JP2002078772A - Remote computer diagnostic image method and laser acupuncture therapeutic instrument using muscle tonus or muscle potential sensor - Google Patents

Remote computer diagnostic image method and laser acupuncture therapeutic instrument using muscle tonus or muscle potential sensor

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JP2002078772A
JP2002078772A JP2000312686A JP2000312686A JP2002078772A JP 2002078772 A JP2002078772 A JP 2002078772A JP 2000312686 A JP2000312686 A JP 2000312686A JP 2000312686 A JP2000312686 A JP 2000312686A JP 2002078772 A JP2002078772 A JP 2002078772A
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Japanese (ja)
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Sukeyuki Kawaguchi
祐之 川口
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  • Medical Treatment And Welfare Office Work (AREA)
  • Finger-Pressure Massage (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide physical therapy based on Japanese superior traditional medicine to a patient at a distance place disadvantageous of medical environments by executing Western medical diagnosis and Eastern medical laser acupuncture therapy on a personal computer screen through the Internet on the basis of muscle tonus diagnosis. SOLUTION: A video camera is installed on a terminal placed in front of the patient at the distant place so that the muscle tonus diagnosis is executed by a sensor added to a personal computer by collating Western medical materials and related image materials called from the personal computer on the picture while viewing the audio and biological images of the patient transmitted by the Internet. At the same time, the physical therapy based on remotely controlled laser acupuncture induced by a CCR zoom camera connected to the terminal in front of the patient can be executed remotely.

Description

【発明の詳細な説明】 【0001】 【発明の属する技術分野】本発明はインターネットを通
じてのコンピュータ音声画像情報による筋トーヌス診断
及びレーザー鍼治療器具に関するものである。 【0002】 【従来の技術】東洋に古来より伝承されて来た医療技術
に鍼灸がある.又,外的な生体物理刺激に対する筋トー
ヌスの変化を診断法に応用したものに,アプライド・キ
ネシオロジーや、Bi.digital O−Ring
testなどが知られている.又,色彩を用いての生
体刺激療法も従来より民間にて行われてきている.近
年、レーザーの医学領域における応用,研究がなされ、
微弱刺激による疼痛緩和効果や,創傷治癒改善効果が期
待されている。国際的な医療援助の現場で,その代替医
学的有効性と医療経済的価値が大きいにもかかわらず、
技法の習得が困難な為と治療効果に対する一般認識がこ
れまで低かった為に、鍼灸術が普及するにいたらなかっ
た。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】東洋医学の治療法のひ
とつの鍼灸術は、近年,欧米においてもその医学的有効
性が再認識され、基礎的,臨床的研究が盛んに行われて
いる.しかし,その治療技術の習得や、臨床的診断に
は,長年の熟練が必要とされる.そのため、統一した診
断治療の為の手順が確立されておらず,経験的に、多く
の方法が流派ごとに伝えられ,実践されている.鍼灸の
治療技術者は、そのいずれかの方法を、時間をかけて、
経験的に自らの相性とも照らし合わせながら習得し、そ
の多くを自分流にアレンジしながら日々の臨床に用いて
いる。従って、その技術の性質上、かなりの主観にたよ
らざるを得ない部分が存在し、百人百様の治療法ができ
あがっていく。ここが西洋医学的客観論では把握しがた
い部分でもある。 【0004】上記の理由により,優秀な治療技術者を、
西洋医学にあるような統一的方法論に基づいて、均等
に、数多く養成するのは困難を伴うことが多い。しか
し,個人レベルでは習得に限界のある多くの優れた鍼灸
の方法論を情報としてコンピュータにとどめ,必要に応
じて呼び出して,客観的評価のもとに、思考実験的にコ
ンピュータ上で映像を追って、追試し,かつ訓練するこ
とができたとしたら、その臨床的価値は増すであろう。 【0005】現在,整形外科や,ペイン・クリニックそ
の他の様々な臨床領域で,疼痛除去や創傷治癒改善,免
疫力賦活にレーザーの応用が試みられ,有益な臨床報告
がなされている。東洋医学的にも,その刺激量が定量的
に把握でき臨床データも客観化し易いために,従来の鍼
と同様の手順に基づき、レーザー鍼の名のもとに,コヒ
ーレント光によるポイント照射による刺激ができて、か
つ組織深達性があり,しかも施灸刺激同様の温熱効果も
同時に期待できるこの方法が注目されてきている。この
ように上記のレーザー鍼としての用法が、刺激量が定量
化できることから客観化し易くデータとしてコンピュー
タに保存でき,かつ刺激の方法をアレンジすると従来の
鍼灸術にもよく似た繊細な治療法をもとりやすいことか
ら,多くの鍼灸流派の方法論を情報としてストックし,
必要に応じ呼び出し、選穴・治療する際の参考にするこ
とで、施術者の臨床の質と幅を広めていくこともでき
る。 【0006】従来の、アプライドキネシオロジーや,O
−リングテストなどの筋トーヌス診断法は、その臨床的
有効性が高いにもかかわらず,筋疲労による精度の低下
や,筋力の相違による客観的診断などに評価の分かれる
ことは否定できなかった。又,電磁波による情報ノイズ
の介入を排除する必要もあるといわれる。又,実際に目
の前にある被検物に術者が直接或いは間接的に接触し
て,第三者の手指を、術者自ら両指にて広げた時に感じ
取られる筋力の相違を術者が主観的に判断する為,客観
的診断結果を記録として残すことは困難であった。拇指
とその他の指でリングを作りそれを引き離す際の筋力の
変化を機械的に計測し数値化する装置も考案されている
が,上記のO−リングテストの筋力テストをそのままの
形で動作原理として機械化している。又,従来のO−リ
ングテスト等では触れられていないが、被験者や施術者
の潜在下での意識の問題は,こうした人体の知覚を間に
介する検査法においては,電磁波ノイズ同様大きな影響
力を有することを、システム設計上考慮に入れておかね
ばならない。ひとつの端的な例を挙げると,ある程度熟
練する頃になると、施術者の‘思い‘に共振する形で,
空間を通じて非線形的強制振動が生じ、被験者の検査筋
のトーヌスの状態を変えてしまうことのあることが経験
的に知られている。これは主観的判断の中で迷路に迷い
込む原因のひとつであり、こうした診断法においては客
観性と第三者による追試可能性が必要とされる所以であ
る。 【0007】 【課題を解決する為の手段】上記の筋診断法の課題のひ
とつを克服する為,指先の運動量の微妙な変化を察知し
て筋疲労を極力少なくし,また、当システムの特徴でも
ある、コンピュータ画像として映し出された多くの被検
物を前にしての長時間にわたる迅速かつ効率的診断に耐
えうるような新しいタイプのセンサーを考案した。特
に、皮膚表面に取り付けるセンサーによれば術者の計測
における主観の入り込む余地は無い。又,電磁波的ノイ
ズによる情報系の妨害も,脳と身体感覚系の非線形的な
学習といった訓練を通じて、ノイズに強く、太い情報回
路を築くことで,発火以前の受容閾値内にとどめること
も可能である。その為には,施術者や被検者の意識や知
覚領域をも考慮にいれた、高度なフィードバック学習機
能を原理的に保持したシステムの構築が必要であった。 【0008】まず,手指動の筋トーヌスセンサー、或い
は筋電位センサーに現れる結果を、何度もコンピュータ
(ニューロネット等)にフィードバックを繰り返して学
習をさせることで、測定データの保存とオペレイターご
との閾値の決定,及び、外部ノイズの判別と排除を可能
にしたことである。 【0009】また,関連画像・音声資料を被検者にヘッ
ドホンモニターをつけさせて聴視させるという方法をと
ることで、検査が容易かつ迅速になった。オペレイター
はコンピュータ画面上に必要な画像資料(音声資料)を
選択して、同一画像(音声)をインターネットにて,被
験者の端末に転送し、備え付けのヘッドホンモニターか
ら聴視させるのである。被験者は,このヘッドホンモニ
ターからの視覚・聴覚による外的物理刺激にそれぞれ反
応する形で生体関連箇所に共鳴的違和反応を生じる。こ
の生体違和反応の現れている被験者の全身像を端末備え
付けのビデオカメラにて撮影し、その映像を見て今度は
オペレイターが自らの手指のセンサーを操作すること
で、被験者体表上の違和反応部位をグラフィックにて画
面上に描き出すわけである。すべての被検資料を画像ま
たは音声という形でソフト化することで,被検項目は無
限に増やすことができる。従来、病理組織などのプレパ
ラート資料,薬物等の被検物を、実際の被験者を前にし
て,直接或いは間接的に手で接触させるという形でO−
リングテストなどが行われていたが,後述するように、
画像,音声といった媒体でも、そこから、訓練により充
分な電磁波的情報を引き出すことのできる能力を人間の
脳は有しているので,コンピュータにできるだけ多くの
資料を組み込むように設定することで、またヘッドホン
モニター(或いは後述する手掌接触型小型モニター)と
上述の筋センサーを間に介することにより、多くの生体
違和反応の試験的チェックを迅速に行うことが可能にな
った。 【0010】次に,インターネットに端末をつなぐこと
で,遠隔からの操作診断が可能になり,又、リモコン操
作によるモータ作動の広波長域半導体レーザー照射装置
を,遠隔地の端末に併設させることで、遠隔地端末から
のビデオカメラ映像による被験者生体への遠隔的レーザ
ー照射と、センサーによる診断チェックが可能になる。 【0011】これにより,東洋医学のレーザー鍼による
治療と筋トーヌス診断が同一コンピュータ上の操作で可
能になった。これらの治療と診断の経過を,中央に戻し
て、ニューロネットにフィードバックさせ解析させるこ
とで,個人や集団における経験的治療則のようなものが
創発的に導き出されていく。 【0012】本機器におけるレーザーの東洋医学的応用
法としては、日本の鍼灸術における微細な鍼刺激法に順
ずるものであり,小型・低出力,量産型の半導体レーザ
ー或いはHe−Neレーザーで充分対応できる。その
為,万一誤作動があっても、患者自身にヘッドホン・モ
ニターなどを付けさせて両眼さえ保護すれば、患者生体
に及ぼす危険性は極力少なくできる。 【0013】生体における疼痛緩和,血行改善,創傷治
癒促進などを期待したレーザーの物理療法的用法として
は、刺激量としての照射出力は低いほうが良い効果の得
られることが多くの文献で報告されている。本機器付設
のレーザー鍼は微弱刺激を旨とする為,上述のようなイ
ンターネットによる遠隔的操作によっても生体に及ぼす
危険性は非常に少ない。 【0014】照射刺激量(ドーゼ)の目安は、本機器付
設の筋トーヌスセンサーや筋電位センサーの反応に基づ
いて決められるが,従来、直接患者の手指筋を用いて行
われることの多かった筋トーヌス診断法と異なり、微細
でかつ長時間にわたる多数回のチェックが、パソコン内
部にフィードバックしながら行えることで、解に客観性
を持たせることができるようになった. 【0015】患者体表上複数カ所に現れていたセンサー
による違和反応部位の‘消失‘時点をもって、レーザー
刺激量の適正ドーゼとするのである。数十秒から数分し
て再び同一カ所に違和反応が現れるが,回数(クール)
を追うごとに,再出現までの時間は延びていく。同様に
日ごとに,この照射クール数も減っていくのである。こ
のように、非常に微妙かつ単純な操作に基づき、迅速に
適正診断・治療がなされていく。患者のコンピュータ画
像による病態診断,関連音声画像資料の選択,それに上
述のレーザー鍼の適正照射量の決定など、そのほとんど
すべてにおいて、術者或いは患者自身の脳の外的物理刺
激に対する非線形的情報応答系としての微弱な筋センサ
ー反応を基に決定していることが、本機器構造上の特徴
である。 【0016】次に,鍼灸的効果は半導体レーザーの微弱
な出力域でも期待できるため,ひとつの応用法として、
東洋医学的光線色彩療法として、可視光線域の波長を調
整し、古典的五行則に従ってセンサーでチェックしなが
ら色調を変え、適切な反応経穴に照射するといった方法
に用いることができる。 【実施の形態】 【0017】当診断治療器具は、インターネットを通じ
て遠隔地の患者(図2)から転送されて来た患者自身の
ビデオ画像(1)および音声(2)に基づき,施術者
(A)がアプライド.キネシオロジー(AK)による筋
トーヌス診断法をパソコン上のセンサー(3)にて行う
か、あるいは直接、被験者の体表数カ所に取り付けられ
た筋電位センサー(図9−32,33,34)にて得ら
れた反応データを、端末ヂスプレイ上に画面表示(1)
すると同時に、ニューロネットワーク(4)を通じて診
断に必要な複数の資料(5,6)及び適切な施術部位
(16)を選択し,端末ヂスプレイ(左眼にて)(7)
及びヘッドホン装着型の単眼接映型小型モニター(右眼
にて)(2)に施術部位及び複数資料を別々に映し出
し、左右の眼で異なる視覚認識をさせた上で,再びセン
サー(3)にて脳内の視覚情報間の共振反応を確かめ、
その結果に基づき、レーザー誘導レバー(8)をリモコ
ンで操作して,遠隔的に,患者の前の端末(11)に設
置されたモーター誘導のレーザー銃(14)から、適切
な刺激量のコヒーレント光を,レーザー照射器付設のズ
ームカメラ(15)にて再度目標を拡大して細部を確認
した上で、患者体表上の相当部位(東洋医学的経穴ある
いはセンサーによる反応穴)(16)に照射すること
で、‘レーザー鍼‘的な物理療法を行うものである。 【0018】同様にして、患者の頭部に取り付けられた
眼鏡型ヘッドホン.モニター(13)からは、オペレイ
ター或いはニューロネット・コンピュータによって選択
された、関連資料画像(解剖,病理組織,細菌ウイルス
写真,薬理・生化学,経絡モデル写真画像etc.)
が、やはり左右の眼鏡スクリーン上に別々に映し出され
るようにして、その都度、患者体表上に現れる共振反応
部位の時系列的変化を確かめ、動画として保存し(1)
病態把握や施術部位の決定の参考とする。 【0019】さらに、ヘッドホン(13)からは、施術
部位あるいは‘経絡‘といった東洋医学のエネルギール
ートの気の流れを活性化させるようにあらかじめ選択さ
れた周波数帯の音波を、施術者(A)がセンサーを通じ
て選び、聴取させるようにする。 【0020】またレーザー光は小型量産型の広波長域の
半導体レーザー照射機により発振させ,可視光域内で
は,上述の(経絡)を活性化させる波長の光を術者
(A)がセンサー反応(3)に基づき選択し,患者
(B)の前の端末に取り付られたレーザー銃(14)か
ら適切な治療穴(16)に最適出力にて照射すること
で、レーザー鍼の色彩光線療法的併用も可能になる。 【0021】なお,レーザー照射途中に,センサー
(3)にて、間欠的に、モニターに映し出された患者の
体表上の関連経穴や,反応域(10)の違和反応の推移
及び消失を確かめることで,適切な刺激量を決めること
ができる。この記録は,データとしてコンピュータに保
存することで,臨界照射量も設定できる。 【0022】外部からの物理的な生体刺激に対しての、
筋トーヌスの微妙な変化のチェックを、筋疲労を極力少
なくして,訓練次第で誰もが容易に行えるように,(図
3)のような手指動型のセンサーを考案した.内部にバ
ネ抵抗をつけた回転ボール(17)を手指にてさすって
回転させ,筋トーヌスの変化により,指の運動量の変化
として回転量に差が現れると,モニター上にその閾値を
超えた時点で、グラフのグリーン表示が赤に変わるよう
に設定(図1−9)する。同時に,患者体表上のセンサ
ー反応箇所がグラフィックにて色付け(図1−10)さ
れる様に設定する.人により筋力に差があっても、セン
サーのボールの回転抵抗性を外部つまみ(18)で微妙
に調整したり,又,ニューロネット(4)につないで、
いくつかの情報量の自明な資料を用意して,オペレイタ
ーのセンサー反応の閾値のチェックを繰り返すことでコ
ンピュータ(4)に学習をさせ、閾値の0点設定ができ
る.同時に,外部からの,ノイズとしての電磁波情報
も、その特性の解析を通じて可能な限り排除できる。 【0023】センサーとして,上記の回転ボール型のも
のに加え,3指を用いてバネ抵抗のレバー(20)を引
く様にして,相対的な精度を高めたもの〈図4、5〉も
考えられる.あるいは,指にてさするシリコン薄膜(図
6−22)の物理的変形度を、照射器によりレーザー光
(23)を下から照らしてその反射像を解析(24,2
5)することで,筋の微妙な運動域の変化を確かめる
〈図6〉のようなモデルも考案した。 【0024】さて、次に患者の手掌接触型の小型モニタ
ー(図7)からは,ヘッドホン型モニター(図1−2、
図2−13)と同一の画像、あるいはヘッドホン型モニ
ターからの画像資料に生体が違和反応を示したとき、そ
の反応を打ち消す周波数帯の画像(28)〈これもセン
サー反応に基づき選択する〉を映し出すものである。ヘ
ッドホン型モニターの眼鏡(図2−13)は,左右の眼
に異なる映像を映し出すことで同様の検査を行う事がで
きる。また,手掌型モニター(図7)単独でヘッドホン
型モニターに代替することも可能である。 【0025】これは,モニターに映し出される映像の電
磁波的情報が,手掌の細胞の連動群により,別のミクロ
な非線型的振動系に変換されて脳に伝搬されるものと考
えられる.従って,電磁波情報を変換記録できる媒体で
あれば,訓練〈脳による学習〉を通じて、そうした微細
な電磁波情報を手掌などの体細胞に非線型的な共振によ
り拾い出す能力を獲得させることで,他のより簡素化し
たシステムも開発できる。 【0026】当診断治療機器においては,オペレイター
と患者双方への視覚・聴覚的入力による外部からの電磁
波信号系を非線形的な生体内部情報系に置き換えた後、
脳でのその情報解析の結果として現れる生体反応の情報
を、ニューロネットを介してストックさせ,再度知覚系
に有効情報をフイードバックさせることで、学習による
脳の連想記憶回路が形成され,自己組織的な効果的診断
がおのずとなされていく。従って、無意識下にて脳とニ
ューロネットとの間でフィードバックループが形成さ
れ、生体内部情報交換がなされる結果(図−13)、診
断と治療が迅速かつ正確になっていくのである。 【0027】被験者の体表上を遠隔より視覚にて観察す
るだけで,その体表上の特定部位で自己の筋トーヌスに
違和反応を示す部位が認められたという臨床的経験よ
り、患者の全体像をビデオカメラ(図2−12)により
動画記録し、生体上の病的反応部位(図1−10)の時
系列的解析を可能にすることで,診断の客観性と再現性
を求めたものである。 【0028】また,遠隔地からの患者からの電話による
音声情報のみで,受話器の前で、当人の全体像を思い描
くことでその特定部位に視覚で得たと同様の違和反応が
筋トーヌスによる診断法にて得られたという経験より、
次のような推測をした。即ち,外部情報を受け取った瞬
間から、施術者の脳内では連想記憶回路により既存の包
括的生体情報が総動員され、さらにその上に、電磁波的
振動情報系を媒体とした、非線形的‘引きこみ‘による
外部からの個人情報の融合がなされ、こちらからの条件
付けに対する情報応答として筋トーヌスの微妙な変化が
現出したものと考えられる。 【0029】上述の、人の視・聴覚能に関する臨床体験
より,次のようなモデルを考案した。即ち、画像処理に
より平均的実測値に基づく生体のグラフィック画像(ダ
ミー人形)をモニター上に用意し、患者の音声情報ある
いは局所の生体情報(例えば顔写真や、手指や口腔内の
歯の石膏模型などといった部分的情報)をそれに重ねる
ことで,オペレイター(施術者)の脳内において、グラ
フィックダミーの生体画像を(核)として患者の全身的
病態像がホログラフィック的にダミー上に投影され,セ
ンサーによる反応として検知される。その反応部位をダ
ミー上にグラフィックにより印記していく。‘引きこみ
‘あるいは非線形的強制振動系においては,互いに振動
数が近い程、共振が起こりやすいとされる。ダミーは、
脳における解析が行いやすい形での‘誘い水‘としての
役割を果たし,脳に備わった遺伝情報をも含む生体情報
に近づける意味でも平均的実測値に近い人体像を描くの
がよい。かなりのファジー的推測能を脳は有しているも
のと思われるが,複数の験者による追試再現性を求める
と,通常の知覚域内での、局所でない広域的アトラクタ
ーに情報を収束させる方法をこのように考えてみるのが
意義があることと思われる。 【0030】次に、診断の為の資料であるが,まず解剖
図譜(これはCTスキャンにて断層撮影した健康な人の
全身像を画像処理にて重ね合わせた3次元立体再生像が
あるとよい。),病理組織及び細菌ウイルスの標本写
真,生化学,薬理資料の写真集.これらを画像情報とし
てソフトに組み込み,必要に応じ,ニューロネット,フ
ァジー推論により,センサー反応(図1−3)に応じて
呼び出す(図1−5,6)ように設計する。(図12)
写真画像の中には,可視光域以外の波長の電磁波(即
ち、生体内情報を反映する透過性の高い高振動数の電磁
波)情報も不可視下に含まれており、実体が目の前に存
在せずとも,不可視光の電磁波の位相差による立体的干
渉像を、振動系として感知し伝達し得るセンサーが,視
細胞をも含めた表在皮膚上のミクロな細胞群には存在す
るものと思われる。少なくとも生体の情報経路である神
経細胞系や微小細管〈ミクロファイバー〉,細胞骨格中
を非線形的物理的信号系が伝導され,最終的には脳にて
カオスの遍歴、或いは,立体構造間の微妙なフラクタル
次元解析等を通じて差異が認識され,あるいはエネルギ
ーもしくは構造的な共振による大域的アトラクターの収
束が起こるものと考えられる。実体が目の前に無くと
も、画像による被検資料(解剖・病理組織・細菌写真な
ど)(図1−5,6)のみから、或いは,モニターに映
し出された被験者の平面画像(図1−1,2)や音声の
みから、様々な情報を引き出せる理由がここにある。外
的な物理情報刺激に対する生体反応系としての筋トーヌ
ス変位は、脳によるこの非線形的共振系を反映したもの
である。従ってセンサー(図1−3)を通じて得られた
筋トーヌス変位の情報は,外部情報に対する脳の共振的
反応を忠実に表現していると考えてよいであろう。 【0031】被験者の全身像を、いくつかの指標位置
(三角印)を基準に、ブロックで碁盤の目状に細分化す
ることで(図11)、おおよその体表上の位置関係を数
値化(番地化)でき,相当部位の立体的な解剖的構造を
画像資料の中からニューロネットにより探し出す。即
ち、表層より深層に向けて、解剖写真(あるいはCT−
SCAN像)を半透明に画像処理し、色彩を変えて重ね
ていったものを順に呼び出すのである。 【0032】これは体表正面と側面上に認められたセン
サーによる違和反応点を垂直に伸ばして交点を結ぶこと
で、立体的な生体内部における病位が同定できるという
臨床的経験にヒントを得たものである。この際,そこに
示された3次元的位置関係に実際どのような臓器が位置
しているかと言うことが重要で,そこに、‘誘い水‘と
しての三次元的な解剖写真を資料として呼び出すこと
で,験者の脳内にて、解剖写真上の臓器の特定部位と被
験者の生体内違和反応部位がフラクタル次元的に近い立
体構造であることが解析され,ここでも既述のように、
強制振動において類似構造即ち振動数の近いものは‘非
線形的引きこみ‘を受けやすいといったアナロジーによ
り、センサー反応として表現されたものである。 【0033】この原理によると,個体発生と系統発生に
おける構造的近似性も,スキャナにて個体発生の写真を
時系列的に取り込むことにより,センサー(3)を用い
た脳内での解析により、思考実験的に様々な貴重な回答
を導き出すことが、本システムでは可能である。 【0034】資料として何を準備するかで,またその情
報に対して如何に豊富な認識力のあるオペレイター
(A)がセンサーを操作するかにより,基礎医学或いは
生物学的にも、幅広い思考実験が可能になる。 【0035】分子構造としての、生命誕生以来のあらゆ
る開放系としての情報が、‘進化‘というカオス遍歴を
経て遺伝子の中に折り込まれ、脳という情報交換の場に
て、外部からの非線形的な強制振動により、必要な量の
内部情報が開放系の中で共振し発現しているのである。 【0036】次に,当診断治療器具の東洋医学的応用法
について述べる。まず男女の健康体のモデルをある年齢
ごとに集め,それぞれの体表上に,センサーを用いて主
要な経穴をプロットしていき、それをつなぎあわせて、
生体エネルギーラインである東洋医学的12経絡を描き
出す。プロットは写真上で行ってもよい。また,センサ
ーにて共振反応を示す関連臓器も、その延長上に解剖図
よりすぐに呼び出せるようにソフトによりセッテイング
する。これをエネルギーラインの電磁波情報をとどめた
ままで半透明あるいはグラフィック状にに画像処理し、
モデル像を脱個性化〈モデル個人の視覚的体情報に向け
て、オペレイターの脳の情報的アトラクターの収束が起
こりにくくするように〉した上で資料として保存し、利
用する。 【0037】モニターに映し出された患者の異常経絡や
異常経穴を特定する際に、異常部位の体表上の位置を計
算し(図11)、呼び出された経絡ラインの半透明画像
を概よそファジー推論的にそれに重ね合わせることで、
センサーにて異常部位の経絡ライン上の共振反応域を得
ることができ,東洋医学的病態診断とそれに基づいた治
療が可能になる。 【0038】同様に東洋古典医学にある脈診部位や、手
掌穴、耳鍼穴,また体表上様々な部位に幾何学的配置を
もって内臓を代表する病的反応点が、いわば電磁波的信
号系として存在することが臨床家の間では経験的に知ら
れている。それらの画像データも追加的に資料として組
み込むことで,本システムにおける診断と治療の幅を広
げることができる。 【0039】オペレイターの情報量や経験により(脳の
解析系の‘学習‘過程により)センサーにあらわれる結
果にばらつきが出ることも考えられ,また上記のような
経験的データに基づき作られた資料の信頼性や再現性を
確かめる為にも,多くの第三者が同一の資料を同一のセ
ンサー(3)にて追試しサンプリングすることも必要と
考えられる。こうした客観的再現性を当システムは備え
ている。 【0040】開放系の情報応答の中から、原初以来蓄積
されてきた遺伝的情報は、内外の環境に適応する形で発
現し、生体分子として構造化し、固有の非線形的振動を
維持しつつ外部に向け情報の受・発信をし続けている。
同時に脳の神経細胞が分化し情報回路網が形成されてい
く過程で、遺伝子の情報発現と微細な生体分子の構造化
の情報は、脳内にて認識され記憶されていく。 【0041】解剖、生理、病理、生化学など、生体構造
とエネルギーレベルに関する情報の資料群は脳に既知の
ものとして、フラクタル次元的な構造解析や非線形的振
動形態における差異及び共通性の判別がしやすいもので
あると考えられる。 【0042】さらに、上述以外にも有効と思われる資料
を準備して、センサー(3)を通じて‘学習‘を繰り返
すことによって、オペレータの脳内での解析能、速度が
増し、新たな情報資料としての価値が生み出される可能
性も考えられる。また、センサーを介して生体反応系と
ニューロネット・コンピュータとのフィードバックによ
る学習過程が進み、オペレイターに相性の良いシステム
が創発的に構築されていくといった可能性を本システム
は有している。 【0043】モニター画面上で体表上の違和反応点
(域)を視覚的にオペレイターの脳が識別しやすくする
ために、縮小拡大、変形の可能な●枠を画像上に作り、
それ以外の部分は薄くシェードをかけて見づらくすると
いった処理を行うことで、体表上を●枠を移動させてそ
れを視覚で追ってセンサーで反応点を探しだす。反応域
が確定したら、●枠を画像として保存しておくことで、
後ほど再検査した際の、反応域の時系列的推移を見るこ
とができる. 【0045】各資料に反応して身体上の反応域の変化す
る様子をグラフィックで残しておくと、動画で再生する
ことで、第三者がモニター画面上でセンサー(3)を使
ってその変移の様子を視覚的に再追試することができ
る。このシステムは、複数者による、微妙な反応域の推
移の視覚再現性、及び、追試による診断と治療法の客観
性を求めたものである。 【0046】手指動型のセンサーに変えて(図9)のよ
うな筋電位センサーを直接、導電粘着ジェルにより複数
の主要検査筋上(後頚部筋、胸鎖乳突筋、合谷部)(3
2,33,34)に貼り付け、同時に得られる筋電位波
形の変化(図10)を解析することによっても、外的物
理刺激に対する生体反応系としての筋トーヌスや神経電
位の微妙な変化を確かめることができる。 【0047】(図10)に示す様に,複数の筋上の表面
電極(32,33,34)より得られた波形を評価する
際、各閾値電位で3つの筋が同時刻に振動が開始され同
時に終了した場合(図10−36)のみ(t1,t
2),入力がONとなり、ヂスプレイ上のグラフィック
にて緑グラフが赤に変化するよう設定(図1−9)す
る.そうすることで、個々の筋の随意運動による電位変
化(35)と判別できる。 【0048】また、ヂスプレイ上に映る体表上にセンサ
ー違和反応を認めた場合,同時に、グラフ表示同様、そ
の面積域をグラフィックにて塗りつぶすようにセットし
ておく(図1−10)ことで,その記録を保存すること
で,病態反応の時系列的解析が視覚的にでき,第三者の
検証も可能になる. 【0049】次に、当システムによる資料自動検索につ
いて述べる。(図12)ニューロネットやファジー推
論,エキスパートシステム等を組み合わせ,上記のよう
な体表上の複数箇所の反応点の位置関係から,有機的
に、関連解剖資料,病理及び細菌ウイルス資料等(5,
6)を、センサー(3)による共振反応をたよりに、リ
ンクさせて呼び出させることで、又それ以外にもエキス
パートシステムによる問診的情報も加え、関連基礎医学
的,臨床医学的知識を,医科辞典より検索させてオペレ
イターの記憶回路の中で周辺知識を再確認させること
で、様々な病態生理的,病因的関係の横つながりのパタ
ーンがセンサーによるフィードバックと脳の総合的学習
を通じて形成され、広域的かつ複雑な反応パターンとし
て画面上に表現される様になる。平行して、ニューロネ
ットもシナプス荷重を自動的に調整していくことで、資
料選択がより的確かつ、迅速に行われるようになる. 【0050】また、画像情報とは別に生化学的、薬理学
的資料も手元に用意すれば,資料と患者画像を前にし
て,オペレイターはセンサーを用いて、自らの視覚を媒
体としての共振反応を確かめることもできる。 【0051】さらに,前述した東洋医学的画像資料をそ
れら基礎医学的資料に重ねてセンサーによる共振を確か
めることで、近代医学的知識と伝統的経験医学的方法論
との間に有益な接点がネットワークを通して得られ,や
がて相互に有機的に補い合える治療方法が見えてくる。 【0052】本システムの特徴である視覚による情報入
力系と、オペレイターの脳内学習による内的情報網の深
化は,このシステム自体の自己組織的進化を促し応用の
幅をさらに広げていく。 【0053】視覚情報を形態情報として捉えると,生体
内の微妙な病的構造のエネルギー状態の違いをフラクタ
ル構造の次元の相違として脳は非線形的に認識している
ものと考えられる。 【0054】又,脳生理学的には,診断や治療行為とい
った、施術者のある目的的な動作志向により、視床−扁
頭体〈大脳古皮質〉系を通じて情報としての価値判断が
なされ,数多くのニューロンが発火して脳が活性化さ
れ,同時に外部からの情報が引きがねとなり、それに触
発される形で既存の情報蓄積の総チェックがなされ,そ
れらの情報網からの論理的解析が大脳新皮質の頭頂側頭
連合野においてなされ,学習と記憶検証作業を通じ,エ
ネルギーレベルの高い重層的なフィードバックループが
形成され,非線形的振動系として外部との間で情報が交
換されているものと考えられる。 【0055】 【発明の効果】インターネットを通じ、またコンピュー
タに膨大な量の東西両医学の画像および情報資料ソフト
をストックさせることで、遠隔地の患者の音声画像から
の迅速かつ客観的診断がコンピュータ付設の筋トーヌス
センサーによっておこなえ、かつ本システム付設のレー
ザー鍼による東洋医学的療法といった治療範囲に限定し
ても、幅広い隣接医学領域からの同時診断的アプローチ
が可能になる。これにより脳とコンピュータ・ニューロ
ネットとの間で、無意識下で,他領域間の有機的な非線
形的情報交換と学習が繰り返しおこなわれる。レーザー
鍼による適正反応部位への物理的刺激療法といった臨床
的用法に加え、視覚媒体とセンサーによるコンピュータ
音声・画像上での思考実験的研究が本システムでは可能
であり有益な成果をうることが期待される。東洋の伝統
医療の方法を,新しいコンピュータ情報機器に組み込む
ことで、遠く離れた医療環境に恵まれない人々の健康改
善に本機器を広く役立てることができるであろう。
Description: BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention
Muscle Tonus Diagnosis by Using Computer-Sound Image Information
And a laser acupuncture device. [0002] Medical technology handed down from the ancient times to the Orient
There is acupuncture and moxibustion. In addition, muscle toe response to external biophysical stimulation
Applied key to the application of the change
Nesiology, Bi. digital O-Ring
Tests are known. Also, using color
Stimulation therapy has also been practiced in the private sector. Nearby
In the year, laser applications and research in the medical field were made.
Pain relief effect by weak stimulation and wound healing improvement effect are expected.
I have been waiting. Alternative medical doctors in the field of international medical assistance
Despite its high biological effectiveness and health economic value,
It is difficult to learn techniques and general awareness of the effects of treatment
Acupuncture has not spread because it was so low
Was. [0003] Problems of Oriental Medicine Treatment
Acupuncture and moxibustion have recently become medically effective in Europe and the United States.
Is re-recognized, and basic and clinical research is actively conducted.
Yes. However, for the acquisition of the treatment technology and clinical diagnosis
Requires years of skill. Therefore, a unified diagnosis
Procedures for abdominal treatment have not been established.
The method of is conveyed and practiced for each school. Acupuncture
The treatment technician, over time,
It is learned empirically while comparing it with your own compatibility.
Many of them for daily practice while arranging them in their own way
I have. So, due to the nature of the technology, it was quite subjective
There are inevitable parts, and hundreds and hundreds of treatments can be made
It goes up. This is what Western medicine objective theory understands
It is also a bad part. [0004] For the above reasons, excellent treatment technicians
Equal, based on a unified methodology as in Western medicine
In addition, it is often difficult to train many. Only
However, there are many good acupuncture and moxibustion with limited learning at the individual level.
The methodology of the computer as information, and
And call it experimentally based on objective evaluation
Follow the video on the computer, try it again, and train
If successful, its clinical value would increase. [0005] At present, orthopedic surgery and pain clinic
Pain relief, improved wound healing,
Useful application of laser for epidemiological activation, useful clinical report
Has been made. The amount of stimulation is quantitative in Oriental medicine
Conventional acupuncture because it is easy to grasp
Based on the same procedure as above, under the name of laser acupuncture,
-Stimulation by point irradiation with rent light
Tissue deepening, and also has a thermal effect similar to moxibustion stimulation
At the same time, this promising method is attracting attention. this
As described above, the use as a laser acupuncture, but the amount of stimulation
Computerized as data because it can be
Can be stored on the
Is it easy to take delicate treatments similar to acupuncture?
And so on, stocking the methodologies of many acupuncture schools as information,
Call it up as necessary and use it as a reference when selecting and treating holes.
It can also expand the quality and breadth of the practitioner's clinical practice
You. [0006] Conventionally applied kinesiology and O
-Muscle tonus diagnostic methods such as the ring test
Degraded accuracy due to muscle fatigue despite high effectiveness
And evaluation is divided into objective diagnosis due to differences in muscle strength
I could not deny that. Information noise due to electromagnetic waves
It is said that it is necessary to eliminate the intervention. Also, actually
The operator directly or indirectly touches the specimen in front of the
When the operator spreads his / her fingers with both fingers,
In order for the operator to subjectively judge the difference in muscle strength taken,
It was difficult to keep a record of the diagnostic results. thumb
To make a ring with your fingers and pull it apart
A device that mechanically measures and numerically measures changes has also been devised.
However, the muscle strength test of the above O-ring test
It has been mechanized as the operating principle. In addition, conventional O-
Test subjects, practitioners,
The problem of consciousness in the potential of the human
Inspection method has a large influence as well as electromagnetic noise
Have to take into account the power of the system design
Must. One simple example is to some extent
At the time of training, it resonates with the practitioner's "thought",
Nonlinear forced oscillations occur through the space,
Experience changing the state of Tonus
Is known. This is a maze in subjective judgment
This is one of the reasons
This is why observability and the possibility of additional testing by third parties are required.
You. SUMMARY OF THE INVENTION The above-mentioned problems of the muscle diagnosis method are discussed below.
Detects subtle changes in fingertip momentum to overcome
To reduce muscle fatigue as much as possible.
There are many subjects projected as computer images
Withstands fast and efficient diagnosis over time
A new type of sensor has been devised. Special
In addition, according to the sensor attached to the skin surface, the operator's measurement
There is no room for subjectivity in. Also, electromagnetic noise
Disturbance of the information system due to noise
Through training such as learning, it is strong against noise and
Establish roads to stay within pre-ignition acceptance thresholds
Is also possible. To do so, the consciousness and knowledge of the practitioner and subject
Advanced feedback learning machine that takes into account the sense of sensation
It was necessary to build a system that maintained the functions in principle. First, a muscle tonus sensor of finger movement,
Repeatedly outputs the results from the myoelectric potential sensor to the computer
(E.g., neuronet) by repeating feedback
Training to save measurement data and help operators
Can determine the threshold value, and can judge and eliminate external noise.
That is what we did. [0009] In addition, related image and audio materials are provided to the subject.
A method of attaching a phone monitor and listening to it
This made inspection easier and faster. Operator
Is the necessary image material (audio material) on the computer screen
Select the same image (audio) on the Internet
Transfer to the tester's terminal and use the built-in headphone monitor.
Let them watch. The subject was the headphone monitor
Counter to external physical stimuli caused by visual and auditory
In response, a resonating discomfort occurs in the biologically relevant part. This
Equipped with a terminal with a whole body image of the subject showing
Take a video with the attached video camera, look at the video,
Operators operating their own finger sensors
To graphically draw the discomfort reaction site on the subject's body surface
It is drawn on the surface. All test materials are
Or by software in the form of voice,
Can be increased as much as possible. Conventionally, prep
Rad materials, drugs, etc., with the subject in front of the actual subject
And directly or indirectly contact by hand.
A ring test was conducted, but as described later,
Even with media such as images and sounds, the training
Ability to extract sensitive electromagnetic information
I have as much brain as I can on my computer
By setting to incorporate materials, you can also use headphones
With a monitor (or a hand-held small monitor described later)
By using the muscle sensor described above, many biological
It is possible to quickly conduct a test check for discomfort reactions.
Was. Next, connecting a terminal to the Internet
This allows remote operation diagnosis and remote control operation.
Wide-wavelength semiconductor laser irradiator with motor operation
Can be connected to a remote terminal,
Laser to subject's body by video camera video
-Irradiation and diagnostic checks with sensors are possible. [0011] Thereby, the laser acupuncture of Oriental medicine
Treatment and muscle tonus diagnosis can be performed on the same computer
Noh. Return the course of these treatments and diagnoses to the center
To provide feedback and analysis to the neuronet.
And there are things like empirical treatment rules for individuals and groups
Emergently derived. [0012] Oriental medical application of laser in this instrument
As for the method, it follows the fine acupuncture stimulation method in Japanese acupuncture and moxibustion.
Small, low-power, mass-produced semiconductor laser
-Or He-Ne laser can cope well. That
Therefore, even if a malfunction occurs, the headphone / mo
If you protect both eyes with a glove,
The danger that it affects can be minimized. [0013] Pain relief, improvement of blood circulation, wound healing in living body
As a physiotherapy use of laser with the expectation of promoting healing
The lower the irradiation output as the amount of stimulation, the better the effect.
Has been reported in many literatures. Attached to this device
Laser acupuncture has a slight irritation effect.
Influence on the living body even by remote operation via the Internet
The danger is very low. The standard of the irradiation stimulus (dose) is
Based on the response of the muscle tonus sensor and EMG sensor
Conventionally, it is performed directly using the patient's finger muscles.
Unlike the muscle tonus diagnostic method that was often
Many checks over a long period of time
Being able to do so while giving feedback to the department provides objective solutions
You can now have. [0015] Sensors appearing at multiple locations on the patient's body surface
When the 'disappearance' of the reaction site due to
The stimulus dose is appropriate. Dozens of seconds to a few minutes
Again, a strange reaction appears in the same place, but the number of times (cool)
As you follow, the time to reappear increases. Likewise
Each day, the number of irradiation courses also decreases. This
Quickly based on very subtle and simple operations, like
Proper diagnosis and treatment are made. Patient computer drawings
Diagnosis of disease condition by image, selection of related audiovisual materials, and above
Most of the above, such as determining the appropriate dose of laser acupuncture
In all cases, external physical punctures in the surgeon's or patient's own brain
A weak muscle sensor as a nonlinear information response system to the intense
-The determination based on the reaction
It is. Next, the effect of acupuncture and moxibustion is the weakness of the semiconductor laser.
Can be expected even in a wide output range.
Adjusts the wavelength in the visible light range as oriental medical light color therapy.
And check with the sensor according to the classic five rules
Change the color tone and irradiate the appropriate reaction acupoint
Can be used. DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS
Patient from a remote patient (Figure 2)
Practitioner based on video image (1) and audio (2)
(A) Applied. Kinesiology (AK) muscle
Tonus diagnosis is performed by the sensor (3) on the personal computer.
Or directly on several places on the subject's body
Obtained with the EMG sensor (Fig. 9-32, 33, 34)
Display the response data on the terminal @ spray (1)
And at the same time, through the neuro network (4)
Materials (5, 6) and appropriate treatment site required
Select (16), Terminal @ spray (with left eye) (7)
And a monocular miniature monitor equipped with headphones (right eye)
At (2), the treatment site and multiple materials are projected separately
After having different visual recognition between the left and right eyes,
Sir (3) confirms the resonance reaction between visual information in the brain,
Based on the result, the laser guide lever (8) is remoco
And remotely set it in the terminal (11) in front of the patient.
From the mounted motor-guided laser gun (14)
The coherent light with a large amount of stimulus
Zoom the target again with the camera camera (15) and check the details
And a corresponding part on the patient's body surface
Or the reaction hole of the sensor) (16)
In this, physical therapy like 'laser acupuncture' is performed. Similarly, it was attached to the patient's head.
Glasses-type headphones. From the monitor (13), the operator
Selected by computer or neuronet computer
Related images (dissection, pathological tissue, bacterial virus)
Photographs, pharmacology / biochemistry, meridian model photo images etc. )
But also projected separately on the left and right eyeglass screens
In each case, the resonance response that appears on the patient's surface
Check the chronological change of the site and save it as a movie (1)
It will be used as reference for understanding the condition and determining the treatment site. Further, from the headphones (13), the operation
Oriental medicine energies such as site or 'meridians'
Pre-selected to activate the airflow of the
The operator (A) transmits sound waves in the frequency band
And let them listen. The laser beam is a small-scale mass-produced
Oscillated by a semiconductor laser irradiator, within the visible light range
Is the light of the wavelength that activates the (meridian)
(A) selected based on sensor response (3)
Laser gun (14) attached to the terminal in front of (B)
To irradiate the appropriate treatment hole (16) with the optimal output
Thus, laser acupuncture can be combined with color phototherapy. During laser irradiation, the sensor
In (3), the patient intermittently displayed on the monitor
Changes in related acupoints on the body surface and discomfort in the reaction zone (10)
To determine the appropriate amount of stimulation by confirming and eliminating
Can be. This record is stored as data on a computer.
The critical irradiation dose can be set. In response to external physical biostimulation,
Check for subtle changes in muscle tone and minimize muscle fatigue
So that everyone can easily do so depending on the training (Fig.
We devised a finger-moving sensor as in 3). Inside
Touch the rotating ball (17) with the resistance with your fingers
Changes in finger momentum due to rotation and changes in muscle tone
When there is a difference in the amount of rotation as
At that point, the green display of the graph will turn red
(FIG. 1-9). At the same time, sensors on the patient's body surface
-The reaction site is colored with a graphic (Fig. 1-10).
Set so that Even if there is a difference in muscle strength between people,
Subtle rotation resistance of sir ball with external knob (18)
Or by connecting to the neuronet (4)
Prepare some amount of obvious material,
By repeatedly checking the threshold of the sensor response
Computer (4) to learn and set the threshold value to 0
It is. At the same time, electromagnetic wave information as noise from outside
Can also be eliminated as much as possible through analysis of its properties. As the sensor, the above-mentioned rotary ball type is used.
In addition, pull the spring resistance lever (20) using three fingers.
In some cases, the relative accuracy is improved (Figs. 4 and 5).
Conceivable. Alternatively, a silicon thin film (fig.
6-22) The degree of physical deformation is measured using a laser
The reflected image is analyzed by illuminating (23) from below (24, 2).
5) Check the subtle changes in the motor range by doing
A model as shown in Fig. 6 was also devised. Next, a small monitor of the palm contact type of the patient will be described.
-(Fig. 7) shows a headphone monitor (Fig. 1-2,
Same image as in Fig. 2-13) or headphone-type monitor
When the living body shows a strange reaction to the image data from the
(28) in the frequency band that cancels the reaction of
Selection based on sir reaction>. F
The glasses of the headphones monitor (Figure 2-13) are for the left and right eyes.
The same inspection can be performed by projecting different images
Wear. In addition, a handheld monitor (Fig. 7) alone
It is also possible to substitute a type monitor. This is the power of the video projected on the monitor.
Magnetic information is transmitted to another micro-
Considered to be converted to a non-linear vibration system and propagated to the brain
available. Therefore, a medium that can convert and record electromagnetic wave information
If so, through training (learning by the brain),
Nonlinear electromagnetic wave information on the body cells such as palms
Gaining the ability to pick up
System can be developed. In the diagnostic and therapeutic device, the operator
From outside by visual and auditory input to both patient and patient
After replacing the wave signal system with a nonlinear internal biological information system,
Information on biological reactions appearing as a result of its information analysis in the brain
Is stocked through the neuronet, and the perceptual system
By feeding back the effective information to
An associative memory circuit of the brain is formed, and effective self-organized diagnosis
Is done naturally. Therefore, the brain and d
A feedback loop is formed with the
As a result of the exchange of in-vivo information (Fig. 13),
Disconnection and treatment become faster and more accurate. Observing the subject's body surface visually from a distance
Just to turn your muscle tonus at a specific site on the body surface
Clinical experience of finding sites that show discomfort
And a video camera (Fig. 2-12)
Video recording, at the pathological reaction site on the living body (Fig. 1-10)
Objectivity and reproducibility of diagnosis by enabling sequential analysis
It is what was asked. Also, by telephone from a patient from a remote location
Envision the whole picture of the person in front of the receiver using only voice information
By doing so, the same discomfort reaction as that obtained visually at that particular site
Based on the experience obtained by the diagnostic method using muscle tonus,
I guessed the following. That is, the moment the external information is received
In the meantime, the associative memory circuit in the practitioner's brain
Collective biometric information is mobilized, and furthermore,
By nonlinear 'pull-in' using vibration information system as a medium
Integration of personal information from outside is made, and conditions here
Subtle changes in muscle tone as an information response to
It is considered to have appeared. The above-mentioned clinical experience on human visual and auditory abilities
Therefore, the following model was devised. That is, for image processing
Graphic image of living body based on more average measured values (da
Me doll) on the monitor
Or local biometric information (for example,
Partial information such as a tooth plaster model)
In the brain of the operator (practitioner),
The whole body of the patient using the biological image of the Fick Dummy (nucleus)
The pathological image is holographically projected onto the dummy,
Detected as a reaction by the sensor. The reaction site
The graphic is printed on me. 'Retract
'Or in a nonlinear forced vibration system,
It is said that resonance is likely to occur as the number is closer. The dummy is
As 'inviting water' in a form that can be easily analyzed in the brain
Biological information that plays a role and includes genetic information contained in the brain
Draws a human image that is close to the average measured value even in the sense of approaching
Is good. The brain has considerable fuzzy inference ability
, But we need repeatability by multiple
And non-local, global attractors within the normal perceptual range
Think about how to converge the information in this way
It seems to be significant. Next, for the purpose of diagnosis,
Diagrams (This is a healthy person tomographically scanned by CT scan.
A three-dimensional reconstructed image in which the whole body image is superimposed by image processing
Good to be. ), Specimen copy of histopathology and bacterial virus
Photo book of Shin, Biochemistry, and Pharmacological data. These are used as image information
Embedded in the software and, if necessary,
By fuzzy inference, depending on sensor response (Fig. 1-3)
It is designed to call (Figs. 1-5, 6). (FIG. 12)
Some photographic images contain electromagnetic waves of wavelengths other than the visible light range (immediate
In addition, high-frequency high-frequency electromagnetic waves that reflect in-vivo information
Wave) information is also included invisibly, and the entity is in front of you
Even if it does not exist, the three-dimensional
A sensor that can detect and transmit negotiation images as a vibration system
Present in microscopic cells on superficial skin including cells
It seems to be. God, at least the biological information pathway
Transcellular system, microcapillary <microfiber>, in cytoskeleton
Is transmitted to a nonlinear physical signal system,
Itinerary of chaos or subtle fractals between three-dimensional structures
Differences are recognized through dimensional analysis, etc.
-Or global attractor yield due to structural resonance
It is believed that a bunch occurs. That the entity is not in front of me
Also, the test materials (dissection, pathological tissue, bacteria photos, etc.)
Etc.) (Fig. 1-5, 6) or from the monitor
Of the extracted subject's plane image (Fig.
That's why we can get a lot of information. Outside
Muscle tonus as a biological response system to physical information stimuli
Displacement reflects this nonlinear resonant system by the brain
It is. Therefore, it was obtained through the sensor (Fig. 1-3).
Information on muscle tonus displacement is based on brain resonance
You can think of it as a faithful representation of the reaction. The whole body image of the subject is displayed at several index positions.
Based on (triangular mark), subdivide into grids with blocks
(Figure 11), the approximate positional relationship on the body surface is counted
Value (address), and the three-dimensional anatomical structure of the corresponding part
Search out from image materials by neuronet. Immediately
In the deeper than the surface layer, the anatomical photograph (or CT-
(SCAN image) translucent image processing, changing colors and overlaying
Call them in order. This is because the front and side surfaces of the body
Extending the reaction point of discomfort caused by the sir vertically to connect the intersections
It is possible to identify the disease state inside the three-dimensional living body
It is inspired by clinical experience. At this time, there
What kind of organ is actually located in the indicated three-dimensional positional relationship
It is important to say that you are doing it,
A three-dimensional anatomical photograph as a reference
In the examinee's brain, the specific site of the organ
The test subject's in vivo discomfort reaction site is close to the fractal dimension
It is analyzed that it is a body structure, and as mentioned above,
In forced vibration, similar structures, that is, those with similar frequencies
Analogy to be susceptible to 'linear retraction'
And expressed as a sensor response. According to this principle, the ontogeny and phylogeny
Structural approximation in the image of the ontogeny using a scanner
By taking in time series, using sensor (3)
Various valuable answers from thought experiments through analysis in the brain
Can be derived by the present system. What to prepare as materials and the information
How abundant cognitive operator for information
Depending on whether (A) operates the sensor, basic medicine or
A wide range of thought experiments is possible biologically. As a molecular structure, since the birth of life
Information as an open system,
After that, it is folded into a gene and becomes a place of information exchange called the brain
And the required amount of
The internal information resonates and appears in the open system. Next, the application of the diagnostic treatment device to oriental medicine
Is described. First, a model of the healthy body of men and women
And collect them on each body surface using sensors.
Plot the important acupuncture points, connect them,
Drawing 12 oriental medical meridians, a bioenergy line
put out. The plot may be made on a photograph. In addition, the sensor
Related organs that show resonance response in the
Setting by software so that it can be called more quickly
I do. This is the electromagnetic wave information of the energy line
Image processing as it is translucent or graphic,
De-individualization of model image <Toward visual body information of model individuals
Convergence of the informational attractor of the operator's brain
To make it harder to save.
To use. The abnormal meridian of the patient displayed on the monitor and
When identifying an abnormal acupoint, measure the position of the abnormal site on the body surface.
Calculation (Fig. 11), translucent image of the called meridian line
By superimposing it roughly fuzzy inference,
Obtain resonance reaction area on meridian line of abnormal part with sensor
Diagnosis of oriental medical conditions and treatment based on them.
Treatment becomes possible. Similarly, the site of pulse diagnosis in Oriental classical medicine and the hand
Geometrical arrangement at palm holes, ear acupuncture holes, and various parts of the body surface
The pathological reaction point that represents the internal organs is the so-called electromagnetic wave signal.
It is empirically known among clinicians that it exists
Have been. These image data are additionally grouped as materials.
The scope of diagnosis and treatment in this system.
I can do it. Depending on the amount of information and experience of the operator,
The result of appearing on the sensor (due to the 'learning' process of the analysis system)
The results may vary, and
The reliability and reproducibility of materials created based on empirical data
To make sure, many third parties use the same material and the same
It is also necessary to perform additional trial sampling with the sensor (3)
Conceivable. This system has such objective reproducibility
ing. From the information response of the open system, accumulated since the beginning
Genetic information has been released in a form that is adapted to the internal and external environment.
To be structured as a biomolecule,
We keep sending and receiving information to the outside while maintaining.
At the same time, neurons in the brain differentiate and an information network is formed.
In the process, gene information expression and fine structuring of biomolecules
Is recognized and stored in the brain. Anatomy, physiology, pathology, biochemistry, and other biological structures
Sources of information on energy and energy levels are known to the brain
This includes fractal dimension structural analysis and nonlinear vibration analysis.
It is easy to distinguish differences and commonality in dynamic form
It is believed that there is. In addition to the above materials,
And repeat 'learning' through sensor (3)
By doing so, the analysis ability and speed in the operator's brain
Increased value can be created as new information materials
Sex is also considered. In addition, through the sensor and the biological reaction system
With feedback from Neuronet Computer
The learning process progresses, and the system is compatible with the operator.
This system is expected to be developed
Has. An unusual reaction point on the body surface on the monitor screen
The operator's brain to visually identify the area
For this purpose, create a frame on the image that can be scaled and deformed,
If the other parts are shaded lightly,
By moving the frame on the body surface
Follow them visually and find the reaction point with the sensor. Reaction zone
Once is confirmed, save the frame as an image,
It is possible to look at the chronological changes in the reaction zone when re-examined later.
Can be done. Changes in the reaction zone on the body in response to each material
If you leave the graphic as a graphic, it will be played back as a movie
This allows a third party to use the sensor (3) on the monitor screen.
You can visually retest the transition
You. This system allows for the elaboration of sensitive reaction zones by multiple parties.
Visual reproducibility of transfer and objective of diagnosis and treatment method by follow-up test
It is one that seeks sex. Change to a finger-movement type sensor (FIG. 9).
Multiple EMG sensors directly with conductive adhesive gel
On the main examination muscles of the back (back neck muscle, sternocleidomastoid muscle, valley)
2,33,34) and simultaneously obtained electromyogram
By analyzing the change in shape (Fig. 10),
Muscle tonus and neurons as biological response systems to physical stimulation
You can see subtle changes in the position. As shown in FIG. 10, the surface on a plurality of muscles
Evaluate the waveform obtained from the electrodes (32, 33, 34)
At this time, three muscles start oscillating at the same
(T1, t) only when the process ends at the time (FIG. 10-36).
2), input is turned on, ① graphic on spray
Set so that the green graph changes to red (Fig. 1-9).
It is. By doing so, potential changes due to voluntary movement of individual muscles
(35). Also, a sensor is provided on the body surface reflected on the spray.
-If a discomfort is recognized, at the same time,
Set the area of the area to be filled with graphics
(Fig. 1-10) to save the record
In this way, time-series analysis of pathological reactions can be visually
Verification is also possible. Next, an automatic material search by this system will be described.
I will describe. (Figure 12) Neuronet and fuzzy reasoning
Theory, expert systems, etc.
From the positional relationship of multiple reaction points on the
In addition, related anatomical materials, pathological and bacterial virus materials, etc. (5,
6) is changed based on the resonance response of the sensor (3).
Link and call, and also extract
Related basic medicine is also added, including interrogative information from the part system.
Search for medical and clinical medical knowledge from a medical dictionary
Reconfirm the peripheral knowledge in the memory circuit of Iter
And the pattern of lateral connection of various pathophysiological and etiological relationships
Feedback by sensor and integrated brain learning
Through a wide range of complex reaction patterns
To be displayed on the screen. In parallel, neurone
By automatically adjusting the synapse load,
Fee selection will be more accurate and faster. Further, apart from image information, biochemical and pharmacological
If you have the relevant materials at hand, make sure the materials and patient images
Operators use sensors to mediate their vision.
You can also check the resonance response as a body. Further, the aforementioned Oriental medical image data is
Confirmation of sensor resonance by superimposing on basic medical data
Introducing modern medical knowledge and traditional empirical medical methodologies
A useful contact with the network through the network,
Eventually, treatment methods that can complement each other organically will become apparent. Visual information input which is a feature of this system
Force system and the depth of the internal information network by the operator's brain learning
Is promoting self-organizing evolution of the system itself and
Further expand the width. When visual information is captured as morphological information,
Fractal differences in energy status of subtle pathological structures within
The brain recognizes nonlinearly as the difference in the dimensions of the file structure
It is considered something. Also, in terms of brain physiology, it is called a diagnosis or treatment.
Of the thalamus-
Judgment of value as information through the cerebral cortex
The brain is activated by firing many neurons.
At the same time, information from the outside becomes a trigger,
A check is made of the existing information accumulation in a form that is issued.
Logical analysis from these networks leads to parietal temporal of neocortex
Done in the association field, through learning and memory verification work,
Multi-layered feedback loop with high energy level
Information is exchanged with the outside as a nonlinear vibration system.
It is considered that it has been replaced. According to the present invention, a computer
A huge amount of East and West medical image and information materials software
From a remote patient's audio image
Muscle Tonus with a quick and objective diagnosis of a computer
This can be done by a sensor and
Limited to the treatment range such as oriental medical therapy with acupuncture
Diagnostic approach from a wide range of adjacent medical fields
Becomes possible. With this, brain and computer neuro
Organic non-linearity between other domains with the net, unconsciously
Formal information exchange and learning are repeated. laser
Clinical practice such as physical stimulation therapy for appropriate reaction sites using acupuncture
Computer with visual media and sensors
This system enables thought experiment research on voice and images
It is expected that useful results will be obtained. Oriental tradition
Integrate medical methods into new computer information devices
To improve the health of disadvantaged people in remote medical settings.
This device can be widely used.

【図面の簡単な説明】 【図1】筋トーヌスセンサー付設の遠隔的コンピュータ
画像診断及び遠隔的レーザー鍼照射誘導装置 【図2】患者前のコンピュータ端末、及び付設の遠隔誘
導型モータ作動レーザー鍼照射器 【図3】回転ボール型手指筋トーヌスセンサー 【図4】3指手動レバー型筋トーヌスセンサー 【図5】同センサーの用法 【図6】レーザー光反射性シリコン薄膜を応用した手指
筋トーヌスセンサー 【図7】手掌接触型小型モニター 【図8】ズームカメラ付設の、方向・出力遠隔誘導型レ
ーザー鍼照射器 【図9】伝導粘着ジェルによる表面添付型筋電位センサ
ーと,ニューロネットによる自動診断治療モデル 【図10】筋電位波形 【図11】患者体表上共振反応部位の解剖的位置同定法
と、センサー反応を介したニューロネットによる資料選
択と照射位置決定の模式図 【図12】 【図11】の流れ図 【図13】センサーを介した生体情報系とニューロネッ
ト・コンピュータ情報系のフィードバックループ 【符号の説明】 1. 患者画像 2. オペレイター単眼接映型モニター 3. センサー 4. ニューロネットワーク 5. 解剖資料 6. 病理組織資料 7. 端末ヂスプレイ 8. レーザー誘導レバー 9. 筋トーヌス変化グラフ 10. センサー反応部位のグラフィックによる色づけ 11. 遠隔地患者端末 12. ビデオカメラ 13. 患者ヘッドホンモニター 14. レーザー銃 15. ズームカメラ 16. 施術照射部位 17. 回転ボール 18. 回転抵抗調整ツマミ 19. バネ抵抗 20. バネ抵抗性レバー 21. バネ抵抗調整ネジ 22. シリコン薄膜 23. レーザー光照射器 24. 反射光検知機 25. コンピュータ 26. 手掌接触型小型モニター 27. ヂスプレイ画像 28. 画像資料 29. レーザー・カメラ方向誘導盤
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 Remote computer image diagnosis and remote laser acupuncture irradiation guiding device with muscle tonus sensor FIG. 2 Computer terminal in front of patient and remote guiding motor-operated laser acupuncture irradiation provided [Fig. 3] Rotating ball type finger muscle tonus sensor [Fig. 4] Three finger manual lever type muscle tonus sensor [Fig. 5] Usage of the sensor [Fig. 6] Finger muscle tonus sensor using laser light reflective silicon thin film [ Fig. 7 Hand-held small monitor. Fig. 8 Direction and output laser acupuncture irradiator with zoom camera. Fig. 9 Surface-attached myoelectric potential sensor with conductive adhesive gel and automatic diagnosis and treatment model with neuronet. FIG. 10: Myoelectric potential waveform FIG. 11: Anatomical position identification method of resonance reaction site on patient's body surface and neuronet via sensor response Schematic diagram of material selection and irradiation position determination [Figure 12] [Figure 11] Flow chart [Figure 13] Feedback loop of biological information system and neuronet computer information system via sensor [Explanation of reference numerals] 1. Patient image 2. Monitor monocular projection type monitor Sensor 4. Neuro network5. Anatomical material 6. 6. Pathological tissue data Terminal @ spray8. Laser guide lever 9. Muscle tonus change graph10. 10. Coloring of the sensor reaction site by graphic Remote patient terminal 12. Video camera13. 13. Patient headphone monitor Laser gun15. Zoom camera 16. Treatment irradiation site 17. Rotating ball 18. Rotational resistance adjustment knob 19. Spring resistance 20. Spring resistant lever 21. Spring resistance adjusting screw 22. Silicon thin film 23. Laser light irradiator 24. Reflected light detector 25. Computer 26. Palm-contact small monitor 27.ヂ Spray image 28. Image materials 29. Laser camera direction guide panel

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) G06F 17/60 126 G06N 3/08 Z G06N 3/08 A61B 5/04 330 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (51) Int.Cl. 7 Identification symbol FI Theme coat ゛ (Reference) G06F 17/60 126 G06N 3/08 Z G06N 3/08 A61B 5/04 330

Claims (1)

【特許請求の範囲】 【請求項1】(イ)遠隔地にて無人下でインターネット
誘導のレーザ治療のできるパソコン端末併設型レーザー
発信装置。 (ロ)上記端末に、患者の全身像を撮影できるビデオカ
メラを取り付ける。 (ハ)インターネットによるリモコン操作の方位誘導型
レーザー発信装置を併設する。 (ニ)上記モーター作動レーザー銃に連動し,レーザー
ビームの照射部位を拡大して写し出せる、ズーム可能な
ビデオカメラをレーザー発信装置に取り付ける。 (ホ)オペレイターが選んだ音声画像、或いは患者自身
の音声をインターネットにより送受信できるよう、ヘッ
ドホン・マイク付き眼鏡型画像モニターを患者に装着さ
せる。 (ヘ)上記眼鏡モニターの左右両画面からは別々の画像
を選択してインターネットにより送信・映写できるよう
にする。 (ト)施術者、即ちオペレイターのの端末には、インタ
ーネットによる音声・画像を視聴しながら操作する手指
筋トーヌスセンサー及び、インターネットによるリモコ
ン方位誘導型レーザー発射・出力調整操縦桿を具備す
る。 (チ)上記端末には、オペレイターの頭部に取り付けて
送受信ができる、ヘッドホン及びマイク付き単眼接写型
モニターを接続できるようにする。 (リ)またモニター画面には,予め保存してある数多く
の諸検査資料を必要に応じて呼び出しせる様にし、また
インターネットにより転送されてきた遠隔地患者のビデ
オ画像を端末モニターに写し出せるようにする。以上の
構成よりなる2タイプの遠隔地コンピュータ端末による
インターネット情報手段に基づくコンピュータ画像診断
治療器。 【請求項2】(イ)バネ抵抗を内部につけた回転ボール
を、示指にてさすることにより、手指筋トーヌスの変化
が回転量の変化として現れ,それをコンピュータ画面上
にグラフ表示させて,違和反応域として筋トーヌスが閾
値を越えた時点で、その色が赤に変わるよう設定する。 (ロ)同時に,画面上に映し出された患者体表上の,セ
ンサー反応部位及び面積域が、グラフィックにて色づけ
される様設定する。 (ハ)人による筋力の違いを反映する為,外部ねじによ
りバネ抵抗を変えることで、閾値の0点設定をする。 (ニ)ニューロネットワークに接続して,いくつかの情
報量の自明である資料により、オペレイターのセンサー
反応への閾値のチェックを繰り返すことで,コンピュー
タに学習をさせ、閾値の0点設定を行うと同時に,外部
からのノイズとしての電磁波情報を自動的に排除できる
ようにする。以上の構造による筋トーヌス診断センサー
を備えた 【請求項1】のコンピュータ画像診断治療器。 【請求項3】 【請求項2】のセンサーに変え,示指,中指,薬指の3
指によりバネ抵抗内蔵のレバーを引くことで各指の筋ト
ーヌスの変化の平均値を求めることで閾値を決定し,ま
た、同時に 【請求項2】(ロ),(ハ)の構造を備えた筋トーヌス
センサーを具備した 【請求項1】のコンピュータ画像診断治療器。 【請求項4】 【請求項2】のセンサーに変え,示指にてさする光反射
性のシリコン薄膜の物理的変形度を、下よりレーザー光
を照らして、下部スクリーンに映し出されたその反射像
を検知器及びニューロネットを通じ解析することで,筋
の微妙な運動量の変化を確かめる筋トーヌスセンサーを
具備した 【請求項1】のコンピュータ画像診断治療器。 【請求項5】体表の主要筋上数ヵ所に取り付けられた表
面添付粘着センサーから得られた、複数種類の筋電位の
同時発火及び同時収束時点のみをセンサー反応における
ONとしてコンピュータにインプットさせ,随意運動に
よる筋電位変化と区別するように設定した筋電位センサ
ーを患者コンピュータ端末に備えた 【請求項1】のコンピュータ画像診断治療器。 【請求項6】(イ)解剖写真,病理組織標本写真,ウイ
ルス・細菌顕微鏡写真,免疫学的組織及び分子構造体の
写真、及びその他関連画像資料をコンピュータに保存
し,筋センサー反応の結果をニューロネットワークにフ
ィードバックしシナプス荷重を変化させていくことで,
ニューロに学習をさせ、次々と必要とされる資料を自動
選択して呼び出させることで,創発的な自動診断を可能
にする。 (ロ)センサーを操作するオペレイターの思考・施術パ
ターン、及び筋電位センサーを取り付けた患者の病態反
応のパターンが、上記ニューロネットへのフィードバッ
クの中で蓄積され,関連資料の呼び出しが加速される。
また、レーザー照射による体表上のセンサー反応の推移
をやはりニューロネットにフィードバックさせ、前述の
ニューロと連動することで,或る病態パターンに共通す
る適切な施術部位及び臨界照射量が経験的に導き出さ
れ、オペレイターごとの経験的治療則としてストックさ
れる。従来の東洋医学的治療則をもとに,施術者の経験
に基づく微妙なアレンジを治療に加えていくことがで
き,創発的治療則ができあがっていく。 (ハ)センサーを介した情報のフィードバックを繰り返
すうちに、施術者の脳内においても学習による非線形的
な記憶ループができあがり、その記憶ループからの情報
系の引きだしが加速されることで情報応答が速くなり,
コンピュータのニューロネットとの無意識下での情報交
換がよりスムーズに行われるようになる。 (二)医科辞典をソフトに入れて,センサー反応に応じ
関連臨床事項を自動検索させ、必要に応じて呼び出して
施術者の周辺医学知識の整理に努めることで,(ハ)に
述べた脳における情報系の収束が加速され,センサーに
よる応答も加速される.患者に対してはエキスパートシ
ステム,ファジー推論を用いた問診もインターネットに
よりおこなう. (ホ)画像処理を用いて、年齢ごとの平均的実測値に基
づくダミー全身像をグラフィックにより描き出し、それ
にインターネットにより転送されて来た患者生体局所の
器官や組織の画像を縮小拡大して重ね合わせることで、
グラフィック全身像の広域に病態反応が投影して現れる
のを、同様にグラフィック表示して記録として保存す
る。 (ヘ)インターネットにより転送されて来た被験者の全
身画像を、体表上の指標位置に基づき、碁盤の目状に細
分化し番地化することで、ファジー推論的におおよその
解剖的位置関係を計算させ、それに基づき同位置の浅層
から深層にかけての解剖画像資料を情報ソフトより自動
呼出し画面表示するよう設定する.それと患者の病態反
応部位とのセンサー共振反応を確かめ、細部の立体的な
解剖学的位置関係を同定するのである。 (ト)次に男女健康体モデル画像上に経穴反応部位をセ
ンサーにて探しプロットしてつなぎ合わせた経絡モデル
像を、画像処理により絵画状、半透明状にして脱個性化
し、資料として情報ソフトに組み込み、それを必要に応
じて呼び出して、患者画像上数ヵ所の代表的経穴反応部
位とを、画像の縦横の縮小拡大により重ね合わせ、患者
の病態反応部位の東洋医学的経絡位置関係を共振反応に
より確かめ、関連治療穴及び治療順位などを情報ソフト
から検索、表示させるようにする。 (チ)患者体表画像上を自由に移動する変形可能なマル
枠をつくりそれ以外の部位をシェードをかけて視覚的に
認知しにくくすることで、センサーによる病態違和反応
部位の同定を視覚的にしやすくする。以上の機能を備え
たニューロネットワーク及び情報ソフトをコンピュータ
に付設・内蔵させた 【請求項1、2、3、4、5】のコンピュータ画像診断
治療器。 【請求項7】 【請求項5】の体表上数ヵ所に添付した筋電位センサー
を用いるコンピュータ自動診断治療モデルとして、基本
的にオペレイターは中央にて情報の管理と軌道修正を行
うのみで、遠隔においては患者生体に取り付けた筋電位
センサーからの患者自身の筋電位変化情報に応答する形
で、中央に設続したニューロネットを通じて関連必要資
料を呼び出して、再度ヘッドホンモニターにて視聴さ
せ、筋電位センサーの反応をコンピュータにフィードバ
ックさせるという繰り返しの中から、学習による経験的
な資料自動選択、診断、及び経験的治療則がニューロネ
ットの中で構築され、自動診断治療が可能になる.以上
の構成による 【請求項1】のコンピュータ画像診断治療器。
(1) A laser transmitting device with a personal computer terminal capable of performing laser treatment guided by the Internet unattended in a remote location. (B) A video camera capable of capturing a full-body image of a patient is attached to the terminal. (C) A direction control type laser transmission device operated by remote control via the Internet will be installed. (D) A zoomable video camera capable of enlarging and projecting the laser beam irradiation area in conjunction with the motor-operated laser gun is attached to the laser transmission device. (E) The patient wears a glasses-type image monitor with headphones and a microphone so that the operator can transmit and receive the voice image selected by the operator or the voice of the patient himself via the Internet. (F) Select different images from both the left and right screens of the spectacle monitor so that they can be transmitted and projected via the Internet. (G) The terminal of the practitioner, that is, the operator, is provided with a finger muscle tonus sensor operated while watching audio / images via the Internet, and a remote control azimuth guidance type laser emission / output adjustment control stick via the Internet. (H) A headphone and a single-lens close-up monitor with a microphone, which can be attached to the operator's head and can transmit and receive, can be connected to the terminal. (I) In addition, the monitor screen allows a large number of pre-stored test materials to be called up as needed, and the video image of a remote patient transmitted via the Internet to be displayed on the terminal monitor. I do. A computer image diagnosis / treatment device based on Internet information means using two types of remote computer terminals having the above-described configurations. (A) By touching a rotating ball with a spring resistance inside with a finger, a change in finger muscle tonus appears as a change in the amount of rotation, and the change is displayed in a graph on a computer screen. When the muscle tonus exceeds the threshold as an incongruity reaction area, the color is set to change to red. (B) At the same time, it is set so that the sensor reaction site and the area on the patient's body surface projected on the screen are colored by a graphic. (C) In order to reflect the difference in muscular strength between persons, the threshold value is set to zero by changing the spring resistance with an external screw. (D) By connecting to the neural network and repeatedly checking the threshold value for the operator's response to the sensor response based on some obvious information materials, let the computer learn and set the threshold value to zero. At the same time, it is possible to automatically eliminate electromagnetic wave information as external noise. A computer diagnostic imaging device according to claim 1, comprising a muscle tonus diagnostic sensor having the above structure. 3. The sensor according to claim 2, wherein: the index finger, the middle finger, and the third finger;
The threshold value is determined by pulling a lever with a built-in spring resistance with a finger to determine the average value of the change in muscle tonus of each finger, and at the same time, the structure of (b) and (c) is provided. A computer imaging diagnostic treatment device according to claim 1, comprising a muscle tonus sensor. 4. A sensor according to claim 2, wherein the physical deformation degree of the light-reflective silicon thin film pointed by a finger is reflected on a lower screen by irradiating a laser beam from below. 2. The computer diagnostic imaging and treatment apparatus according to claim 1, further comprising a muscle tonus sensor for confirming a delicate change in the amount of movement of the muscle by analyzing the muscle through a detector and a neuronet. 5. Simultaneous firing and simultaneous convergence of a plurality of types of myoelectric potentials obtained from a surface-attached adhesive sensor attached at several locations on the main muscle of the body surface are input to the computer as ON in the sensor reaction, 2. The computer diagnostic imaging apparatus according to claim 1, further comprising a myoelectric potential sensor set in the patient computer terminal so as to be distinguished from a myoelectric potential change caused by voluntary movement. (6) An autopsy photograph, a photograph of a pathological tissue specimen, a photograph of a virus / bacteria microscope, a photograph of an immunological tissue and a molecular structure, and other related image data are stored in a computer, and the results of the muscle sensor reaction are stored. By feeding back to the neural network and changing the synapse load,
By making the neuro learn and automatically select and call out the required materials one after another, emergent automatic diagnosis becomes possible. (B) The thinking / operation pattern of the operator who operates the sensor and the pattern of the pathological response of the patient to which the myoelectric potential sensor is attached are accumulated in the feedback to the neuronet, and the calling of the related materials is accelerated.
In addition, the transition of the sensor response on the body surface due to laser irradiation is also fed back to the neuronet, and by linking with the above-mentioned neuron, the appropriate treatment site and critical dose common to a certain disease state pattern can be empirically derived. And are stocked as empirical treatment rules for each operator. Based on conventional Oriental medical treatment rules, subtle arrangements based on the experience of the practitioner can be added to the treatment, and emergent treatment rules will be completed. (C) As information feedback via the sensor is repeated, a non-linear memory loop is created in the brain of the practitioner through learning, and the information response from the information loop is accelerated due to the accelerated extraction of the information system from the memory loop. Faster,
The unconscious exchange of information with the computer's neuronet becomes smoother. (2) By inserting a medical dictionary into the software and automatically searching for relevant clinical items according to the sensor response, calling it as necessary to sort out the medical knowledge of the practitioner, The convergence of the information system is accelerated, and the response by the sensor is also accelerated. Interviews with patients using an expert system and fuzzy inference are also conducted on the Internet. (E) Using image processing, a dummy whole body image based on the average measured value for each age is graphically drawn, and the images of organs and tissues in the patient's body transferred to the Internet via the Internet are reduced, enlarged, and superimposed. By that
The appearance of the pathological reaction appearing in a wide area of the graphic whole body image is similarly displayed graphically and stored as a record. (F) Approximate anatomical positional relationship is calculated by fuzzy inference by subdividing the whole body image of the subject transferred via the Internet into a grid pattern based on the index positions on the body surface and substituting addresses. Based on the information, the anatomical image data from the shallow layer to the deep layer at the same position is set to be automatically called from the information software and displayed. It checks the sensor's resonance response with the patient's pathological reaction site and identifies the detailed three-dimensional anatomical positional relationship. (G) Next, the meridian model image obtained by searching and plotting the acupuncture points on the male and female healthy body model images with the sensor and connecting them is converted into a painting-like and translucent shape by image processing and disintegrated. And recall it as necessary, and superimpose several representative acupoint reaction sites on the patient image by scaling the image vertically and horizontally to resonate the oriental medical meridian positional relationship of the patient's pathological reaction site The response is checked, and the related treatment holes and treatment orders are searched and displayed from the information software. (H) By making a deformable round frame that freely moves on the patient's body surface image and shading the other parts to make it difficult to visually recognize it, the sensor can visually identify the pathologically unusual reaction site by the sensor. To make it easier. A computer image diagnosis / treatment device according to claim 1, wherein a neural network and information software having the above functions are attached to and incorporated in a computer. 7. As a computer automatic diagnosis and treatment model using a myoelectric potential sensor attached to several places on the body surface according to claim 5, the operator basically manages information and corrects the trajectory at the center, basically. Remotely, in response to the patient's own myoelectric potential change information from the myoelectric potential sensor attached to the patient's living body, related necessary materials are called through a neuronet installed in the center, and they are viewed again on the headphone monitor, From the repetition of feeding back the response of the potential sensor to the computer, empirical data automatic selection by learning, diagnosis, and empirical treatment rules are constructed in the neuronet, and automatic diagnosis and treatment become possible. A computer image diagnostic treatment apparatus according to claim 1 having the above configuration.
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