JP2000060826A - 非侵襲生体成分測定装置 - Google Patents

非侵襲生体成分測定装置

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JP2000060826A
JP2000060826A JP10232417A JP23241798A JP2000060826A JP 2000060826 A JP2000060826 A JP 2000060826A JP 10232417 A JP10232417 A JP 10232417A JP 23241798 A JP23241798 A JP 23241798A JP 2000060826 A JP2000060826 A JP 2000060826A
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calibration
physical quantity
measured
measuring device
biological component
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JP10232417A
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English (en)
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Tomoki Kitawaki
知己 北脇
Muneo Tokita
宗雄 時田
Shinichi Hirako
進一 平子
Yusaku Sakota
勇策 迫田
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Omron Corp
Original Assignee
Omron Corp
Omron Tateisi Electronics Co
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 測定精度を向上する。 【解決手段】 校正時に複数の生体の測定スペクトルを
スペクトル保存メモリ12に記憶するとともに、対応す
る複数の生体の血糖値を血糖値情報入力部13から血糖
値保存メモリ14に記憶し、校正作業処理部15でスペ
クトル保存メモリ12の測定スペクトルと、血糖値保存
メモリ14の血糖値データより校正式を算出し、校正式
保存メモリ16に保存する。この時、過去の測定スペク
トル保存メモリ19に保存された測定スペクトルとスペ
クトル保存メモリに保存されている今回測定した測定ス
ペクトルとを比較し、問題がない場合にのみ、校正式を
保存メモリ16に記憶する。測定時には血糖値推定部1
7で校正式保存メモリ16の校正式に測定スペクトルを
適用して、血糖値を推定する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、非侵襲で生体内
の血糖などの生体成分を測定する非侵襲生体成分測定装
置に関する。
【0002】
【従来の技術】非侵襲的に血体内の血糖を測定する装置
として、生体に可視光、近赤外光や赤外光を照射し、そ
の透過又は反射光のスペクトルを解析するという分光分
析装置が一般によく知られている。例えば、特開平3−
173535号や特開平5−176917号では、近赤
外光を人体に照射し、その透過光の強度を測定すること
によって、生体内のグルコース濃度を推定している。上
記した方法以外にも、非侵襲的に血糖を測定する装置
は、各種提案されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】上記した従来の光を用
いた非侵襲血糖測定装置では、原理的に生体内の絶対濃
度を測定することができない。なせならば、光学式の装
置で吸光度から血糖の絶対値を求めるためには、光路長
を知る必要があるが、皮膚の上から光を照射し、反射散
乱してくる光を検出したり、あるいは組織を透過した光
を検出する時は正確な光路長を求めることができないた
めである。したがって、非侵襲血糖測定装置による測定
を実現するためには、予め装置の校正作業(ここで言う
校正作業については、後に定義する)が必要である。
【0004】しかし、これまで提案されている装置で
は、校正作業の実現上の問題から、必要とされる測定精
度が十分にあがっていないため、実用化が遅れていると
考えられる。ここで注意すべきは、非侵襲血糖測定装置
という名称を用いているものの、実際の装置では血糖を
測定しているわけではなく、血糖を推定していることで
ある。
【0005】ここで言う校正作業とは、以下のような作
業を言う。 従来から用いられている侵襲型の血糖計で血糖の絶対
値を測定する。以下、この侵襲的に測定された血糖の絶
対値のことを血糖値と呼ぶ。 この血糖値の測定と同時に、非侵襲血糖測定装置によ
る物理量測定を行う。この物理量は、光学的方式を用い
た光強度や光情報のことが多いが、それ以外の方式で測
定された物理量、例えば高周波電流等の場合も基本的に
同じことである。以下、光学的手段で測定された値につ
いて説明を進めることとし、ここで測定された物理量の
ことを測定スペクトルと呼ぶ。
【0006】この測定スペクトルを用いて、血糖値を
推定できるようにするための計算式を算出する。この推
定スペクトルから血糖値を推定するためには、様々なア
ルゴリズムが用いられ、装置によってその処理や手法は
大きく異なっており、装置を実現する上で最も重要な処
理である。この処理の例として、測定スペクトルに一定
の係数をかけて血糖値を推定することもできる。この場
合は、血糖値推定に用いられる計算式の係数を、血糖値
と測定スペクトルから定める処理のことを校正作業と呼
ぶ。一般化すると、予め与えられた血糖値と測定スペク
トルを用いて、血糖値推定のための計算処理を決定する
ことを校正作業と呼び、こうして計算された計算式のこ
とを校正式と呼ぶことができる。
【0007】通常、このような装置を用いる時、患者の
一人一人毎に校正式は異なるため、患者個別に校正作業
が必要である。しかし、同一の装置を用いて、別の患者
の測定を行う時には、予め患者に合わせて適切な校正式
を作成しておいて、測定の際には適切な校正式を選択し
て用いることで、それぞれの患者の血糖を推定すること
ができる。
【0008】ここでは、校正という表現を用いたが、化
学定量の世界では、このような作業のことをキャリブレ
ーションと呼んでいる。この発明では、非侵襲的に血糖
を推定する装置において、測定精度が十分にあがらない
という従来の装置の問題点に着目してなされたものであ
って、校正作業を行う際に適正な方法を取ることによっ
て、測定精度を向上させることを目的としている。ま
た、こうして得られた校正式を装置内部に複数保存して
おき、これらを適切に選択して利用することにより、操
作利便性を向上することも目的としている。
【0009】
【課題を解決するための手段】この出願の特許請求の範
囲の請求項1に係る非侵襲生体成分測定装置は、非侵襲
的に生体を測定した物理量を基に、血糖などの生体成分
量を推定するものにおいて、非侵襲的に生体情報を測定
する生体情報測定手段と、過去に生体を測定した物理量
を保存する過去測定データ保存手段と、この保存された
過去測定の物理量と、生体から測定した物理量とを比較
する比較手段と、を備えている。
【0010】この非侵襲生体成分測定装置では、予め過
去測定データ保存手段に、正常に生体成分、例えば血糖
値推定を行うことができた時の物理量、例えば推定スペ
クトルを記憶しておく。この記憶された測定スペクトル
と、校正作業中に得られた測定スペクトルとの差を比較
手段で計算し、その結果が異常、つまり両者が大きく異
なっている場合には、再測定を指示したり、校正作業を
中断し、この患者による装置の利用を停止する。
【0011】また、請求項4に係る非侵襲生体成分測定
装置は、非侵襲的に生体を測定した物理量を基に、血糖
などの生体成分量を推定するものにおいて、非侵襲的に
生体情報を測定する生体情報測定手段と、過去に算出さ
れた校正式を保存する校正式保存手段と、この保存され
た校正式と、生体から測定した物理量から算出された校
正式とを比較する校正式比較手段と、を備えている。
【0012】また、請求項7に係る非侵襲生体成分測定
装置は、非侵襲的に生体を測定した物理量を基に、血糖
などの生体成分量を推定するものにおいて、非侵襲的に
生体情報を測定する生体情報測定手段と、測定された複
数の物理量データを解析して、異常データの有無を判別
する異常データ有無判別手段と、を備えている。これら
の非侵襲生体成分測定装置では、校正作業を行う際に、
得られた測定スペクトルを多変量解析し、測定スペクト
ルの中に異常なデータがないかを調べる。この結果、異
常な測定スペクトルデータがあった場合に、この異常デ
ータを予め排除して校正作業を行うことで、より良い校
正式を作成することができる。また、異常データが出現
した際に、校正作業自体を中断し、この患者による装置
の利用を停止することもできる。
【0013】
【発明の実施の形態】以下、実施の形態により、この発
明をさらに詳細に説明する。図1は、この発明の一実施
形態非侵襲生体成分測定装置の外観斜視図である。この
実施形態非侵襲生体成分測定装置は、近赤外光を用いて
生体からの光スペクトルを測定することで、生体内の血
糖を非侵襲的に測定する装置である。
【0014】図1において、非侵襲生体成分測定装置1
は、内部で種々のデータ処理を行うコンピュータ部2
と、生体情報を検出する検出部3とから構成されてい
る。検出部3の上面凹部4には、内部に設けられる光フ
ァイバの先端に連通する開口5が設けられており、測定
時には凹部4に腕が載置されることになる。検出部3内
の光学系は、概略を図2に示すように、光源11と、こ
の光源11からの光を受けて分光する回析格子12と、
この回析格子12からの光を開口5に載置する生体14
に導くための光ファイバ13と、生体14からの光を取
り込むための光ファイバ15と、この光ファイバ15か
らの光を電気信号に変換する光検出器16を備えてい
る。この光学系では、光源11からの光が回析格子12
によって分光され、光ファイバ13を介して生体14に
照射される。生体14を透過(散乱)してきた光が再度
光ファイバ15を通じて光検出器16まて導かれ、受光
される。これによって、生体14からのスペクトルを得
ている。
【0015】この種の装置では、原理的に血糖値の絶対
値を測定することができないため、 装置内部で血糖値を推定するための計算式を作成し
(=校正作業)、この計算式(校正式)を用いて、血
糖値を推定する(=測定作業)という2つの作業を行
う。図3は、上記2つの作業を実現するための従来の機
能回路であって、この発明の実施形態非侵襲生体成分測
定装置の前提となる。図3の装置は、測定スペクトル入
力部11と、スペクトル保存メモリ12と、血糖値情報
入力部13と、血糖値保存メモリ14と、校正作業処理
部15と、校正式保存メモリ16と、血糖値推定部17
と、血糖値表示・出力部18とを備えている。
【0016】この生体成分測定装置において、校正作業
を行う場合、複数の測定スペクトルが必要である。この
ため、得られた測定スペクトルは、入力部11より順次
スペクトル保存メモリ12に保存される。一方、スペク
トル測定と同時に、通常の侵襲的血糖測定装置を用いて
測定された血糖値は、血糖値入力部13を通じて入力さ
れ、血糖値保存メモリ14に保存される。このようなス
ペクトル測定と血糖値測定は複数回行われて、それぞれ
のメモリ内に対応つけて保存される。
【0017】校正作業処理部15では、スペクトル保存
メモリ12に保存された複数の測定スペクトルと、血糖
値保存メモリ14に保存された複数の血糖値を用いて校
正式を算出し、算出された校正式を校正式保存メモリ1
6に保存する。このような校正式の算出については、公
知事例(特開平3−173535号、特開平5−176
917号)において詳細に記されているので、ここでは
省略する。
【0018】校正式が計算された後に、実際に血糖値を
推定する際(測定作業時)には、以下のような処理が行
われる。測定スペクトルは、測定スペクトル入力部11
より血糖値推定処理部17に送られて、校正式保存メモ
リ16に保存された校正式をもとに、推定血糖値が算出
される。こうして得られた血糖の推定値が血糖値表示・
出力部18によって装置外部へ出力される。
【0019】図4は、この発明の一実施形態である生体
成分測定装置の機能構成を示すブロック図である。この
実施形態生体成分測定装置は、図3の回路各部に加え
て、過去の測定スペクトル・校正式保存メモリ19を設
けている。この実施形態生体成分測定装置において、校
正作業を行うのに、通常の測定と同様に測定された測定
スペクトルは、測定スペクトル入力部11より、スペク
トル保存メモリ12に保存される。一方、通常の侵襲的
に測定した血糖値は血糖値情報入力部13を通じて入力
され、血糖値保存メモリ14に保存される。ここまでは
図3と同様である。
【0020】校正作業処理部15では、スペクトル保存
メモリ12に保存された測定スペクトルと血糖値保存メ
モリ14に保存された血糖値を用いて、校正式を算出す
る。この時、過去の測定スペクトル保存メモリ19に保
存された測定スペクトルと、スペクトル保存メモリ12
に保存されている今回測定した測定スペクトルとを比較
し、問題がない場合にのみ、校正式を校正式保存メモリ
16に保存する。この時、同時に測定スペクトルを過去
の測定スペクトル保存メモリ19の方にも保存する。
【0021】あるいは、過去の測定スペクトル・校正式
保存メモリ19に校正式を保存することもできる。校正
作業処理部15で、スペクトル保存メモリ12に保存さ
れた測定スペクトルと、血糖値保存メモリ14に保存さ
れた血糖値を用いて校正式を算出する時に、算出した校
正式を過去の測定スペクトル・校正式保存メモリ19に
保存された校正式と比較し、問題がない場合には、校正
式を校正式保存メモリ16に保存する。この時、同時に
過去の測定スペクトル・校正式保存メモリ19の方に
も、校正式を保存する。
【0022】この校正作業処理部15において、正常に
測定できるとの判断は、例えば測定スペクトルまたは校
正式が過去の測定スペクトル・校正式保存メモリ19に
保存された過去のものと大幅に異なる場合が考えられ
る。例えば、図5に示すように、保存していたスペクト
ルと、測定したスペクトルの距離を計算し、距離がある
値以内に入っている場合は、正常に測定できると判定す
ることができる。または、図6にあるように、過去の測
定スペクトル・校正式保存メモリ19に保存された測定
スペクトルの分布を計算し、その分布状態をもとに、測
定したスペクトルの分布からの離れ度合い(マハラノビ
ス距離)を測定し、ある値よりも近い場合を正常に測定
することができる、との判断を下すことができる。保存
されている測定スペクトルが少ない場合は距離計算が、
大量の測定スペクトルが保存されていて、データベース
化されている場合は、マハラノビス距離の方が有効であ
る。
【0023】このようにして判断した結果を用いて、校
正用の測定スペクトルを再測定することを促したり、こ
の患者での測定を停止させたりすることができる。この
ような校正作業の処理アルゴリズム例を校正式を保存し
ている例で、図7に示す。校正式が計算された後に、実
際に血糖値を推定する際には、前述の図3と同様に、血
糖推定処理と同じ処理を用いて、血糖が推定される。
【0024】図8は、この発明の他の実施形態である生
体成分測定装置の機能構成を示すブロック図である。こ
の実施形態生体成分測定装置は、図3の回路各部に加え
て、異常データ判別処理部20を設けている。この実施
形態生体成分測定装置において、校正作業は従来例の校
正作業と同様に、スペクトル保存メモリ12には測定ス
ペクトルが、血糖値保存メモリ14には血糖値が保存さ
れる。
【0025】校正作業処理部15では、スペクトル保存
メモリ12に保存された測定スペクトルを異常データ判
別処理部20において統計処理し、問題のあるスペクト
ルがあるかどうかを判別する。この判別は、例えば測定
スペクトルの多変量解析などを行って、スペクトルデー
タの分布からの外れ度合いが大きいものを判定する。こ
の判定には、既に述べたマハラノビスの距離が有効であ
る。また、多変量解析の手法である主成分分析を用いた
解析なども有効である。
【0026】こうして判定された外れ度合いの大きな測
定スペクトルを、測定ミスとして除いたり、測定スペク
トルの再測定を促したり、測定スペクトルのバラツキが
大きすぎる場合には、この患者での測定を停止させたり
することができる。こうして校正式が計算された後に
は、前述のように、通常の血糖推定処理と同じ処理を用
いて血糖が推定される。
【0027】また、この血糖値の測定時にも、測定スペ
クトルの判別を行って、正常なスペクトルのみで血糖の
推定を行うこともできる。図9は、この発明のさらに他
の実施形態である生体成分測定装置の機能構成を示すブ
ロック図である。この実施形態生体成分測定装置は、図
3の校正式保存メモリ16の代わりに、複数の校正式保
存メモリ21、及び校正式選択処理部22を備えてい
る。
【0028】この実施形態生体成分測定装置において、
校正作業は、先ず通常の校正作業を行う。通常の校正作
業を行った結果は、複数の校正式保存メモリ21に保存
される。この時、違う患者の校正式を多数の校正式デー
タベースとする時も、この複数の校正式保存メモリ21
のメモリ上に校正式を保存する。また、血糖値の範囲に
したがって、複数の校正式を作成することもできる。こ
うして作成した校正式は、すべて複数の校正式保存メモ
リ21のメモリ上に保存される。
【0029】血糖値の推定に関し、実際に血糖値を推定
する際には、予め校正式を選択する必要がある。例え
ば、ボタンで患者が選択する場合は、該当する校正式を
血糖推定処理部17に送ればよい。また、校正式選択処
理部22で自動判別する際には、測定スペクトル入力部
11に入力された測定スペクトルと複数の校正式保存メ
モリ21に保存された校正式を用いて、患者データベー
スから校正式を自動選択し、この校正式を用いて、血糖
値を推定する。血糖値の高低にしたがって、複数の校正
式がある場合も同様に、校正式を選択して、血糖推定処
理を行える。
【0030】なお、上記実施形態として、生体からの光
スペクトルを測定する方式について詳細に説明したが、
この発明は光を用いる方式以外の測定方式や血糖以外の
測定対象にも適用することができる。測定方式として、
例えば図10に示すような電極31、32を有する装置
を用いて、電極31、32を生体に接触させて、生体に
高周波電流を加える場合を考える(図11参照)。この
時の反射波の強度を周波数毎に測定し、この反射波強度
のスペクトル情報(図12参照)を用いて、生体内物質
を推定する方式が考えられる。この場合のスペクトルの
処理は、光スペクトルに対する処理と同様である。
【0031】また、生体内の測定対象とする成分も、血
糖以外にコレステロール、脂質、蛋白といった物質が考
えられる。
【0032】
【発明の効果】この出願の特許請求の範囲の請求項1、
請求項2、請求項3、請求項4、請求項5及び請求項6
に係る発明によれば、予め、装置内部に正常に血糖値推
定を行うことができた時の測定スペクトルを記憶してお
き、この記憶された測定スペクトルと、校正作業中に得
られた測定スペクトルとの差を計算し、両者が大きく異
なっている場合には、再測定を指示したり、校正作業を
中断し、この患者による装置の利用を停止するので、測
定スペクトルの測定ミスが校正作業に与える影響を小さ
くして、より精度良い測定を行うことができる。また、
測定スペクトルが大きく異なってしまう患者では、装置
を使用できないようにして、事故を未然に防ぐことがで
きる。
【0033】また、請求項7、請求項8、請求項9に係
る発明によれば、校正作業を行う際に、得られた測定ス
ペクトルを多変量解析し、測定スペクトルの中に異常な
データがないか調べ、異常の測定スペクトルデータがあ
った場合に、この異常データを予め排除して校正作業を
行うので、より良い校正式を作成することができる。ま
た、異常データが出現した際に、校正作業自体を中断
し、この患者による装置の利用を停止することもでき
る。したがって、測定スペクトルのバラツキが大きく、
装置利用が困難な患者での装置利用を停止し、不正確な
推定値を患者に示すことを阻止できる。
【0034】また、請求項10、請求項11に係る発明
によれば、複数の校正式を装置内部に保存するので、校
正式を選択する際に、測定スペクトルをもとに、内部に
保存した患者毎の理想スペクトルと比較して、患者を自
動選択することで、ボタンの押し間違いなどの操作ミス
をなくすことができる。予め、複数の患者グループによ
って校正作業を行い、その複数の患者グループ内の個々
人の校正式を装置内部に保存しておく。その上で、この
グループに含まれない患者に対する校正作業では、予め
得られている複数のグループ内の校正式の中から、最適
な校正式を選択して、この患者のために利用するので、
患者は複雑な校正作業を行うことなしに、装置を利用す
ることができるようになる。
【0035】また、請求項12に係る発明によれば、血
糖値範囲(例えば、高血糖領域と低血糖領域)毎に、複
数の校正式を計算するように校正作業を行い、血糖推定
を行うために、測定スペクトルが入力された段階で、こ
れらの複数の校正式の中から最適なものを選択して、血
糖値を推定するので、生体中で幅広く変化する血糖値の
推定を効果的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の一実施形態非侵襲生体成分測定装置
の外観斜視図である。
【図2】同実施形態非侵襲生体成分測定装置の検出部の
光学系の概略を示す図である。
【図3】同実施形態非侵襲生体成分測定装置の前提とな
る従来装置のコンピュータ部の機能構成を示すブロック
図である。
【図4】この発明の一実施形態非侵襲生体成分測定装置
のコンピュータ部の機能構成を示すブロック図である。
【図5】2つのスペクトルの波長−吸収度特性における
距離を説明する図である。
【図6】測定したデータの正常/異常を判別するための
マハラノビス距離を説明する図である。
【図7】上記実施形態生体成分測定装置において、校正
処理を説明するためのフロー図である。
【図8】この発明の他の実施形態生体成分測定装置のコ
ンピュータ部の機能構成を示すブロック図である。
【図9】この発明のさらに他の実施形態生体成分測定装
置のコンピュータ部の機能構成を示すブロック図であ
る。
【図10】この発明のさらに他の実施形態である非侵襲
生体成分測定装置の外観斜視図である。
【図11】同実施形態非侵襲生体成分測定装置の測定概
念を説明する図である。
【図12】同実施形態非侵襲生体成分測定装置の周波数
と反射波の関係を示す図である。
【符号の説明】
11 測定スペクトル入力部 12 スペクトル保存メモリ 13 血糖値情報入力部 14 血糖値保存メモリ 15 校正作業処理部 16 校正式保存メモリ 17 血糖値推定部 18 血糖値表示・出力部 19 過去の測定スペクトル・校正式保存メモリ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 平子 進一 京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地 株式 会社オムロンライフサイエンス研究所内 (72)発明者 迫田 勇策 京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地 株式 会社オムロンライフサイエンス研究所内 Fターム(参考) 4C038 KK10 KL07 KM00 KM01 KX02

Claims (12)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】非侵襲的に生体を測定した物理量を基に、
    血糖などの生体成分量を推定する非侵襲生体成分測定装
    置において、 非侵襲的に生体情報を測定する生体情報測定手段と、 過去に生体を測定した物理量を保存する過去測定データ
    保存手段と、 この保存された過去測定の物理量と、生体から測定した
    物理量とを比較する比較手段と、 を備えたことを特徴とする非侵襲生体成分測定装置。
  2. 【請求項2】前記過去測定データ保存手段に保存された
    データと、生体から測定した物理量が異なる場合に、再
    測定を促す手段を備えたことを特徴とする請求項1記載
    の非侵襲生体成分測定装置。
  3. 【請求項3】前記過去測定データ保存手段に保存された
    データと、生体から測定した物理量が異なる場合に、測
    定を中止する手段を備えたことを特徴とする請求項1記
    載の非侵襲生体成分測定装置。
  4. 【請求項4】非侵襲的に生体を測定した物理量を基に、
    血糖などの生体成分量を推定する非侵襲生体成分測定装
    置において、 非侵襲的に生体情報を測定する生体情報測定手段と、 過去に算出された校正式を保存する校正式保存手段と、 この保存された校正式と、生体から測定した物理量から
    算出された校正式とを比較する校正式比較手段と、 を備えたことを特徴とする非侵襲生体成分測定装置。
  5. 【請求項5】前記校正式保存手段に保存された校正式
    と、生体から測定した物理量から算出された校正式が異
    なる場合に、再測定を促す処理を行う手段を備えたこと
    を特徴とする請求項4記載の非侵襲生体成分測定装置。
  6. 【請求項6】前記校正式保存手段に保存された校正式
    と、生体から測定した物理量から算出された校正式が異
    なる場合に、測定中止処理を行う手段を備えたことを特
    徴とする請求項4記載の非侵襲生体成分測定装置。
  7. 【請求項7】非侵襲的に生体を測定した物理量を基に、
    血糖などの生体成分量を推定する非侵襲生体成分測定装
    置において、 非侵襲的に生体情報を測定する生体情報測定手段と、 測定された複数の物理量データを解析して、異常データ
    の有無を判別する異常データ有無判別手段と、 を備えたことを特徴とする非侵襲生体成分測定装置。
  8. 【請求項8】前記異常データ有無判別手段により、異常
    データの存在が判別されると、その異常データを除去す
    る手段を備え、異常データの除去後に、以降の処理を実
    行することを特徴とする請求項7記載の非侵襲生体成分
    測定装置。
  9. 【請求項9】測定物理量が入力された際に、この物理量
    の異常判別を行い、異常データと判別された場合に、再
    測定を促す手段を備えたことを特徴とする請求項8記載
    の非侵襲生体成分測定装置。
  10. 【請求項10】前記校正式保存手段は、複数の人から測
    定した複数の校正式を保存することを特徴とする請求項
    4記載の非侵襲生体成分測定装置。
  11. 【請求項11】実際に測定された物理量を用いて、前記
    複数の校正式の中から最適な校正式を選択する手段を備
    えたことを特徴とする請求項10記載の非侵襲生体成分
    測定装置。
  12. 【請求項12】前記校正式保存手段には、推定する生体
    成分量の範囲によって異なる校正式を保存し、実際に測
    定された物理量を用いて、前記異なる校正式の中から最
    適な校正式を選択する手段を備えたことを特徴とする請
    求項4、請求項5又は請求項6記載の非侵襲生体成分測
    定装置。
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