JP2018019840A - Electrocardiogram monitoring system and portable electrocardiograph used in the system - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は心電図監視システム及びこのシステムで使用する携帯型心電計にかかり、より詳しくは患者がウエアラブルに携帯することにより心電図を少なくとも7日間連続して測定し、この心電図データをサーバー上で患者の不整拍動があった際直ちに又は後に不整拍動発生時刻をマーキングして即座にその心電図の場所にたどり着き簡易にその異常波形を医者が診察できる心電図監視システム及びこのシステムで使用する携帯型心電計に関する。 The present invention relates to an electrocardiogram monitoring system and a portable electrocardiograph used in this system. More specifically, the electrocardiogram is measured continuously for at least seven days by a patient carrying it in a wearable manner, and the electrocardiogram data is stored on a patient on a server. An electrocardiogram monitoring system in which the time of occurrence of an irregular heartbeat is marked immediately after or after the occurrence of irregular heartbeats, and the abnormal waveform can be easily examined by a doctor, and a portable heart used in this system. Regarding electric meters.
心臓疾患を有するまたはその疑いがある人(以下両者を患者という)が日常生活を送りながら心電図を測定するために、携帯型心電計が用いられる(例えば、特許文献1、2、3参照。)。この携帯型心電計は、患者の24時間分の心電図を心電図データとしてメモリに保存する機能を有する。患者は心電図データが保存されたメモリを医者または看護師等の診断者に届け、診断者は届けられたメモリに保存された心電図データに基づいて診断を行う。また、近年においては、携帯電話を接続することによりメモリに保存された心電図データを電話回線を通して病院に伝送する機能を有する携帯型心電計も開発されている。
A portable electrocardiograph is used in order to measure an electrocardiogram while a person with heart disease or suspected (hereinafter both referred to as a patient) conducts daily life (see, for example,
しかしながら、上記の携帯型心電計を用いて日常生活を送りながら心電図を測定する方法では、メモリに保存された心電図データに基づいて医者が後日診断を行うが、1日程度の測定では不整拍動がたまたま発生せずに病気が診断できないこともあるうえ、長期間の連続した測定では不整拍動時の心電図の場所を見出すのに大変な時間と労力がかかり医者の負担となりいずれも問題であった。
この発明はこれらの従来の欠点を解消せんとしてなされたものである。
However, in the method of measuring an electrocardiogram while sending daily life using the portable electrocardiograph described above, a doctor makes a diagnosis at a later date based on the electrocardiogram data stored in the memory. In some cases, it may not be possible to diagnose the disease because it does not happen, and it takes a lot of time and effort to find the location of the electrocardiogram during arrhythmia, and it will be a burden on the doctor. there were.
The present invention has been made to solve these conventional drawbacks.
本発明の目的は、患者がウエアラブルに携帯することにより心電図を少なくとも7日間連続して測定し、この心電図データをサーバー上で患者の不整拍動があった際直ちに又は後に不整拍動発生時刻をマーキングして即座にその心電図の場所にたどり着き簡易にその異常波形を医者が診察できる携帯型心電計の提供にある。 The object of the present invention is to measure an electrocardiogram continuously for at least 7 days by carrying it in a wearable manner by a patient, and the electrocardiogram data is used to determine the time of occurrence of the arrhythmia immediately or later when the patient has arrhythmia on the server. The purpose is to provide a portable electrocardiograph that allows a doctor to examine the abnormal waveform easily by arriving at the location of the electrocardiogram immediately after marking.
請求項1に係る発明は、患者の心臓近傍の胸部に取付けられ胸部に密着する電極を有し、この電極を介して電位差を検出し、該検出した電位差を心電図データに変換し、該心電図データをリアルタイムで移動端末に連続して送信する通信機能を備えてなる着脱可能な携帯型心電計と、前記移動端末から送信される前記心電図データを受信し、受信したデータを個人別にかつ日、時間単位によって階層を特定分別する分別手段と、分別したデータを特定の項目ごとに分けられた心電図データ格納場所に格納、記憶する記憶手段を備えたサーバーと、患者に不整拍動が発生したときまたは発生後、時刻信号を移動端末に送信しこの移動端末内で前記心電図データ内にマーキングして前記心電図データにマーキングを追加した合成心電図データをサーバーに送信するまたは直接サーバーに時刻信号を送信しサーバー内で前記心電図データと合成しマーキングする不整拍動マーキング装置と、を含んでなる心電図監視システムに関する。
The invention according to
請求項2に係る発明は、前記携帯型心電計は体表面に付けた前記電極を介して得られた活動電位を増幅してAD変換した誘導型の心電図データを用いるIot型であることを特徴とする請求項1記載の心電図監視システムに関する。
The invention according to
請求項3に係る発明は、前記サーバーがクラウドサーバーであることを特徴とする請求項1または2記載の心電図監視システムに関する。
The invention according to
請求項4に係る発明は、前記不整拍動マーキング装置が携帯型であって、スイッチにより時刻信号を有線または無線により送信することができることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか記載の心電図監視システムに関する。
The invention according to claim 4 is the electrocardiogram according to any one of
請求項5に記載の発明は、前記通信機能は、少なくとも7日間以上連続して送信することが可能である、請求項1に記載の携帯型心電計に関する。
The invention according to
請求項6に記載の発明は、前記検出した電位差を、リアルタイムで移動端末に送信し、移動端末で心電図データに変換し、前記変換した心電図データをサーバーに送信する請求項1に記載の携帯型心電計に関する。
The invention according to claim 6 is the portable type according to
本発明の請求項1に係る心電図監視システムは、ウエアラブルで心電図データをリアルタイムで移動端末に連続して送信する通信機能を備えているため長期間の測定が容易であり、かつ患者の負担が少ないという効果を有する。
さらに患者に不整拍動が発生したときまたは発生後、時刻信号を移動端末に送信しこの移動端末内で前記心電図データ内にマーキングしてサーバーに合成心電図データを送信するまたは直接サーバーに時刻信号を送信しサーバー内で前記心電図データと合成しマーキングする不整拍動マーキング装置を備えているため、医者は不整拍動が発生した時間を容易に特定できかつ病気の診断が迅速にできるという効果を有する。
The electrocardiogram monitoring system according to
Further, when an arrhythmia occurs in the patient or after it occurs, a time signal is transmitted to the mobile terminal, and the electrocardiogram data is marked in the mobile terminal to transmit the synthesized electrocardiogram data to the server or directly to the server. Since it has an arrhythmic marking device that transmits and synthesizes and records the electrocardiogram data in the server, the doctor can easily identify the time when the arrhythmia occurred and can quickly diagnose the disease. .
本発明の請求項2に係る心電図監視システムは、前記携帯型心電計を誘導型の心電図データを用いるIot型(Internet of things)とすることで簡単な構成にすることができる。
The electrocardiogram monitoring system according to
本発明の請求項3に係る心電図監視システムは、クラウドサーバーを用いることでどこからもアクセスしデータを見ることができかつデータの共有が容易になる。
The electrocardiogram monitoring system according to
本発明の請求項4に係る心電図監視システムは、不整拍動マーキング装置が携帯型であって、スイッチにより時刻信号を有線または無線により送信することができるため患者が容易にマーキング操作をすることができる。 In the electrocardiogram monitoring system according to claim 4 of the present invention, the irregular heartbeat marking device is portable, and the time signal can be transmitted by wire or wirelessly by a switch, so that the patient can easily perform the marking operation. it can.
本発明の請求項5にかかる携帯型心電計は、少なくとも7日間連続して心電図データを送信できるため長期間の心電図データを取ることが可能である。
Since the portable electrocardiograph according to
本発明の請求項6にかかる携帯型心電計は、電極で測定した電位差のデータ(図示せず)を移動端末に送信し、心電図への変換は移動端末で行うようにすることで、携帯型心電計に余分な機器を必要としないため、より小型化することが可能である。 The portable electrocardiograph according to claim 6 of the present invention transmits the potential difference data (not shown) measured by the electrodes to the mobile terminal, and the conversion to the electrocardiogram is performed by the mobile terminal. Since an extra device is not required for the electrocardiograph, the size can be further reduced.
本発明の実施形態を図面の記載を基に説明する。
図3に示す通り実施例における携帯型心電計(1)は単極1誘導チャネルの心電図データ(D)を送信する無線装置であり、無線方式は例えばBluetooth(登録商標)4.0を使用し、心電図信号は患者(K)表面につけた電極(5)を介して入力され、この活動電位を増幅してAD変換(デジタル変換)する。
デジタル化した心電図信号はデータ送信先に逐次送信する。
An embodiment of the present invention will be described based on the drawings.
As shown in FIG. 3, the portable electrocardiograph (1) in the embodiment is a wireless device that transmits electrocardiogram data (D) of a monopolar 1-lead channel, and the wireless system uses, for example, Bluetooth (registered trademark) 4.0. The electrocardiogram signal is input through the electrode (5) attached to the surface of the patient (K), and this action potential is amplified and AD converted (digital converted).
The digitized ECG signal is sequentially transmitted to the data transmission destination.
図3に携帯型心電計(1)及び患者(K)の装着状態を示す。
図3中(B)は携帯型心電計の側面、(C)は携帯型心電計の斜視、(D)は携帯型心電計の裏面を示し、携帯型心電計(1)はジェルパットを介して電極(5)を患者(K)の胸部に取付ける。
本発明にかかる携帯型心電計(1)から移動端末(2)に7日間連続して心電図データ(D)を送信し、さらに移動端末(2)はサーバー(3)に心電図データを転送する。
FIG. 3 shows the wearing state of the portable electrocardiograph (1) and the patient (K).
In FIG. 3, (B) is a side view of the portable electrocardiograph, (C) is a perspective view of the portable electrocardiograph, (D) is a back surface of the portable electrocardiograph, and the portable electrocardiograph (1) is The electrode (5) is attached to the chest of the patient (K) via the gel pad.
The electrocardiogram data (D) is continuously transmitted from the portable electrocardiograph (1) according to the present invention to the mobile terminal (2) for 7 days, and the mobile terminal (2) transfers the electrocardiogram data to the server (3). .
図1乃至図2を用いてこの発明にかかるシステムを説明する。患者(K)の心臓近傍(H)に電極(5)を介して密着装着された携帯型心電計(1)が計測した心電図データ(D)はi−phone等の移動端末(2)に送信され、移動端末(2)からネットワーク(N)等を経由してサーバー(3)に転送される。
サーバー(3)は受信したデータを、特定の項目(例えば、個人別、日、時間別等)に分別し患者ごとの格納場所に格納し記憶する。
格納された特定患者(K)の心電図データ(D)は医者(O)が病院側端末(M)からサーバー(3)にアクセスし、その情報を受信する。
A system according to the present invention will be described with reference to FIGS. The electrocardiogram data (D) measured by the portable electrocardiograph (1) attached close to the heart (H) of the patient (K) via the electrode (5) is transferred to the mobile terminal (2) such as i-phone. Is transmitted and transferred from the mobile terminal (2) to the server (3) via the network (N) or the like.
The server (3) sorts the received data into specific items (for example, by individual, by day, by time, etc.) and stores and stores them in a storage location for each patient.
The stored electrocardiogram data (D) of the specific patient (K) is accessed by the doctor (O) by accessing the server (3) from the hospital side terminal (M) and receiving the information.
図5に示す如く正常洞調律ではPQRST波が規則的に記録されている。P波は心房の興奮を表し、QRSは心室の興奮を表す。T波は心室が興奮から覚める様子を表す。PR間隔は、P波の初めからQRS波の初めまでの時間で、正常値は0.12〜0.20秒、PR間隔は洞房結節に起こった興奮が房室結節・ヒス束・プルキンジ系を通過するのに要する時間で、房宣伝導時間という。PR間隔が正常値を超えて長くなる場合、これを第一度房室ブロックと呼ぶ。
STセグメントは、QRS波の終りよりT波の初めまでの直線、またはゆるやかな曲線をなす部分をさし、またQRSとSTの境となるところはJ点と呼ばれている。心筋の障害がSTセグメントを変化させる原因となり、一般に心筋梗塞発症直後ではSTセグメントが上昇し、労作時狭心症のような虚血が起こるとSTセグメントは低下する。
QRS間隔はQRS波の初めから終りまでの時間で、QRS波が分裂する場合には、下に向かう波はQまたはS、上に向かう波はR、′Rなどと呼ばれる。QT間隔は、QRS波の初めからT波の終わりまでの時間で、電気的心室収縮時間ともいう。QT間隔は心拍数によって変化するので、心拍数で補正した値で評価する。
図5の(B)は不整拍動の例を示し、[1]は心房細動波があり、[2]はR−Rの間隔が不規則で心房の興奮が不規則に心室に伝わっている、[3]は無秩序に起こる心房の興奮のためP波が消滅しているなどの異常がある。
As shown in FIG. 5, PQRST waves are regularly recorded in the normal sinus rhythm. P-wave represents atrial excitement and QRS represents ventricular excitement. The T wave represents how the ventricle wakes up from excitement. The PR interval is the time from the beginning of the P wave to the beginning of the QRS wave, the normal value is 0.12 to 0.20 seconds, and the PR interval is the excitement that has occurred in the sinoatrial node. This is the time it takes to pass, and it is called the bunch advertising lead time. If the PR interval becomes longer than the normal value, this is called the first atrioventricular block.
The ST segment is a straight line from the end of the QRS wave to the beginning of the T wave, or a part that forms a gentle curve, and the boundary between QRS and ST is called a J point. The myocardial disorder causes the ST segment to change. Generally, the ST segment increases immediately after the onset of myocardial infarction, and the ST segment decreases when ischemia such as exertion angina occurs.
The QRS interval is the time from the beginning to the end of the QRS wave. When the QRS wave splits, the downward wave is called Q or S, and the upward wave is called R, 'R, etc. The QT interval is the time from the beginning of the QRS wave to the end of the T wave, and is also referred to as the electrical ventricular contraction time. Since the QT interval varies depending on the heart rate, evaluation is performed using a value corrected by the heart rate.
(B) of FIG. 5 shows an example of irregular heartbeat, [1] has atrial fibrillation wave, [2] has an irregular RR interval, and atrial excitement is irregularly transmitted to the ventricle. In [3], there is an abnormality such as the P wave disappearing due to the atrial excitement occurring randomly.
図4の(A)(B)に示す如く、携帯型心電計(1)は心電図データ(D)を長期間例えば7日間連続して送信する。この心電図データ(D)はサーバー(3)に分別格納記憶されているから医者(O)は患者(K)がいつ不整拍動(図5のB)を記録したか、7日間各24時間の全データを観察する必要があるため大変労力がかかる。
しかし、患者(K)によっては、その不整拍動がいつ発生するかがわからず、そのため少なくとも7日間連続して測定を行う必要がある。そこで、不整拍動マーキング装置(4)で、全データの中から確認すべき部分にマーキングを行う。
不整拍動マーキング装置(4)はスイッチと、スイッチを操作することで時刻信号を送信する時刻信号送信部から構成されている。
不整拍動マーキング装置(4)[図4の(B)]は不整拍動を自覚した時あるいは不整拍動があったと自覚したときに不整拍動マーキング装置(4)のスイッチをおすことで移動端末(2)に時刻信号を送信し心電図データ(D)上にマーキング(6)する。
なお、マーキング(6)とは心電図データ(D)上に線や点、もしくは文字や記号等を目印として付ける方法や、時刻そのものを心電図データ(D)上に記載することである。
不整拍動マーキング装置(4)は携帯型発信装置であり、移動端末(2)とは別体とされていることが好ましく、スイッチにはON/OFF式、スライド式、光センサ式、圧力(タッチ)センサ式、近接センサ(静電気容量、高周波発振型等)式などとされており患者(K)は片手で操作しやすい。
患者(K)は、日中活動時は不整拍動を自覚した時不整拍動マーキング装置(4)を起動し時刻信号を送信することができるが、夜中に不整拍動が生じても睡眠中であるために時刻信号を送信できないときは起床後睡眠中の記憶に基づき不整拍動マーキング装置(4)を起動し時刻信号を送信してもよい。
不整拍動マーキング装置(4)を起動し時刻信号を送るのは患者(K)本人でも良く、看護師などの医療従事者、家族などが操作してもよい。
図4(B)に示す如く、送信された時刻信号は心電図データ(D)と移動端末(2)内で同期されてもよく、あるいは直接サーバーに送りサーバー内の心電図データ(D)とサーバー(3)内で同期結合してもよい。
As shown in FIGS. 4A and 4B, the portable electrocardiograph (1) transmits the electrocardiogram data (D) continuously for a long period, for example, seven days. Since this electrocardiogram data (D) is stored separately in the server (3), the doctor (O) records the irregular heartbeat (B in FIG. 5) when the patient (K) records 24 hours each for 7 days. It takes a lot of work because it is necessary to observe all data.
However, some patients (K) do not know when the arrhythmia will occur, so it is necessary to perform measurements for at least 7 consecutive days. Therefore, the irregular heartbeat marking device (4) performs marking on a portion to be confirmed from all data.
The irregular heartbeat marking device (4) includes a switch and a time signal transmission unit that transmits a time signal by operating the switch.
The irregular heartbeat marking device (4) [(B) in FIG. 4] moves when the irregular heartbeat marking device (4) is turned on when the irregular heartbeat is noticed or when the irregular heartbeat is noticed. A time signal is transmitted to the terminal (2) and marked (6) on the electrocardiogram data (D).
Note that the marking (6) is a method of marking a line, a point, a character, a symbol or the like on the electrocardiogram data (D) as a mark, or describing the time itself on the electrocardiogram data (D).
The arrhythmic marking device (4) is a portable transmitter and is preferably separated from the mobile terminal (2). The switch is an ON / OFF type, a slide type, an optical sensor type, a pressure ( Touch (sensor) type, proximity sensor (electrostatic capacity, high frequency oscillation type, etc.) type, etc., and the patient (K) is easy to operate with one hand.
The patient (K) can activate the arrhythmic marking device (4) and transmit a time signal when he / she is aware of the irregular rhythm during daytime activity, but is still sleeping even if irregular rhythm occurs in the night Therefore, when the time signal cannot be transmitted, the irregular heartbeat marking device (4) may be activated based on the memory during sleep after waking up and the time signal may be transmitted.
The patient (K) himself or herself may activate the arrhythmic marking device (4) and send a time signal, and may be operated by a medical worker such as a nurse or a family.
As shown in FIG. 4B, the transmitted time signal may be synchronized with the electrocardiogram data (D) in the mobile terminal (2), or sent directly to the server and the electrocardiogram data (D) in the server and the server ( 3) may be coupled synchronously.
図4に、心電図データ(D)上に記載されたマーキング(6)が示される。
マーキング(6)は心電図データ(D)上に記載すると共に個別患者(K)のサーバー(3)内の心電図データ(D)の格納階層の日付インデックス、時間インデックス上にもマーキング(6)することが望ましい。この階層別のインデックスマーキング(6)により医者(O)は短時間に不整拍動心電図データ(D)に正確に早くたどり着くことができる。
図1に示す如く医者(O)は医療機関内の端末(M)により、マーキング(6)された心電図データ(D)を取り出し直ちにマーキング(6)近傍の心電図データ(D)を診察し病状を確認することができる。
患者(K)が起床後不整拍動マーキング装置(4)を起動した場合は、マーキング(6)から数時間さかのぼって心電図データ(D)の異常波形を診察すればよい。
診察する病気としては心筋梗塞などである。
この発明の実施例で使用されるサーバー(3)はクラウドサーバーであることが望ましいが、これに限定されない。
また、使用される携帯型心電計(1)は1つに限らず、複数個を同時に使用することも可能である。それぞれの携帯型心電計(1)から送信された心電図データ(D)を、1つの移動端末(2)で受信し、1つの心電図データ(D)にまとめた上で、サーバー(3)に送信しても良いし、それぞれの携帯型心電計(1)からの送信された心電図データ(D)を、1つもしくは別々の移動端末(2)でサーバー(3)に送信し、サーバー(3)内で、1つのデータにまとめるようにしても良い。なお、送信するデータについては心電図データ(D)でなく、電位差のデータとしても良い。送信した電位差のデータを移動端末(2)で心電図データ(D)に変換した上で、移動端末(2)で1つにまとめてサーバー(3)に送信しても良く、変換したそれぞれの心電図データ(D)をサーバー(3)に送信してから1つにまとめるようにしても良い。さらには、それぞれの電位差のデータを移動端末(2)を経由してサーバー(3)に送信してから、心電図データ(D)に変換し、1つにまとめるようにしても良い。
FIG. 4 shows the marking (6) described on the electrocardiogram data (D).
Marking (6) should be described on ECG data (D) and marked (6) on the date index and time index of the storage hierarchy of ECG data (D) in server (3) of individual patient (K) Is desirable. This hierarchical index marking (6) enables the doctor (O) to reach the irregular heartbeat electrocardiogram data (D) accurately and quickly in a short time.
As shown in FIG. 1, the doctor (O) takes out the electrocardiogram data (D) marked (6) by the terminal (M) in the medical institution and immediately examines the electrocardiogram data (D) in the vicinity of the marking (6) to determine the medical condition. Can be confirmed.
When the patient (K) activates the arrhythmic marking device (4) after waking up, the abnormal waveform of the electrocardiogram data (D) may be examined by going back several hours from the marking (6).
The disease to be examined is myocardial infarction.
The server (3) used in the embodiment of the present invention is preferably a cloud server, but is not limited thereto.
The number of portable electrocardiographs (1) used is not limited to one, and a plurality of portable electrocardiographs (1) can be used simultaneously. The electrocardiogram data (D) transmitted from each portable electrocardiograph (1) is received by one mobile terminal (2), combined into one electrocardiogram data (D), and then sent to the server (3). The electrocardiogram data (D) transmitted from each portable electrocardiograph (1) may be transmitted to the server (3) by one or separate mobile terminals (2), and the server (3) In 3), the data may be combined into one data. The data to be transmitted may be potential difference data instead of the electrocardiogram data (D). The transmitted potential difference data may be converted into electrocardiogram data (D) by the mobile terminal (2), and may be sent together to the server (3) by the mobile terminal (2). The data (D) may be combined into one after being transmitted to the server (3). Further, the respective potential difference data may be transmitted to the server (3) via the mobile terminal (2) and then converted into the electrocardiogram data (D) to be integrated into one.
この発明にかかる心電図監視システム及びこのシステムで使用する携帯型心電計は、心電図データを少なくとも7日間連続して測定し、この心電図データをサーバー上で患者の不整拍動があった際直ちに又は後に不整拍動発生時刻をマーキングして、診察時に医者が即座にその心電図データの場所にたどり着き簡易にその異常波形を診察することができる心電図監視システム及びこのシステムで使用する携帯型心電計であり、心電計医療現場において大変有効なものである。 The electrocardiogram monitoring system according to the present invention and the portable electrocardiograph used in this system measure the electrocardiogram data continuously for at least 7 days, and the electrocardiogram data is immediately or when the patient has an irregular heartbeat on the server. An electrocardiogram monitoring system that can mark the time of occurrence of arrhythmia later, the doctor can quickly reach the location of the electrocardiogram data at the time of examination, and can easily examine the abnormal waveform, and a portable electrocardiograph used in this system Yes, it is very effective in the electrocardiograph medical field.
1.携帯型心電計
2.移動端末
3.サーバー
4.不整拍動マーキング装置
5.電極
6.マーキング
D.心電図データ
K.患者
H.患者の胸部
M.医療機関内の端末
N.ネットワーク
O.医者
1. 1.
Claims (6)
前記移動端末から送信される前記心電図データを受信し、受信したデータを個人別にかつ日、時間単位によって階層を特定分別する分別手段と、分別したデータを特定の項目ごとに分けられた心電図データ格納場所に格納、記憶する記憶手段を備えたサーバーと、
患者に不整拍動が発生したときまたは発生後、時刻信号を移動端末に送信しこの移動端末内で前記心電図データ内にマーキングして前記心電図データにマーキングを追加した合成心電図データをサーバーに送信するまたは直接サーバーに時刻信号を送信しサーバー内で前記心電図データと合成しマーキングする不整拍動マーキング装置と、
を含んでなる心電図監視システム。 It has an electrode attached to the chest in the vicinity of the patient's heart and in close contact with the chest, detects a potential difference via this electrode, converts the detected potential difference into electrocardiogram data, and continuously transmits the electrocardiogram data to the mobile terminal in real time. A removable portable electrocardiograph equipped with a communication function to transmit
A means for receiving the electrocardiogram data transmitted from the mobile terminal and classifying the received data by individual and by day and time unit, and electrocardiogram data storage in which the classified data is divided into specific items A server with storage means for storing and storing in a place;
When an arrhythmia occurs in a patient or after it occurs, a time signal is transmitted to the mobile terminal, and the electrocardiogram data in which the marking is added to the electrocardiogram data is transmitted to the server. Alternatively, an irregular heartbeat marking device that transmits a time signal directly to the server and synthesizes and marks the electrocardiogram data in the server;
An electrocardiogram monitoring system comprising:
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