CN104822315A - 末梢血管阻力测定装置及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供末梢血管阻力测定装置。计算由手腕用传感器测定出的皮肤温度与由手指用传感器测定出的皮肤温度的差分。根据由手腕用传感器测定出的脉搏和由手指用传感器测定出的脉搏,求出从手腕到上述手指的脉搏传递时间。求出上述差分与上述脉搏传递时间的积作为从上述手腕向末梢侧的末梢血管阻力。
Description
技术领域
本发明涉及用于测定从手腕向尖端的末梢血管的阻力的技术。
背景技术
具有各种用于测定患者的生物体信息的技术。例如,在专利文献1中,公开有用于简单地测定中枢侧脉搏传播速度信息以及末梢侧脉搏传播速度信息的技术。
专利文献1:日本专利第3988674号公报
对热调节起到较大的作用的血管系统中的进行了特化的热调节系统仅在解剖学上远侧的皮肤区域、尤其是手掌等没有体毛的部分局部化。这是利用以动静脉吻合(AVA)为中心的血管收缩扩张的调节系统。AVA从微细动脉分流向微细静脉而动作,能够进行迅速的热交换。在AVA开放时,AVA血流以比毛细血管的血流速度快1万倍的速度流动。
以AVA为中心的热交换系统主要由交感神经系统来控制。而且,在生物体整体请求热交换/散失,并以那样的方式进行控制时,手掌的皮肤温度与其他皮肤温度相比上升。相反,在防止热散失时,下降。
发明内容
本申请人着眼于这样的原理,构想在手的手指和相对变动较少的手腕部分测定作为生物体信息的皮肤温度以及容积脉搏,使用测定出的生物体信息,来得知嗜睡、怕冷症、自律神经失调、睡眠状况等。
为了实现本发明的目的,例如,本发明的末梢血管阻力测定装置是是被连接于以下部件的末梢血管阻力测定装置:
手腕用传感器,其为了测定患者的手腕的皮肤温度和该手腕的脉搏,而佩戴于该手腕;以及
手指用传感器,其为了测定上述患者的手指的皮肤温度和该手指的脉搏,而佩戴于该手指,
该末梢血管阻力测定装置的特征在于,具备:
计算由上述手腕用传感器测定出的皮肤温度与由上述手指用传感器测定出的皮肤温度的差分的单元;
根据由上述手腕用传感器测定出的脉搏和由上述手指用传感器测定出的脉搏,求出从上述手腕到上述手指的脉搏传递时间的单元;以及
求出上述差分与上述脉搏传递时间的积作为从上述手腕向末梢侧的末梢血管阻力的计算单元。
根据本发明的结构,能够在手的手指和相对变动较少的手腕部分测定作为生物体信息的皮肤温度以及容积脉搏,并使用测定出的生物体信息,来得知嗜睡、怕冷症、自律神经失调、睡眠状况等。
本发明的其他的特征以及优点通过参照附图的以下的说明变得清楚。此外,在附图中,对于相同的或者同样的结构,标注相同的参照编号。
附图说明
附图包含于说明书,构成其一部分,表示本发明的实施方式,与其描述一起用于对本发明的原理进行说明。
图1是表示末梢血管阻力测定装置的构成例的图。
图2是佩戴有手指用传感器103的状态下的手指以及手指用传感器103的剖视图。
图3是佩戴有手腕用传感器105的状态下的手腕以及手腕用传感器105的剖视图。
图4是对求出脉搏传递时间DT的处理进行说明的图。
图5是表示主体100的硬件构成例的框图。
图6是主体100的动作的流程图。
图7是表示按照每个DPG和DT的组合登录有对应的信息的表的构成例的图。
具体实施方式
以下,参照附图,对本发明的优选的实施方式进行说明。此外,由于以下说明的实施方式表示具体地实施本发明的情况下的一个例子,所以是权利要求书所记载的结构的具体的实施例之一。
[第一实施方式]
如上所述,本申请人构想在手的手指和相对变动较少的手腕部分测定作为生物体信息的皮肤温度以及容积脉搏,并使用该测定出的生物体信息,来得知嗜睡、怕冷症、自律神经失调、睡眠状况等。在这里,手的手指的皮肤温度与手腕的皮肤温度的差表示毛细血管以及微细动脉、AVA这样的末梢的血液量。另外,手的手指的容积脉搏与手腕的容积脉搏的差(从手腕到手指的容积脉搏的传播时间)表示微细动脉以上的较大的动脉的紧张/舒张。然而,在本实施方式中,通过使用它们的差,求出从手腕到末梢的阻力(末梢血管阻力)。能够根据该末梢血管阻力推测患者的各种身体状况,所以在本实施方式中,还将与该求出的末梢血管阻力相应的信息通知给患者。
首先,使用图1对本实施方式的末梢血管阻力测定装置的构成例进行说明。本实施方式的末梢血管阻力测定装置由用于佩戴于患者的手150的手指的传感器即手指用传感器103、用于佩戴于患者的手腕的传感器即手腕用传感器105、以及主体100构成,主体100经由有线104与手指用传感器103连接,经由有线106与手腕用传感器105连接。当然,也可以代替这些有线104、106而为无线。另外,在图1以及以下的说明中,在右手的手腕安装手腕用传感器105,在右手的食指安装手指用传感器103,但安装的手、手指并不分别限于右手、食指。
首先,对手指用传感器103进行说明。手指用传感器103佩戴于患者的手指,用于测定该手指的皮肤温度和该手指的脉搏。将佩戴有手指用传感器103的状态下的手指以及手指用传感器103的剖视图示于图2。250是手指的剖面。如图2所示,该手指佩戴有手指用传感器103。在该手指用传感器103安装有发出红外线的发光部201、接收红外线的受光部202、测定温度的传感器203。
由发光部201和受光部202构成脉搏传感器。由发光部201发出的红外线在手指内反射,反射的红外线被受光部202接收。在这里,若手指内的血液多,则发光部201所发出的红外线被该血液内的血红蛋白吸收,其结果,红外线的反射量减少,所以受光部202中的受光量也减少。另一方面,若手指内的血液的量少,则由于血红蛋白也较少,所以其结果,红外线的反射量增多,受光部202中的受光量也增多。即,由于脉搏(脉搏数)与受光部202中的受光量的增减相关,所以根据受光部202中的受光量的时间序列,能够知道脉搏(脉搏数)。应予说明,由于关于使用脉搏传感器的脉搏的测定方法以及原理是公知的,所以省略更多的说明。
受光部202将表示受光量的信号,即脉搏的波形信号(也可以对表示受光量的信号进行适当地加工作为脉搏的波形信号)经由有线104发送至主体100,所以主体100将从受光部202接受的信号作为数据记录到RAM502。
另外,主体100经由有线104进行发光部201的动作控制(发光的开始以及结束等)。
传感器203是热敏电阻等温度传感器,测定手指的皮肤温度,并将表示该测定出的皮肤温度的信号经由有线104发送至主体100。
接下来,对手腕用传感器105进行说明。手腕用传感器105佩戴于患者的手腕,用于测定该手腕的皮肤温度和该手腕的脉搏。佩戴有手腕用传感器105的状态下的手腕以及手腕用传感器105的剖视图示于图3。350是手腕的剖面。如图3所示,该手腕佩戴有手腕用传感器105。在该手腕用传感器105安装有发出红外线的发光部301、接收红外线的受光部302、测定温度的传感器303。由发光部301和受光部302构成脉搏传感器。发光部301以及受光部302的动作分别与发光部201以及受光部202相同,测定手腕的脉搏,并将测定出的脉搏的波形信号经由有线106发送至主体100。主体100经由有线106进行发光部301的动作控制。
传感器303是热敏电阻等温度传感器,测定手腕的皮肤温度,并将表示该测定出的皮肤温度的信号经由有线106发送至主体100。
接下来,对主体100进行说明。在主体100设置有液晶画面101和用户能够按下的按钮102。使用图5的框图对主体100的硬件构成例进行说明。
CPU501使用RAM502、ROM503所储存的计算机程序、数据来执行处理,从而进行主体100整体的动作控制,并且也进行经由有线104、106与I/F504连接的手指用传感器103、手腕用传感器105的动作控制。
RAM502具有用于暂时存储与从手指用传感器103、手腕用传感器105发送出的信号相应的数据的区域、用于CPU501执行各种处理的工作区域。
在ROM503中,储存有用于使CPU501执行后述的各处理来作为主体100所进行的动作的计算机程序、数据。ROM503所储存的计算机程序、数据根据CPU501的控制被适当地加载到RAM502,成为CPU501的处理对象。
液晶画面101是能够通过图像、文字等来显示CPU501的处理结果的画面。按钮102是用户为了输入各种指示而按下的部件,将表示所按下的意思的信号从按钮102通知给CPU501。
上述的各部均与总线505连接。
接下来,使用图6的流程图对主体100的动作进行说明。此外,用于使CPU501执行按照图6的流程图的处理的计算机程序、数据被储存在ROM503。然而,CPU501将该计算机程序、数据从ROM503加载到RAM502,并使用该加载的计算机程序、数据执行处理,从而执行按照图6的流程图的处理。
此外,并行进行步骤S601以及步骤S602的处理、和步骤S603以及步骤S604的处理。另外,手腕用传感器105和手指用传感器103同步动作。
在步骤S601中,CPU501将从手腕用传感器105所具备的传感器303经由I/F504接受的皮肤温度的信号,作为数据储存至RAM502。
在步骤S602中,CPU501将从手腕用传感器105所具备的受光部302经由I/F504接受的脉搏的波形信号,作为数据储存至RAM502。
在步骤S603中,CPU501将从手指用传感器103所具备的传感器203经由I/F504接受的皮肤温度的信号,作为数据储存至RAM502。
在步骤S604中,CPU501将从手指用传感器103所具备的受光部202经由I/F504接受的脉搏的波形信号,作为数据储存至RAM502。
在步骤S605中,CPU501求出在步骤S601中储存至RAM502的手腕的皮肤温度的数据与在步骤S603中储存至RAM502的手指的皮肤温度的皮肤温度的数据的差DPG(手腕的皮肤温度与手指的皮肤温度的差)。
在步骤S606中,CPU501使用储存至RAM502的手腕的脉搏的数据和手指的脉搏的数据,求出手腕与手指之间的脉搏传递时间DT。使用图4来对该处理进行说明。
在图4中横轴是时刻,401表示由手腕用传感器105测定出的脉搏,402表示由手指用传感器103测定出的脉搏。如图4所示,在时间上,在手腕处观测脉搏之后,在手指处观测脉搏。因此,例如,求出从脉搏402的上升开始时机减去脉搏401的上升开始时机的差,作为手腕与手指之间的脉搏传递时间DT。当然,用于求出该脉搏传递时间的方法并不限于此。
此外,请注意在差DPG是在时刻t1由传感器203测定出的皮肤温度与由传感器303测定出的皮肤温度的差的情况下,脉搏传递时间DT是时刻t1附近时刻的脉搏401的上升开始时机与该上升开始时机后的最近的脉搏402的上升开始时机的差。
在步骤S607中,CPU501求出差DPG与脉搏传递时间DT的积作为从手腕向末梢侧的末梢血管阻力。而且在步骤S608中,CPU501从ROM503读出与该求出的末梢血管阻力对应的信息,并将基于该读出的信息的画面显示于液晶画面101。
例如,在末梢血管阻力相对较高(阈值以上)的情况下,可知患者是微细动脉水平舒张、AVA/毛细开放的状态,嗜睡/睡眠是初始状态。另一方面,在末梢血管阻力相对较低(小于阈值)的情况下,可知患者是动脉水平紧张、AVA/毛细紧张的状态,处于交感神经紧张/高血压/容易发生心血管意外的状况,是血管内皮功能障碍。因此,在ROM503中储存有对末梢血管阻力和与其对应的患者的健康状态建立有对应关系的信息,在步骤S608中,从ROM503读出与在步骤S607中求出的末梢血管阻力对应的患者的状态并显示于液晶画面101即可。所显示的既可以是文字信息,也可以是表示患者的状态的图像。
<变形例1>
作为求出末梢血管阻力的其他方法,也可以采用一定时间内的DPG的平均值与该一定时间内的DT的平均值的积来作为末梢血管阻力的方法。在该情况下,例如也可以在患者按下按钮102之后在一定时间内CPU501求出DPG的平均值与DT的平均值,计算这些求出的平均值的积作为末梢血管阻力,并将与计算出的末梢血管阻力对应的信息以与第一实施方式相同的方式提供给患者即可。
[第二实施方式]
在第一实施方式中,提示了与末梢血管阻力相应的信息,但也可以提示与DPG以及DT的组合对应的信息。在这样的情况下,例如,如图7所示,预先将按照每个DPG与DT的组合登录有对应的信息的表登录到ROM503即可。
在图7的情况下,在DPG是0.5℃以上并且DT是50ms以上的情况下,判断为微细动脉水平舒张、AVA/毛细也开放,并判断为嗜睡/睡眠是初始状态。另外,在DPG是0.5℃以上并且DT小于50ms的情况下,判断为动脉水平紧张、AVA/毛细舒张,并判断为高血压/高温环境/发热。另外,在DPG小于0.5℃并且DT是50ms以上的情况下,判断为动脉水平舒张、AVA/毛细紧张,并判断为低温环境/紧张/怕冷症/血管内皮功能障碍。另外,在DPG小于0.5℃并且DT小于50ms的情况下,判断为动脉水平紧张、AVA/毛细紧张,并判断为交感神经紧张/高血压/容易发生心血管意外/血管内皮功能障碍。
此外,图7的表的结构只是一个例子,能够考虑各种结构。另外,在图7的表中“0.5℃”、“50ms”这样的上述的阈值也只是一个例子,也可以按照每个状况、个人进行变更。
关于将判断的结果以什么样的方式显示于液晶画面101,如在第一实施方式中说明的那样,可以利用文字信息来显示,也可以利用对应的图像来显示。另外,也可以将这样的判断结果作为履历记录于RAM502或能够与主体100连接的存储器装置,之后将该履历显示到液晶画面101或能够与主体100连接的外部装置的显示画面上。
[第三实施方式]
在图1所示的末梢血管阻力测定装置的结构中,主体100为与手腕用传感器105、手指用传感器103分开的装置,但也可以安装于手腕用传感器105、手指用传感器103内。即,末梢血管阻力测定装置也可以由手指用传感器103、和安装有主体100的手腕用传感器105构成,也可以由手腕用传感器105、和安装有主体100的手指用传感器103构成。
另外,在主体100的结构中考虑各种结构,未必限于图5所示的结构。例如,在通过声音进行与末梢血管阻力、DPG与DT的组合相应的信息的报告的情况下,需要在主体100添加用于进行声音输出的结构。
另外,也可以通过用户操作按钮102来设定是进行与末梢血管阻力相应的信息通知,还是进行与DPG和DT的组合相应的信息通知。
本发明并不限制于上述实施方式,能够不脱离本发明的精神以及范围地进行各种变更以及变形。因此,为了公开本发明的范围,附上以下的技术方案。
Claims (5)
1.一种末梢血管阻力测定装置,其特征在于,
是被连接于以下部件的末梢血管阻力测定装置:
手腕用传感器,其为了测定患者的手腕的皮肤温度和该手腕的脉搏,而佩戴于该手腕;以及
手指用传感器,其为了测定所述患者的手指的皮肤温度和该手指的脉搏,而佩戴于该手指,
该末梢血管阻力测定装置具备:
计算由所述手腕用传感器测定出的皮肤温度与由所述手指用传感器测定出的皮肤温度的差分的单元;
根据由所述手腕用传感器测定出的脉搏和由所述手指用传感器测定出的脉搏,求出从所述手腕到所述手指的脉搏传递时间的单元;以及
求出所述差分与所述脉搏传递时间的积作为从所述手腕向末梢侧的末梢血管阻力的计算单元。
2.根据权利要求1所述的末梢血管阻力测定装置,其特征在于,还具备:
显示输出与所述末梢血管阻力、或者所述差分和所述脉搏传递时间的组合对应的所述患者的健康状态的单元。
3.根据权利要求1或者2所述的末梢血管阻力测定装置,其特征在于,
所述手腕用传感器以及所述手指用传感器具有:由发出红外线的发光部和接受该红外线的受光部的组合构成的脉搏传感器、以及作为热敏电阻的温度传感器,
通过所述脉搏传感器测定脉搏,通过所述温度传感器测定皮肤温度。
4.根据权利要求1所述的末梢血管阻力测定装置,其特征在于,
所述计算单元求出一定期间内的所述差分的平均值与该一定期间内的所述脉搏传递时间的平均值的积作为从所述手腕向末梢侧的末梢血管阻力。
5.一种末梢血管阻力测定装置的控制方法,其特征在于,
是被连接于以下部件的末梢血管阻力测定装置的控制方法:
手腕用传感器,其为了测定患者的手腕的皮肤温度和该手腕的脉搏,而佩戴于该手腕;以及
手指用传感器,其为了测定所述患者的手指的皮肤温度和该手指的脉搏,而佩戴于该手指,
该末梢血管阻力测定装置的控制方法具备:
计算由所述手腕用传感器测定出的皮肤温度与由所述手指用传感器测定出的皮肤温度的差分的工序;
根据由所述手腕用传感器测定出的脉搏和由所述手指用传感器测定出的脉搏,求出从所述手腕到所述手指的脉搏传递时间的工序;以及
求出所述差分与所述脉搏传递时间的积作为从所述手腕向末梢侧的末梢血管阻力的计算工序。
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