaren Computer mit jeweils einem Finger
auf den Sensoren während der Signalerfassung halten. In einer bevorzugten Ausführungsform
ist das Modul, welches die Sensoren, den Speicher, die Steuerelektronik, den D/A-Wandler
sowie die Magnetspule, den Laser und die Schnittstellen umfasst auf drei Platinen aufgeteilt
und im Gehäuse des tragbaren Computers eingebaut. Auf der Hauptplatine befindet sich die
Steuerelektronik, der Speicher, die Schnittstellen, beispielsweise eine Bluetooth und/oder USB-
Schnittstelle sowie die Anschlüsse zur Stromversorgung. Mit der Hauptplatine verbunden sind
zwei weitere Platinen, die an den beiden Seiten im tragbaren Computer angeordnet sind und
auf denen sich die Metall- und Fotosensoren sowie die Magnetspule, die Infrarot Quelle und die
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Magnetspule befinden.
[0021] In einer möglichen Anwendung eines derartigen tragbaren Computers befindet sich im
Speicher des Computers eine Serie von verschiedenen Frequenzinformationen für unterschied-
liche Substanzen, wie beispielsweise für verschiedene Nahrungsergänzungsmittel. Bei Start
einer Anwendung, bei der der Benutzer jeweils seine beiden Daumen und Zeigefinger auf die
Sensoren der Vorrichtung hält wird zuerst sein Zustand mittels einer Herzratenvariabilitäts-
Herzkoheränzanalyse festgestellt und anschließend werden die einzelnen Frequenzinformatio-
nen kurz, beispielsweise für wenige Sekunden über den Laser, die Infrarot-Quelle und/oder das
Magnetfeld appliziert. Jeweils nach der Einwirkung der Frequenzinformation wird sofort wieder
eine Zustandsmessung durchgeführt. Dieser Vorgang wird für eine ganze Serie von Frequenz-
informationen wiederholt. Am Ende der Anwendung werden die einzelnen Reaktionen auf die
unterschiedlichen Frequenzinformationen auf der Anzeige der Vorrichtung dargestellt, wodurch
für den Benutzer sofort ablesbar ist, welche der applizierten Substanzen zu einer besonders
günstigen oder ungünstigen physischen Reaktion führen.
[0022] Eine derartige Vorrichtung bietet also eine sehr schnelle und effektive Möglichkeit eine
Reihe unterschiedlicher Substanzen bei einem Benutzer individuell auszutesten, ohne dass
dieser die Substanzen in seinen Körper aufnehmen muss. Dies ist z.B. für Vertriebsmitarbeiter
von Nahrungsergänzungsmittel von Vorteil, da sie ihre Produktpalette im Speicher des tragba-
ren Computers in Form von Frequenzinformationen vorliegen haben und damit bei jedem Kun-
den sofort die für diesen geeigneten Produkte bestimmen können.
[0023] Anhand von dem in Fig. 2 gezeigten Blockschaltbild wird nun die Funktionsweise der
Vorrichtung genauer beschrieben.
[0024] Die Grundfunktionen der gezeigten Ausführungsform sowie der Ablauf einer möglichen
Anwendung sind wie folgt:
[0025] - Die Analyse des Zustandes des Benutzers auf der Basis einer HRV-Analyse und einer
Pulswellenkorrelation
[0026] - Vorschläge für Frequenzinformationen sowie weitere Ratschläge zur Veränderung des
Zustandes des Benutzers abgerufen aus der Datenbank der Vorrichtung
[0027] - Herunterladen einer adäquaten Frequenzinformation über die Sende- und Empfang-
seinrichtung und/oder Abrufen aus dem Speicher der Vorrichtung
[0028] - Applikation der Frequenzinformation auf den Benutzer über Magnetfeld, moduliertes
Laserlicht und/oder Infrarotlicht
[0029] - Überprüfung der Zustandsveränderung durch nochmalige HRV-Analyse und Pulswel-
lenkorrelation
ANALYSE DES ZUSTANDES DES BENUTZERS:
[0030] Es wird ein 1-Kanal-EKG aufgezeichnet, das über drei Finger-Elektroden 10 abgenom-
men wird. Ein hochimpedanter Differenzverstärker 22 mit ausreichender Gleichtaktunter-
drückung verstärkt das Quell-Signal mit einer Amplitude von etwa 1-2 mV auf ca. 500 mV und
trennt eventuelle durch elektrochemische Elementbildung zwischen Haut und Elektrodenfläche
erzeugte DC-Anteile ab. Ein nachgeschaltetes Filter 11 filtert 50 Hz-Brumm aus. Das so konditi-
onierte Signal geht über den Multiplexer 16 und ein Sample&Hold 17 auf einen ADC 18. Dieser
sampelt das EKG-Signal mit einer Abtastrate von 2 ms = 500 Hz. Die Steuerung der AD-
Wandlung erfolgt durch einen zentralen RISC-Prozessor 15 der auch den Datentransfer vom
ADC 18 zum Puffer-RAM 14 übernimmt. Die dort gespeicherten Daten werden auf Anfrage des
tragbaren Computers 1 über die Bluetooth-Schnittstelle 20 und/oder USB-Schnittstelle übertra-
gen. Parallel zu dieser EKG-Erfassung wird über eine spezielle auf reiner Analogtechnik basie-
rende R-Zacken-Detektion 12 mit nachgeschaltetem Trigger 13 und anschliessende Reziprok-
wertbildung im Prozessor 15 ein direkter RR-Wert errechnet und ebenfalls im RAM 14 abgelegt.
Auch diese Werte werden auf Anforderung des tragbaren Computers 1 übertragen. Die Mess-
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genauigkeit der Sensoren beträgt +/- 6%.
[0031] Da für die Applikation ohnehin Prozessor 15 erforderlich ist, werden Signal-
Vorverarbeitung und Filterung in Software implementiert. Dadurch ergibt sich neben der Erspar-
nis verhältnismäßig teurer, externer analoger Hardware der Vorteil der Adaptierbarkeit, bei-
spielsweise auf 50 Hz/60 Hz Netzbrumm-Filterung sowie eine einfache Wartbarkeit. Damit
können auch spätere Verbesserungen via Firmware-Update durch den Anwender eingespielt
werden. Da über die Schnittstelle zum Mobilfunkgerät (Bluetooth) die Messdaten nicht schnell
genug weitergeleitet werden können, ist das Puffern des Messdatenstroms in einem Prozessor
beigefügten, externen RAM 14 erforderlich. Eventuell kann als RAM auch ein langsamerer
Flash-Speicher verwendet werden, der typischerweise weniger Energie benötigt.
[0032] Im Applikations-Betrieb sollen von der Vorrichtung Frequenzinformationen über ver-
schiedene Aktoren, optische und/oder magnetische, an den Nutzer abgegeben werden. Dabei
kommt wiederum der bereits zur Zwischenspeicherung der Messdaten verwendete RAM zum
Einsatz, denn die Signal-Daten müssen von der Schnittstelle zum Mobiltelefon übernommen
und gepuffert werden, ehe sie als Datenstrom über den vorangeschalteten DAC 19 zu den
Aktoren 6, 7 übertragen werden können. Es ist auch ein Reglerbetrieb für den Nutzer imple-
mentierbar, in dem eine „Echtzeit-Bio-Feedback-Regelschleife" zur zeitgleichen Messung von
EKG- sowie Pulsdaten und der Applikation von Frequenzinformationen aufgebaut werden kann.
[0033] Als Elektrodenmaterial wird ein Ag/AgCl beschichteter Kunststoffkörper vorgeschlagen.
Dieses Material weist einen optimalen Wert der elektrochemischen Spannung auf wodurch ein
rascher Abbau erzeugter DC-Werte möglich ist. Eine Alternative dazu wären edelmetallbe-
schichtete, beispielsweise AU-beschichtete Elektroden.
[0034] Über eine IR-Lichtschranke bestehend aus einer IR-LED 9 und einem Phototransistor 8
wird die Pulswelle an einer Fingerkuppe erfasst. Das aufgenommen Signal wird gefiltert und
gelangt über den zweiten Kanal des Multiplexers 16 und das S&H 17 ebenfalls auf den ADC 18.
Durch alternierende AD-Wandlung zwischen EKG und FW ist eine zeitliche Korrelation der
beiden Größen (im Rahmen der Samplingrate) gegeben.
[0035] Zur Minimierung des Stromverbrauchs kann die IR-LED 9 erst dann eingeschaltet wer-
den, wenn eine R-Zacke erkannt wurde und wieder abgeschaltet werden, wenn eine Pulswelle
erkannt wurde.
[0036] Aus den vorliegenden Frequenzanteilen lassen sich durch hochgenaue Integration
spezieller Frequenzbereiche sowohl die Stärke der sympathischen und parasympathischen
Aktivität als auch das Herzrythmuskohärenzverhältnis bestimmen.
[0037] Die beiden Äste des autonomen Nervensystems, Sympathikus und Parasympathikus,
arbeiten unabhängig voneinander und in der Regel antagonistisch. Der Sympathikus aktiviert
den Körper, trimmt ihn auf Leistungsbereitschaft und ist bei Überaktivierung stressauslösend.
Der Parasympathikus wirkt demgegenüber dämpfend und entspannend auf den Organismus,
fördert die Regeneration und schützt vor Überaktivierung durch Stress.
[0038] Die relative Stärke der sympathischen und parasympathischen Aktivierung kann bei
jedem Menschen unterschiedlich sein. Die beiden Teilsysteme sollten sich normalerweise in
einem Balancezustand befinden. In vielen Fällen besteht jedoch eine Dominanz des einen oder
anderen Systems. Eine Aussage über den Zustand der autonomen Balance ist insbesondere
durch das Verhältnis sympathische zu parasympathische Aktivierung möglich.
[0039] Eine Balanceverschiebung in Richtung einer sympathischen Dominanz wirkt katabolisch
und bewirkt die Energiebereitstellung zur Steigerung der Leistungsfähigkeit durch verschiedene
metabolische Maßnahmen wie Blockierung der Energiespeicherung und Auflösung bestehender
Energiespeicher, wie z.B. Eiweißabbau, Anstieg des Blutzuckerspiegels, Anstieg der freien
Fettsäuren. Darüber hinaus forciert sie den Energietransport durch hämatologische (Reduktion
des Plasmavolumens, Erhöhung der Hämokonzentration) und kardiovaskuläre (Blutdruckan-
stieg, Kontraktilitätssteigerung des Herzens, Verkürzung der Reizleitungsdauer im Herzen)
Maßnahmen und blockiert irrelevante oder nicht hilfreiche Körperprozesse, wie z.B. Verdau-
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ungsprozesse, reproduktive Prozesse, Wachstumsprozesse und Aufbaustoffwechsel, Entzün-
dungsreaktionen, Schmerzsensibilität und Immunreaktivität. Eine Balanceverschiebung in Rich-
tung einer parasympathischen Dominanz wirkt in entgegengesetzter Richtung. Sie wirkt anabo-
lisch und fördert Aufbaustoffwechsel, Entspannung, Regeneration, Stressabbau und schützt vor
stressbedingten Krankheiten des Herzens und anderer Körperorgane.
[0040] Das ermittelte Ergebnis das aus den aufgezeichneten Signalen errechnet wurde wird mit
einer Datenbank, welche im Speicher der Vorrichtung abgelegt ist verglichen und es können
folgende Informationen an den Benutzer entsprechend dem Messergebnis ausgegeben wer-
den:
[0041] - Die Situation der Stoffwechselregulation, ob katabol oder anabol sowie entsprechende
Ernährungsvorschläge
[0042] - Die autonome Balance des autonomen Nervensystems
[0043] - Ein Stresscheck mit einem Download Vorschlag für eine geeignete zu applizierende
Frequenzinformation
[0044] - Das Ergebnis des Feedback Coachings nach der Applikation einer Frequenzinformati-
on
[0045] - Weitere Download Vorschläge für Standardanwendungen
APPLIKATION DER FREQUENZINFORMATION:
[0046] Die anzuwendende Frequenzinformation wurde via Download von einem Server, oder
aus dem Speicher der Vorrichtung in das RAM des tragbaren Computers geladen. Von dort wird
es durch den Prozessor 15 gelesen über den 16-Bit-DAC 19 auf eine Magnetspule 6 in Kombi-
nation mit einem starken statischen Magnetfeld appliziert. Der Kern dieser Spule 6 wird nach
dem AMS-Verfahren strukturmodifiziert sein. Diese Spule erzeugt Feldstärken von ca. 70 T
und wirkt auf den Benutzer ein. Mit demselben Frequenzinformations-Signal wird die Helligkeit
einer Kleinleistungs-Halbleiterlaser-Diode 7 mit einer Leistung von weniger als 1 mW moduliert.
Auch dieses Laserlicht wirkt direkt auf den Benutzer ein. Die Signale zwischen dem Prozessor
15, dem RAM 14, dem ADC 18, dem 16-Bit DAC 19 sowie der Bluetooth-Schnittstelle 20 wer-
den über einen SPI-Bus 21 übertragen. Die Frequenzinformation kann weiters über eine Infrarot
Quelle 23 appliziert werden.
[0047] Die Fig. 4 zeigt eine Schaltvariante für maximale Flexibilität bei der Ansteuerung der, die
Frequenzinformation auf den Nutzer applizierenden, Aktoren. Jeder Aktor 6, 7, 23 hat seine
eigene Digital-Analog-Umsetzung 19 und seine eigene Vorverstärkerstufe.
[0048] Von dem Prozessor sind folgende Aufgaben, im Extremfall alle „gleichzeitig", zu erledi-
gen:
[0049] - Abfragen der Schnittstelle zum tragbaren Computer
[0050] - Steuerung der EKG-Signal-Fensterung
[0051] - Abtasten der EKG- und Puls-Signale
[0052] - Vorverarbeiten und Filtern der EKG- und Puls-Signale
[0053] - Zwischenspeichern der EKG- und Puls-Daten im RAM
[0054] - Bereitstellen des EKG-/Puls-Datenstroms für die Übertragung über die Schnittstelle
(Bluetooth/USB)
[0055] - Wiedergeben der vom RAM gepufferten Frequenzinformationen über die Kanäle zu
den Aktoren
[0056] Dafür ist die Umsetzung eines aufwändigen Interrupt-Handlings erforderlich. Bei gleich-
zeitigem Ablaufen so vieler Teil-Prozesse stellt das Erreichen eines optimalen Timings einen
besonderen Entwicklungsaufwand dar.
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[0057] Die Wahl von Bluetooth als Kommunikationsschnittstelle zwischen dem Modul und dem
tragbaren Computer ist sicherlich vorteilhaft, zumal hiermit das Adaptieren verschiedener Bus-
Systeme auf variierende „Träger-Hardware" geschickt umgangen werden kann. Somit kann die
Verdrahtung zwischen tragbarem Computer und Modul auf die Energieversorgung reduziert
werden. Diese lässt sich z.B. mit lediglich zwei korrosionsgeschützten Kontakten realisieren.
Wahlweise kann die Stromversorgung des Moduls auch separat erfolgen, beispielsweise mittels
eigenem Akku. Dadurch wird ein 1-Platinen-Design angestrebt, um die Kosten für die Serienfer-
tigung möglichst gering zu halten. Auf dieser Leiterplatte sind sämtliche Baugruppen des Mo-
duls untergebracht inklusive der Sensorik und Aktorik.
[0058] Am Server oder im Speicher der Vorrichtung liegen z.B. 3000 verschiedene Frequenzin-
formationen digital gespeichert vor. Bevorzugt liegen diese Frequenzinformationsspektren als
digitale Audiodatei, beispielsweise als Wavesound-Datei vor.
[0059] Substanzspektren werden mittels Einstellen in eine Eingangsspule, an die ein Filter und
ein Verstärker mit einer Verstärkung von 106 angeschlossen sind, für etwa 4 Min aufgenommen.
Von den Substanzen abgestrahlte elektromagnetische Wellen mit Frequenzen im Bereich von
20 Hz bis 100kHz werden über die Nyquist-Frequenz digitalisiert, in einem RAM gepuffert und in
einem Multiplexvorgang auf CD übertragen. Das rauschunterdrückte, gefilterte Signal wird um
106 auf das ursprüngliche analoge Niveau zurückgefahren. Dieses Signal wird auf einen Server
geladen und kann von dort auf die Vorrichtung der Erfindung heruntergeladen werden.
[0060] Beim Abspielvorgang der Wavesound-Datei wird bevorzugt der Bereich von 20 Hz bis
18kHz berücksichtigt und induktiv über eine Spule (Magnetfeld) mit einer fluktuierenden Fre-
quenz mit einem Mittelwert von ca. 9 Hz mittels kohärentem Licht (Laser) appliziert. Die Ober-
wellen reichen bis in den Megaherzbereich, zusätzlich werden sämtliche Frequenzen des Geo-
magnetfeldes erzeugt und übertragen. Die Ausrichtung des Magnetfeldes ist symmetrisch quer
zur langen Mittelachse der Vorrichtung. Die Genauigkeit der Festfrequenzen liegt bei +/- 0,2%.
Die Magnetfeldstärke ist je nach Einstellen bevorzugt von 0,17-3,8 Tesla bei einer Messent-
fernung von 0 m. Es kann eine automatische Abschaltung nach 30 sec - 3 min für alle Frequen-
zen mit einer Genauigkeit von ca. +/-1% erfolgen.
[0061] Der Laser arbeitet mit einer fluktuierenden roten Wellenlänge (Mittelwert 650 nm). Die
Leistung beträgt ca. 0,5 mW, bei ca. 15 mW/cm2 im Dauerbetrieb mit gleicher Dauer wie beim
Magnetfeld. Es erfolgt keine Taktung.
Patentansprüche
1. Vorrichtung zum Applizieren von gespeicherten Frequenzinformationen in Form von modu-
lierten Magnetfeldern und/oder moduliertem Licht auf den Körper mit einer Anzeige (2), ei-
nem Speicher, einer Steuerelektronik, einem D/A-Wandler sowie einer Spule (6) zum Ap-
plizieren der modulierten Magnetfelder und/oder einem Laser (7) zum Applizieren des mo-
dulierten Lichtes, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung mindestens zwei, vor-
zugsweise drei, Sensoren (4) zur Messung des elektrischen Potentials des Herzens sowie
mindestens einen Sensor (5), bevorzugt in Form eines Phototransistors, zur Messung des
Pulswertes umfasst, wobei von der Steuerelektronik der Vorrichtung die von den Sensoren
empfangenen Signale zur Berechnung einer Herzratenvariabilitäts-Herzkohärenz-Analyse
verarbeitbar und das Ergebnis auf der Anzeige (2) der Vorrichtung anzeigbar ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung ein
mit einer Spule (6) und/oder einem Laser (7) sowie einem entsprechenden D/A-Wandler
ausgestatteter tragbarer Computer (1) ist.
3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Spule
(6) ein Magnetfeld mit einer fluktuierenden Frequenz mit einem Mittelwert von 9 Hz er-
zeugt.
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4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das von
der Spule (6) erzeugte Magnetfeld eine Magnetfeldstärke von 0,1 bis 70 T bei einer
Messentfernung von 0 m aufweist.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Laser
(7) eine Halbleiterlaser-Diode ist, welches Licht mit einer fluktuierenden roten Wellenlänge
mit einem Mittelwert von 650 nm erzeugt.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Laser
(7) eine Leistung von weniger als 1 mW, bevorzugt etwa 0,5 mW bei etwa 15 mW/cm2 auf-
weist.
7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung eine Sende-Empfangseinrichtung zum Übertragen und/oder Abrufen der zu appli-
zierenden Frequenzinformationen aufweist.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die zu
applizierenden Frequenzinformationen in Form eines digitalen Dateiformats vorliegen.
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass drei Me-
tall-sensoren (4) in Form von Elektroden aus beispielsweise Ag/AgCl beschichteten Kunst-
stoffkörpern und ein Photosensor (5) jeweils im Randbereich der Vorrichtung zur Auflage
von jeweils einem Finger pro Sensor angeordnet sind.
10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass zwei
Sensoren auf der Vorderseite der Vorrichtung und zwei Sensoren gegenüberliegend der
ersten beiden Sensoren auf der Rückseite der Vorrichtung angeordnet sind.
11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das von
der Steuerelektronik errechnete Ergebnis mit einer im Speicher der Vorrichtung befindli-
chen Datenbank verglichen wird und an der Anzeige (2) der Vorrichtung eine entsprechen-
de Auswahl für applizierbare Frequenzinformationen und/oder zusätzliche weitere Informa-
tionen wie z.B. die Verträglichkeit einer bestimmten Substanz, angezeigt werden können,
wobei die angezeigte Auswahl an applizierbaren Frequenzinformationen mittels der Sende-
Empfangseinrichtung von einem Server herunterladbar sind und/oder im Speicher der Vor-
richtung vorliegen.
12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sensoren (4,5), der Speicher, die Steuerelektronik, der D/A Wandler sowie die Spule (6)
und/oder der Laser (7) in einem gemeinsamen Modul angeordnet sind, welches mit einem
tragbaren Computer verbindbar oder in dieses einbaubar ist.
13. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Modul ferner eine
eigene Stromversorgung, beispielsweise einen Akkumulator umfasst.
14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass das
Modul mit dem Mobiltelefon mittels einer Schnittstelle, wie etwa eine Bluetooth und/oder
USB Schnittstelle verbindbar ist.
15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das
Modul auf maximal drei Platinen, vorzugsweise auf zwei, besonders bevorzugt auf einer
Platine angeordnet ist.
Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
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