JP2011139948A - Method and instrument for measuring subcutaneous fat of trunk part - Google Patents

Method and instrument for measuring subcutaneous fat of trunk part Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method and instrument for measuring the subcutaneous fat of a trunk part capable of precisely measuring the data of the subcutaneous fatty tissue layer of the trunk part because the regions of at least at two places can be selected as the thickness measuring regions of the subcutaneous fatty tissue layer at the same time and the thickness sum value of the subcutaneous fatty tissue layer of those regions can be finely measured and capable of precisely measuring the visceral fatty tissue of the trunk part by utilizing the measured data of the subcutaneous fatty tissue layer of high precision in the estimation of the data of the visceral fatty tissue of the trunk part. <P>SOLUTION: Current applying electrodes are simultaneously arranged to two regions highly useful for estimating a subcutaneous fatty tissue amount on the periphery of a trunk abdominal part while voltage measuring electrodes are respectively arranged at the positions approaching the respective current applying electrodes on the periphery of the trunk abdominal part and the impedance of the trunk part is measured to calculate the data of the subcutaneous fatty tissue layer of the trunk part. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、体幹部皮下脂肪測定方法および装置、並びに体幹部内臓脂肪測定装置に関する。   The present invention relates to a trunk subcutaneous fat measurement method and apparatus, and a trunk visceral fat measurement apparatus.

生体電気インピーダンスを利用した体脂肪組織の推定技術は、体脂肪組織および体脂肪率を計測する技術として世に広がってきたが、実際には、脂肪組織を直接的に測定するものとはなっておらず、脂肪組織以外の水が支配的な除脂肪組織を電気的に計測したものである。特に、全身(Whole Body)計測では、旧来のタイプでは仰臥位姿勢で片手-片足間を1つの円柱でモデル化している(片手-片足間誘導法)し、簡易型としては、立位姿勢で測定する両掌間誘導法や、体重計と一体になった両脚裏間誘導法、上肢部と下肢部または、上肢部と下肢部と体幹部、または、左右上肢部、左右下肢部、体幹部の様に5セグメントに分けて個別に円柱モデルを適用可能としてインピ−ダンスを計測した技術も顕在化してきている。また、インピ−ダンスCT計測技術を簡略して体幹部臍囲に電流印加・電圧計測電極を配置して腹部のインピ−ダンスを計測し、内臓脂肪組織量を推定する計測技術について、特許出願がなされている(特許文献1および特許文献2参照)。   The estimation technique of body adipose tissue using bioelectrical impedance has spread to the world as a technique for measuring body adipose tissue and body fat percentage, but in reality, it does not directly measure adipose tissue. In other words, it is an electrical measurement of lean tissue in which water other than fat tissue is dominant. In particular, the whole body (Whole Body) measurement is modeled as a single cylinder between one hand and one leg in the supine position in the conventional type (one hand-one leg guidance method). The guidance method between both palms to be measured, the guidance method between the backs of both legs integrated with a weight scale, upper and lower limbs, upper and lower limbs and trunk, or left and right upper limbs, left and right lower limbs, trunk In this way, the technique of measuring the impedance by making it possible to individually apply a cylindrical model divided into 5 segments has become apparent. In addition, a patent application has been filed for a measurement technique that simplifies the impedance CT measurement technique, arranges current application / voltage measurement electrodes in the trunk umbilical girdle, measures the impedance of the abdomen, and estimates the visceral fat tissue mass. (See Patent Document 1 and Patent Document 2).

特許第3396677号Japanese Patent No. 3396677 特許第3396674号Japanese Patent No. 3396684

しかし、体脂肪組織の情報は、糖尿病や高血圧および高脂血症などの生活習慣病のスクリ−ニング用としての有用性が特に問われており、内臓器組織近辺に付着、蓄積した内臓脂肪組織や皮下脂肪組織層に関して、その計測の重要性が日に日に高まってきている。   However, the information on body adipose tissue is particularly useful for screening of lifestyle-related diseases such as diabetes, hypertension and hyperlipidemia, and visceral adipose tissue attached and accumulated in the vicinity of internal organ tissue. The importance of measurement is increasing day by day for the subcutaneous fat tissue layer.

特に、内臓脂肪組織は、体幹部の腹部付近に集中的に分布する脂肪組織で、X線CТやMRI等による腹部横断画像でその脂肪組織の横断面積で判断されてきていた。しかし、装置が大掛かりで、また、X線の場合被曝の問題もあり、費用面もあり、フィールドおよび家庭用での計測に適さない。そこで、内臓脂肪組織は、全身脂肪組織との相関または、全身の除脂肪組織との相関からの推定するのが一般的で、スクリーニング用としても、十分な信頼性を確保するにいたらなかった。   In particular, the visceral adipose tissue is an adipose tissue concentratedly distributed in the vicinity of the abdomen of the trunk, and has been determined based on the cross-sectional area of the adipose tissue by an abdominal cross-sectional image obtained by X-ray CТ or MRI. However, the apparatus is large-scale, and in the case of X-rays, there is a problem of exposure, and there is a cost, which is not suitable for measurement in the field and home. Therefore, visceral adipose tissue is generally estimated from the correlation with whole body adipose tissue or the correlation with whole body lean tissue, and sufficient reliability has not been ensured even for screening.

最近では、体幹部の臍囲周辺に電極を配置し、体幹部の内部インピ−ダンスを計測して、内臓脂肪組織情報を推定するといった方法も開発中である。しかしながら、この方法は、骨格筋組織層と皮下脂肪組織層と内臓脂肪組織の間に有意な相関が存在することに基づくものであり、いずれかの組織の情報が捕捉出来ればおおよその情報の推定が可能であることを前提とするものである。このため、非常に有意な相関が存在し得る自立性の高い健康域の被験者については良好な結果が期待できるが、各組織間の相関が異なる対象者、例えば、内臓脂肪組織が顕著に肥大し、かつ、皮下脂肪組織層や骨格筋組織層との相関性が顕著に低い被験者における計測結果については大きな誤差を含んだものとなり得る。つまり、この開発中の方法にあっても、健康な自立生活が可能な被験者であれば、臍部全周囲のどこに電極を配置しても何とか計測の可能性は考えられるが、麻痺・介護患者等、特にベッド上の寝たきり患者での計測となると課題が大きい。   Recently, a method for estimating visceral adipose tissue information by placing electrodes around the umbilical girth of the trunk and measuring the internal impedance of the trunk is also under development. However, this method is based on the fact that there is a significant correlation among the skeletal muscle tissue layer, the subcutaneous fat tissue layer, and the visceral adipose tissue. It is assumed that For this reason, good results can be expected for healthy subjects with high independence where a very significant correlation can exist, but subjects with different correlations between tissues, such as visceral adipose tissue, are significantly enlarged. In addition, the measurement result in the subject having a remarkably low correlation with the subcutaneous fat tissue layer or the skeletal muscle tissue layer can include a large error. In other words, even if this method is under development, if it is a subject who can live a healthy independent life, it is possible to measure somehow regardless of where the electrodes are placed around the entire umbilicus. In particular, the problem is large when measurement is performed on a bedridden patient on a bed.

また、この開発中の方法は、測定対象としている組織部位を腹部表面から電流を印加通電させて、内部の組織に関連するインピ−ダンス値を取得している点で高い技術と言えるが、測定部位である体幹部が有する内部構造上の問題から、測定されたインピ−ダンス情報そのものが内臓脂肪組織に対してほとんど有用な感度を有していないのが実情である。即ち、測定部位である体幹部は太短く、多重構造、つまり、測定対象である内臓脂肪組織は内臓器組織や背骨組織とともに非常に良好な導電性を示す骨格筋組織層で覆われ、更に、この骨格筋組織層は電気導電性が非常に悪い皮下脂肪組織層で覆われているといった構造になっている。特に、測定対象である内臓脂肪組織周辺は、骨格筋組織層より導電性が劣る内臓器組織とこの内臓器組織に付着、蓄積した導電性が悪い内臓脂肪組織が支配的で、かつ、複雑な構成のため、骨格筋組織層より内部の導電性はかなり劣るものとなっている。このため、単純に電流印加電極を腹周囲に配置したとしても、大半は、骨格筋組織層を通じた通電になり、電流密度分布も、骨格筋組織層に支配的な電位分布として表面計測電極から観測されることになる。さらに、電流印加電極の表面積または腹周囲方向への電極幅で印加電流密度の分布が決まり、電極直下の皮下脂肪組織層における電流密度が高い拡がり抵抗領域での情報の観測が支配的となってしまう。   In addition, this method under development can be said to be a high technology in that the impedance value related to the internal tissue is obtained by applying current from the abdominal surface to the tissue site to be measured. The fact is that the measured impedance information itself has little useful sensitivity to visceral adipose tissue due to problems in the internal structure of the trunk, which is the part. That is, the trunk that is the measurement site is short and thick, the multiple structure, that is, the visceral fat tissue that is the measurement target is covered with a skeletal muscle tissue layer that exhibits very good conductivity together with the internal organ tissue and the spine tissue, This skeletal muscle tissue layer has a structure in which it is covered with a subcutaneous fat tissue layer having very poor electrical conductivity. In particular, the visceral adipose tissue that is the subject of measurement is dominated by internal organ tissues that are less conductive than the skeletal muscle tissue layer and visceral adipose tissues that are attached and accumulated on this internal organ tissue and have poor conductivity. Due to the configuration, the internal conductivity is considerably inferior to that of the skeletal muscle tissue layer. For this reason, even if the current application electrode is simply arranged around the abdomen, the majority is energized through the skeletal muscle tissue layer, and the current density distribution is also a potential distribution dominant to the skeletal muscle tissue layer from the surface measurement electrode. Will be observed. Furthermore, the distribution of the applied current density is determined by the surface area of the electrode to which the current is applied or the electrode width in the abdominal circumference direction, and the observation of information in the spreading resistance region where the current density is high in the subcutaneous fat tissue layer directly under the electrode becomes dominant End up.

更に言えば、測定部位である体幹部は太短いため、電流印加電極直下の電流密度集中(広がり抵抗)領域の皮下脂肪組織層における感度が高くなり、さらに、骨格筋組織層は脂肪組織に比べて導電性が相当高いことから、皮下脂肪組織層を通過した電流の大半が骨格筋組織層を介して対向する電流印加電極側に皮下脂肪組織層を通って戻るル−トを取り、結果的に、内部での電位分布はこの骨格筋組織層で大幅に歪められてしまう。よって、従来の方法では、測定される電位の大半は、皮下脂肪組織層の情報となってしまい、測定対象である内臓脂肪組織、即ち、内臓器組織およびその周囲に付着、蓄積する内臓脂肪組織への通電はほとんど期待できず、全インピ−ダンス計測区間の10%以下の極めて計測感度の低い情報しか捕捉出来ていないのである。   Furthermore, since the trunk, which is the measurement site, is thick and short, the sensitivity in the subcutaneous fat tissue layer in the current density concentration (spreading resistance) region directly under the current application electrode is high, and the skeletal muscle tissue layer is more in comparison with the fat tissue. Therefore, most of the current that has passed through the subcutaneous fat tissue layer is routed through the subcutaneous fat tissue layer to the opposing current application electrode side through the skeletal muscle tissue layer. In addition, the internal potential distribution is greatly distorted in this skeletal muscle tissue layer. Therefore, in the conventional method, most of the measured potential is information of the subcutaneous fat tissue layer, and the visceral fat tissue to be measured, that is, the visceral fat tissue that adheres to and accumulates in the internal organ tissue and its surroundings. It is almost impossible to energize the battery, and only information with extremely low measurement sensitivity of 10% or less of the entire impedance measurement section can be captured.

これらの問題を回避するために、皮下脂肪組織層面積と相関性が高い腹囲長を推定式に組み込むことで、その推定誤差の拡大を防止する方法も考えられてはいるが、この方法はあくまで構成組織間の相関性による間接推定にほかならず、腹部中央に必要な通電感度を確保した計測法とは言いづらい。つまり、統計的相関デザインからずれる個々人の誤差は、保証出来ず、特に病的に皮下や内臓脂肪組織が多い場合や、中間の骨格筋組織層が多い/少ない場合などは顕著な誤差が生じ得る。尚、皮下脂肪組織層面積が腹囲長と相関性が高いのは、人間の体幹部は同心円上の組織配列デザインとなっており、皮下脂肪組織層は、最も外側の配置であるため、外周囲長と皮下脂肪組織厚でその面積が決まることになるからである。   In order to avoid these problems, a method for preventing an increase in the estimation error by incorporating an abdominal circumference that is highly correlated with the area of the subcutaneous fat tissue layer into the estimation formula has been considered. It is nothing but indirect estimation based on the correlation between the constituent tissues, and it is difficult to say that it is a measurement method that secures the necessary energization sensitivity at the center of the abdomen. In other words, individual errors that deviate from the statistical correlation design cannot be guaranteed, especially when there are many subcutaneous or visceral adipose tissues pathologically or when there are many / small intermediate skeletal muscle tissue layers. . It should be noted that the area of the subcutaneous fat tissue layer is highly correlated with the abdominal circumference, because the human trunk has a concentric tissue arrangement design, and the subcutaneous fat tissue layer is the outermost arrangement, This is because the area is determined by the length and the thickness of the subcutaneous fat tissue.

体幹部に対しての電極配置にも通常は、四電極法が用いられる。この方法は、被験者の体内に電流を印加するとともに、印加電流によって被験者の測定部位区間に生じた電位差を測定して測定部位区間生体電気インピーダンスを測定するというものである。体幹部のような太短い測定部位に四電極法を適用した場合、電流が広がり始めの電流密度集中(即ち、広がり抵抗領域)が、例えば、電流印加電極直下のため、皮下脂肪組織層付近で大きな電位差を生じ、電圧計測電極間で計測される電位差の大半を占めることになる。この広がり抵抗による影響を小さくするためには、電流印加電極と電圧計測電極間距離を十分確保する配置とすることが重要である。一般的な測定では、測定区間が長く電圧計測電極間距離が十分確保できる条件での測定であるため、いわゆるS/N感度(Nは広がり抵抗による影響(ノイズ)、Sは電圧計測電極間で計測される信号)は十分確保されるはずである。しかしながら、体幹部のような太短い測定部位の場合は、Nを小さくすべく、電流印加電極からの距離を確保しようとして電圧計測電極を遠ざけると、逆に、電圧計測電極区間距離が小さくなり、この結果、Sが小さくなって、結局、S/Nは悪くなってしまう。さらに、電流密度が高い広がり抵抗部は、皮下脂肪組織層部であり、厚みがある肥満傾向の被験者が一般的であるため、かなり大きなNとなってしまい、二重にS/Nが悪くなってしまう。このように、体幹部のような太短い測定部位に対して四電極法を用いる場合には、単に臍囲周上に電極を配置しただけでは、内臓脂肪組織への有用なS/N感度を確保することにかなり無理があると推測される。尚、S/Nに関しては、後述する実施例についての説明において更に詳述する。   Usually, the four-electrode method is also used for the electrode arrangement on the trunk. In this method, a current is applied to the body of the subject, and a potential difference generated in the measurement site section of the subject by the applied current is measured to measure the measurement site section bioelectrical impedance. When the four-electrode method is applied to a thick and short measurement site such as the trunk, the current density concentration at which the current begins to spread (ie, the spreading resistance region) is, for example, directly under the current application electrode, so that it is near the subcutaneous fat tissue layer. A large potential difference is generated and accounts for most of the potential difference measured between the voltage measurement electrodes. In order to reduce the influence of the spreading resistance, it is important to have an arrangement that ensures a sufficient distance between the current application electrode and the voltage measurement electrode. In general measurement, since the measurement interval is long and the distance between the voltage measurement electrodes can be sufficiently secured, so-called S / N sensitivity (N is the influence of spreading resistance (noise), and S is between the voltage measurement electrodes). The signal to be measured) should be sufficiently secured. However, in the case of a thick and short measurement site such as the trunk, if the voltage measurement electrode is moved away from the current application electrode in order to reduce N, the voltage measurement electrode section distance becomes smaller. As a result, S becomes smaller and eventually the S / N becomes worse. Further, the spreading resistance portion having a high current density is a subcutaneous fat tissue layer portion, and is generally a subject with a tendency to obesity with a large thickness. Therefore, the N is considerably large, and the S / N is doubled. End up. As described above, when the four-electrode method is used for a short and short measurement site such as the trunk, a useful S / N sensitivity to visceral adipose tissue can be obtained simply by placing an electrode on the circumference of the umbilicus. It is speculated that it is quite impossible to secure. The S / N will be described in more detail in the description of the embodiments described later.

本発明の目的は、これら従来技術における問題点を解消することにあり、導電性の悪い内臓器組織および内臓脂肪組織の複合組織層領域においても測定に必要な感度を確保し、体幹部に蓄積される脂肪組織、特に、内臓器組織周辺に付着、蓄積する内臓脂肪組織および皮下層に蓄積する皮下脂肪組織層情報を、皮下脂肪組織層情報とともに、切換えのみによって同時に測定可能とする方法および装置を提供することにある。特に、本発明の目的は、体幹部における皮下脂肪組織層情報を精度よく測定できるような体幹部皮下脂肪測定方法および装置を提供することである。   The object of the present invention is to eliminate these problems in the prior art, ensuring the sensitivity necessary for measurement even in the composite tissue layer region of internal organ tissue and visceral adipose tissue with poor conductivity and accumulating in the trunk. And apparatus capable of simultaneously measuring visceral fat tissue attached to and accumulated in the vicinity of internal organ tissue and subcutaneous fat tissue layer information accumulated in the subcutaneous layer together with subcutaneous fat tissue layer information by switching only. Is to provide. In particular, an object of the present invention is to provide a trunk fat measuring method and apparatus capable of accurately measuring subcutaneous fat tissue layer information in the trunk.

本発明の一つの観点によれば、体幹腹部周囲上の皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位に同時に電流印加電極を配置し、前記体幹腹部周囲上において前記各電流印加電極に近接した位置にそれぞれ電圧計測電極を配置し、体幹部のインピーダンスを測定することにより体幹部皮下脂肪組織層情報を求めることを特徴とする体幹部皮下脂肪測定方法が提供される。   According to one aspect of the present invention, current application electrodes are simultaneously disposed at two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous adipose tissue around the trunk abdomen. A trunk trunk fat measurement method is provided, in which voltage measurement electrodes are arranged at positions close to the current application electrode, and trunk trunk fat tissue information is obtained by measuring impedance of the trunk.

本発明の一つの実施の形態によれば、前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つ部位は、臍囲周上の臍横と側腹部の組み合わせ、または、臍横と肩甲骨下部の組み合わせ、または、肩甲骨下部と側腹部の組み合わせ、または、側腹部と腱膜部の組み合わせ、または、臍横と腱膜部の組み合わせ、または、臍囲周上の臍凹部と背骨部の組み合わせ、または、臍凹部と腱膜部の組み合わせ部位である。   According to one embodiment of the present invention, the two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous adipose tissue are a combination of the lateral umbilicus and the flank on the umbilical circumference, or the lateral umbilicus and the shoulder. Combination of lower scapula, combination of lower scapula and flank, combination of flank and aponeurosis, combination of lateral umbilicus and aponeurosis, or umbilical recess and spine on the umbilical circumference Or a combination site of the umbilical cavity and aponeurosis.

本発明の別の実施の形態によれば、前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、皮下脂肪組織沈着が最も大きい部位候補部と最も薄い部位の組み合わせ部位である。   According to another embodiment of the present invention, the two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous adipose tissue are a combination site of a site candidate portion with the largest subcutaneous adipose tissue deposition and the thinnest site. .

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、複数の組み合わせ部位として選定される。   According to still another embodiment of the present invention, the two sites that are highly useful for estimating the subcutaneous fat tissue mass are selected as a plurality of combination sites.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記各電流印加電極に近接した位置は、該電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が支配的な位置である。   According to still another embodiment of the present invention, the position close to each of the current application electrodes is a position where the influence of spreading resistance directly under the current application electrodes is dominant.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記各電圧計測電極対の間の電位差を測定することにより、体幹腹部の前記各部位の皮下脂肪組織層インピーダンスを求め、該求めた各部位の皮下脂肪組織層インピーダンスに基づいて体幹部の皮下脂肪組織層インピーダンスを求め、該求めた体幹部の皮下脂肪組織層インピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹部の皮下脂肪組織量を求める。   According to still another embodiment of the present invention, by measuring the potential difference between each voltage measurement electrode pair, the subcutaneous adipose tissue layer impedance of each part of the trunk abdomen is obtained, and each obtained part The subcutaneous fat tissue layer impedance of the trunk is determined based on the subcutaneous fat tissue layer impedance of the trunk, and the subcutaneous fat tissue amount of the trunk is determined based on the determined subcutaneous fat tissue layer impedance of the trunk and the body specifying information.

本発明の別の観点によれば、体幹腹部周囲上の皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位に同時に配置される少なくとも1組の電流印加電極対と、前記体幹腹部周囲上において前記各電流印加電極に近接した位置にそれぞれ配置される少なくとも1組の電圧計測電極対とを備えており、体幹部のインピーダンスを測定することにより体幹部皮下脂肪組織層情報を求めることを特徴とする体幹部皮下脂肪測定装置が提供される。   According to another aspect of the present invention, at least one pair of current application electrodes disposed simultaneously at two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous fat tissue around the trunk abdomen, and the trunk It includes at least one set of voltage measurement electrode pairs respectively arranged on the periphery of the abdomen and in the vicinity of each of the current application electrodes, and determines trunk trunk adipose tissue layer information by measuring trunk impedance. There is provided a trunk fat measuring apparatus characterized by the above.

本発明の一つの実施の形態によれば、前記体幹部皮下脂肪測定装置において、前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、臍囲周上の臍横と側腹部の組み合わせ、または、臍横と肩甲骨下部の組み合わせ、または、肩甲骨下部と側腹部の組み合わせ、または、側腹部と腱膜部の組み合わせ、または、臍横と腱膜部の組み合わせ、または、臍囲周上の臍凹部と背骨部の組み合わせ、または、臍凹部と腱膜部の組み合わせ部位である。   According to one embodiment of the present invention, in the trunk subcutaneous fat measurement apparatus, two sites that are highly useful for estimating the subcutaneous fat tissue mass are the lateral umbilical region and the flank region on the circumference of the umbilical cord. Combination of the lateral umbilicus and lower scapula, Combination of lower scapula and flank, Combination of lateral flank and aponeurosis, Combination of lateral umbilicus and aponeurosis, or umbilicus It is a combination of the umbilical recess and spine on the circumference, or a combination site of the umbilical recess and aponeurosis.

本発明の別の実施の形態によれば、前記体幹部皮下脂肪測定装置において、前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、皮下脂肪組織沈着が最も大きい部位候補部と最も薄い部位の組み合わせ部位である。   According to another embodiment of the present invention, in the trunk subcutaneous fat measurement device, the two sites that are highly useful for estimating the subcutaneous fat tissue mass are site candidate portions that have the greatest subcutaneous fat tissue deposition. And the thinnest combination part.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部皮下脂肪測定装置において、前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、複数の組み合わせ部位として選定される。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk subcutaneous fat measurement apparatus, two sites that are highly useful for estimating the subcutaneous fat tissue mass are selected as a plurality of combination sites.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部皮下脂肪測定装置において、前記各電流印加電極に近接した位置は、該電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が支配的な位置である。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk fat measuring apparatus, the position close to each current application electrode is a position where the influence of spreading resistance directly under the current application electrode is dominant. .

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部皮下脂肪測定装置において、前記各電圧計測電極対の間の電位差を測定して、体幹腹部の前記各部位の皮下脂肪組織層インピーダンスを測定する体幹腹部部位皮下脂肪組織層インピーダンス測定手段と、前記測定された各部位の皮下脂肪組織層インピーダンスに基づいて体幹部の皮下脂肪組織層インピーダンスを推定する体幹部皮下脂肪組織層インピーダンス推定手段と、該推定した体幹部の皮下脂肪組織層インピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹部の皮下脂肪組織量を推定する体幹部皮下脂肪組織量推定出段とを備える。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk subcutaneous fat measurement device, the potential difference between each voltage measurement electrode pair is measured, and the subcutaneous fat tissue layer impedance of each part of the trunk abdomen is measured. Trunk abdominal site subcutaneous fat tissue layer impedance measuring means for measuring the trunk abdominal fat tissue layer impedance estimation based on the measured subcutaneous fat tissue layer impedance of each site Means, and a trunk subcutaneous fat tissue amount estimation stage for estimating the amount of subcutaneous fat tissue of the trunk based on the estimated subcutaneous fat tissue layer impedance of the trunk and the body specifying information.

本発明のさらに別の観点によれば、体幹部内臓脂肪組織を測定するための体幹部内臓脂肪測定方法において、下肢部の生体インピーダンス、上肢部の生体インピーダンスおよび体幹部の生体インピーダンスを測定し、前記測定した下肢部の生体インピーダンスと身体特定化情報とに基づいて下肢部骨格筋組織量を求め、前記測定した上肢部の生体インピーダンスと身体特定化情報とに基づいて上肢部骨格筋組織量を求め、前記求めた下肢部骨格筋組織量および上肢部骨格筋組織量と身体特定化情報とに基づいて体幹部骨格筋組織量を求め、該求めた体幹部骨格筋組織量と身体特定化情報とに基づいて体幹部骨格筋組織層のインピーダンスを求め、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを求め、身体特定化情報に基づいて内臓器組織のインピーダンスを求め、前記求めた体幹部の生体インピーダンスと、前記求めた体幹部骨格筋組織層のインピーダンス、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスおよび体幹部の内臓器組織のインピーダンスとに基づいて体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスを求め、該求めた体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹部内臓脂肪組織量を求める各段階を含み、前記体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを求める段階は、体幹腹部周囲上の皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位に同時に電流印加電極を配置し、前記体幹腹部周囲上において前記各電流印加電極に近接した位置にそれぞれ電圧計測電極を配置して、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを求めることを含むことを特徴とする体幹部内臓脂肪測定方法が提供される。   According to still another aspect of the present invention, in the trunk visceral fat measurement method for measuring trunk visceral fat tissue, the bioimpedance of the lower limb, the bioimpedance of the upper limb, and the bioimpedance of the trunk are measured. The lower limb skeletal muscle tissue amount is obtained based on the measured lower limb bioimpedance and body specifying information, and the upper limb skeletal muscle tissue amount is calculated based on the measured upper limb bioimpedance and body specifying information. Obtaining the torso skeletal muscle tissue amount based on the obtained lower limb skeletal muscle tissue amount and upper limb skeletal muscle tissue amount and body specifying information, and obtaining the torso skeletal muscle tissue amount and body specifying information To determine the impedance of the trunk skeletal muscle tissue layer, determine the impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the trunk, and based on the body-specific information, The trunk is determined based on the calculated bioimpedance of the trunk, the impedance of the trunk skeletal muscle tissue layer, the impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the trunk, and the impedance of the internal organ tissue of the trunk Obtaining the impedance of the visceral adipose tissue, and determining the amount of the visceral adipose tissue based on the obtained impedance and the body specifying information of the trunk visceral adipose tissue, the impedance of the subcutaneous adipose tissue layer of the trunk In the step of obtaining the current application electrode, two current application electrodes are simultaneously arranged at two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous adipose tissue around the trunk abdomen, and in proximity to each current application electrode around the trunk abdomen. Including measuring voltage impedance electrodes at respective positions and determining impedance of a subcutaneous fat tissue layer of the trunk. Executive visceral fat measuring method is provided.

本発明のさらに別の観点によれば、体幹部内臓脂肪組織を測定するための体幹部内臓脂肪測定方法において、下肢部の生体インピーダンス、上肢部の生体インピーダンスおよび体幹部の生体インピーダンスを測定し、前記測定した下肢部の生体インピーダンスおよび上肢部の生体インピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹部骨格筋組織量を求め、該求めた体幹部骨格筋組織量と身体特定化情報とに基づいて体幹部骨格筋組織層のインピーダンスを求め、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを求め、身体特定化情報に基づいて内臓器組織のインピーダンスを求め、前記求めた体幹部の生体インピーダンスと、前記求めた体幹部骨格筋組織層のインピーダンス、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスおよび体幹部の内臓器組織のインピーダンスとに基づいて体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスを求め、該求めた体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹部内臓脂肪組織量を求める各段階を含み、前記体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを求める段階は、体幹腹部周囲上の皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位に同時に電流印加電極を配置し、前記体幹腹部周囲上において前記各電流印加電極に近接した位置にそれぞれ電圧計測電極を配置して、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを求めることを含むことを特徴とする体幹部内臓脂肪測定方法が提供される。   According to still another aspect of the present invention, in the trunk visceral fat measurement method for measuring trunk visceral fat tissue, the bioimpedance of the lower limb, the bioimpedance of the upper limb, and the bioimpedance of the trunk are measured. A trunk skeletal muscle tissue amount is obtained based on the measured bioimpedance of the lower limbs, bioimpedance of the upper limbs, and body specifying information, and based on the obtained trunk skeletal muscle tissue amount and body specifying information. Obtaining the impedance of the trunk skeletal muscle tissue layer, obtaining the impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the trunk, obtaining the impedance of the internal organ tissue based on body specifying information, and obtaining the bioimpedance of the obtained trunk and the obtained Impedance of trunk skeletal muscle tissue layer, Impedance of subcutaneous fat tissue layer of trunk and internal organ tissue of trunk Obtaining the impedance of the trunk visceral adipose tissue based on the impedance, and determining the amount of the trunk visceral adipose tissue based on the obtained impedance and body specifying information of the trunk visceral adipose tissue, The step of determining the impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the present invention includes the step of simultaneously placing current application electrodes at two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous fat tissue on the periphery of the trunk abdomen. A trunk visceral fat measurement method is provided, comprising: arranging a voltage measurement electrode at a position close to each of the current application electrodes to determine the impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the trunk.

本発明の一つの実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定方法において、前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、臍囲周上の臍横と側腹部の組み合わせ、または、臍横と肩甲骨下部の組み合わせ、または、肩甲骨下部と側腹部の組み合わせ、または、側腹部と腱膜部の組み合わせ、または、臍横と腱膜部の組み合わせ、または、臍囲周上の臍凹部と背骨部の組み合わせ、または、臍凹部と腱膜部の組み合わせ部位である。   According to one embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measurement method, two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous fat tissue are the lateral umbilicus and the flank of the umbilical cord. Combination of the lateral umbilicus and lower scapula, Combination of lower scapula and flank, Combination of lateral flank and aponeurosis, Combination of lateral umbilicus and aponeurosis, or umbilicus It is a combination of the umbilical recess and spine on the circumference, or a combination site of the umbilical recess and aponeurosis.

本発明の別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定方法において、前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、皮下脂肪組織沈着が最も大きい部位候補部と最も薄い部位の組み合わせ部位である。   According to another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measurement method, two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous fat tissue are site candidate portions having the largest subcutaneous fat tissue deposition. And the thinnest combination part.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定方法において、前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、複数の組み合わせ部位として選定される。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measurement method, two sites that are highly useful for estimating the subcutaneous fat tissue mass are selected as a plurality of combination sites.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定方法において、前記各電流印加電極に近接した位置は、該電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が支配的な位置である。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measurement method, the position close to each current application electrode is a position where the influence of spreading resistance directly under the current application electrode is dominant. .

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定方法において、前記求めた体幹部の生体インピーダンスと、前記求めた体幹部骨格筋組織層のインピーダンス、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスおよび体幹部の内臓器組織のインピーダンスとに基づいて体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスを求める段階は、体幹部の電気的等価回路が、前記体幹部の内臓器組織のインピーダンスと前記体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスとの直列回路に対して前記体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスおよび前記体幹部骨格筋組織層のインピーダンスが並列に接続されたものとしている。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measurement method, the obtained bioimpedance of the trunk, the obtained impedance of the trunk skeletal muscle tissue layer, the subcutaneous fat tissue of the trunk The step of obtaining the impedance of the trunk visceral adipose tissue based on the impedance of the layer and the impedance of the internal organ tissue of the trunk comprises an electrical equivalent circuit of the trunk, the impedance of the internal organ tissue of the trunk and the trunk The impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the trunk and the impedance of the skeletal muscle tissue layer of the trunk are connected in parallel to a series circuit with the impedance of the visceral fat tissue.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定方法において、前記内臓器組織インピーダンスは、身体特定化情報から内臓器組織量を求め、前記内臓器組織量と身体特定化情報とに基づいて求められる。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measurement method, the internal organ tissue impedance is obtained by obtaining an internal organ tissue amount from body specifying information, and the internal organ tissue amount and the body specifying Based on information.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定方法において、前記身体特定化情報は、身体的な特徴を示す情報である。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measurement method, the body specifying information is information indicating physical characteristics.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定方法において、前記身体的な特徴を示す情報は、身長、性別、体重、年齢、四肢長(下肢長、上肢長)、体幹部長(体幹中部長)、腹囲長、腹部幅、腹部厚等である。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measurement method, the information indicating the physical characteristics includes height, sex, weight, age, limb length (lower limb length, upper limb length), These are the trunk length (mid-trunk length), abdominal circumference length, abdominal width, abdominal thickness, and the like.

本発明のさらに別の観点によれば、体幹部内臓脂肪組織を測定するための体幹部内臓脂肪測定装置において、下肢部の生体インピーダンスを測定するための下肢部生体インピーダンス測定手段と、上肢部の生体インピーダンスを測定するための上肢部生体インピーダンス測定手段と、体幹部の生体インピーダンスを測定するための体幹部生体インピーダンス測定手段と、前記測定した下肢部の生体インピーダンスと身体特定化情報とに基づいて下肢部骨格筋組織量を推定する下肢部骨格筋組織量推定手段と、前記測定した上肢部の生体インピーダンスと身体特定化情報とに基づいて上肢部骨格筋組織量を推定する上肢部骨格筋組織量推定手段と、前記推定した下肢部骨格筋組織量および上肢部骨格筋組織量と身体特定化情報とに基づいて体幹部骨格筋組織量を推定する体幹部骨格筋組織量推定手段と、前記推定した体幹部骨格筋組織量と身体特定化情報とに基づいて体幹部骨格筋組織層のインピーダンスを推定する体幹部骨格筋組織層インピーダンス推定手段と、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを推定する体幹部皮下脂肪組織層インピーダンス推定手段と、身体特定化情報に基づいて体幹部の内臓器組織のインピーダンスを推定する体幹部内臓器組織インピーダンス推定手段と、前記推定した体幹部の生体インピーダンスと、前記推定した体幹部骨格筋組織層のインピーダンス、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスおよび体幹部の内臓器組織のインピーダンスとに基づいて体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスを推定する体幹部内臓脂肪組織インピーダンス推定手段と、前記推定した体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹部内臓脂肪組織量を推定する体幹部内臓脂肪組織量推定手段とを備えており、前記体幹部皮下脂肪組織層インピーダンス推定手段は、体幹腹部周囲上の皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位に同時に配置される少なくとも1組の電流印加電極対と、前記体幹腹部周囲上において前記各電流印加電極に近接した位置にそれぞれ配置される少なくとも1組の電圧計測電極対とを備え、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを求めることを特徴とする体幹部内臓脂肪測定装置が提供される。   According to still another aspect of the present invention, in a trunk visceral fat measuring device for measuring a trunk visceral fat tissue, a lower limb bioimpedance measuring means for measuring a bioimpedance of a lower limb, and an upper limb Based on upper limb bioimpedance measurement means for measuring bioimpedance, trunk bioimpedance measurement means for measuring bioimpedance of the trunk, and based on the measured bioimpedance and body specific information of the lower limb Lower limb skeletal muscle tissue amount estimating means for estimating lower limb skeletal muscle tissue amount, and upper limb skeletal muscle tissue amount estimating upper limb skeletal muscle tissue amount based on the measured bioimpedance and body specifying information of the upper limb portion Based on the amount estimation means, the estimated lower limb skeletal muscle tissue amount, the upper limb skeletal muscle tissue amount and the body specifying information Trunk skeletal muscle tissue amount estimating means for estimating skeletal muscle tissue amount, and trunk skeletal muscle for estimating impedance of trunk skeletal muscle tissue layer based on the estimated trunk skeletal muscle tissue amount and body specifying information Tissue layer impedance estimating means, trunk subcutaneous fat tissue layer impedance estimating means for estimating impedance of subcutaneous fat tissue layer of trunk and trunk for estimating impedance of internal organ tissue of trunk based on body specifying information Internal organ tissue impedance estimation means, the estimated bioimpedance of the trunk, the estimated impedance of the trunk skeletal muscle tissue layer, the impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the trunk and the impedance of the internal organ tissue of the trunk Estimating the trunk visceral adipose tissue impedance based on the estimation of the impedance of the trunk visceral adipose tissue And a trunk visceral fat tissue amount estimating means for estimating a trunk visceral fat tissue amount based on the estimated impedance of the trunk visceral fat tissue and body specifying information, and the trunk subcutaneous adipose tissue The layer impedance estimating means includes at least one pair of current application electrodes arranged simultaneously at two sites highly useful for estimating the amount of subcutaneous adipose tissue around the trunk abdomen, and on the circumference of the trunk abdomen. Provided is a trunk visceral fat measuring device comprising at least one set of voltage measuring electrode pairs respectively arranged at positions close to each of the current application electrodes, and obtaining impedance of a subcutaneous fat tissue layer of the trunk. Is done.

本発明のさらに別の観点によれば、体幹部内臓脂肪組織を測定するための体幹部内臓脂肪測定装置において、下肢部の生体インピーダンスを測定するための下肢部生体インピーダンス測定手段と、上肢部の生体インピーダンスを測定するための上肢部生体インピーダンス測定手段と、体幹部の生体インピーダンスを測定するための体幹部生体インピーダンス測定手段と、前記測定した下肢部の生体インピーダンスおよび上肢部の生体インピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹部骨格筋組織量を推定する体幹部骨格筋組織量推定手段と、前記推定した体幹部骨格筋組織量と身体特定化情報とに基づいて体幹部骨格筋組織層のインピーダンスを推定する体幹部骨格筋組織層インピーダンス推定手段と、身体特定化情報に基づいて体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを推定する体幹部皮下脂肪組織層インピーダンス推定手段と、体幹部の内臓器組織のインピーダンスを推定する体幹部内臓器組織インピーダンス推定手段と、前記推定した体幹部の生体インピーダンスと、前記推定した体幹部骨格筋組織層のインピーダンス、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスおよび体幹部の内臓器組織のインピーダンスとに基づいて体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスを推定する体幹部内臓脂肪組織インピーダンス推定手段と、前記推定した体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹部内臓脂肪組織量を推定する体幹部内臓脂肪組織量推定手段とを備えており、前記体幹部皮下脂肪組織層インピーダンス推定手段は、体幹腹部周囲上の皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位に同時に配置される少なくとも1組の電流印加電極対と、前記体幹腹部周囲上において前記各電流印加電極に近接した位置にそれぞれ配置される少なくとも1組の電圧計測電極対とを備え、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを求めることを特徴とする体幹部内臓脂肪測定装置が提供される。   According to still another aspect of the present invention, in a trunk visceral fat measuring device for measuring a trunk visceral fat tissue, a lower limb bioimpedance measuring means for measuring a bioimpedance of a lower limb, and an upper limb Upper limb bio-impedance measuring means for measuring bio-impedance, trunk bio-impedance measuring means for measuring bio-impedance of trunk, bio-impedance of lower limb and bio-impedance of upper limb and body identification A trunk skeletal muscle tissue amount estimating means for estimating a trunk skeletal muscle tissue amount based on the information and the information on the trunk skeletal muscle tissue based on the estimated trunk skeletal muscle tissue amount and body specifying information The trunk skeletal muscle tissue layer impedance estimation means for estimating the impedance, and the trunk of the trunk based on the body specific information Trunk trunk adipose tissue layer impedance estimation means for estimating impedance of lower adipose tissue layer, trunk internal organ tissue impedance estimation means for estimating impedance of internal organ tissue of trunk, and estimated bioimpedance of trunk The trunk visceral adipose tissue for estimating the impedance of the trunk visceral adipose tissue based on the estimated impedance of the trunk skeletal muscle tissue layer, the impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the trunk and the impedance of the internal organ tissue of the trunk Comprising: an impedance estimating means; and a trunk visceral fat tissue amount estimating means for estimating a trunk visceral fat tissue amount based on the estimated impedance of the trunk visceral fat tissue and body specifying information, and the trunk Subcutaneous adipose tissue layer impedance estimation means is the subcutaneous adipose tissue around the trunk abdomen At least one pair of current application electrodes that are simultaneously disposed at two sites that are highly useful for estimating the current, and at least one pair of current application electrodes that are disposed in the vicinity of each current application electrode on the periphery of the trunk abdomen. There is provided a trunk visceral fat measuring device comprising a set of voltage measurement electrode pairs and obtaining impedance of a subcutaneous fat tissue layer of a trunk.

本発明の一つ実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定装置において、前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つ部位は、臍囲周上の臍横と側腹部の組み合わせ、または、臍横と肩甲骨下部の組み合わせ、または、肩甲骨下部と側腹部の組み合わせ、または、側腹部と腱膜部の組み合わせ、または、臍横と腱膜部の組み合わせ、または、臍囲周上の臍凹部と背骨部の組み合わせ、または、臍凹部と腱膜部の組み合わせ部位である。   According to one embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measuring device, two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous fat tissue are the lateral side of the umbilical cord and the flank of the umbilical cord. Combination of the lateral umbilicus and lower scapula, Combination of lower scapula and flank, Combination of lateral flank and aponeurosis, Combination of lateral umbilicus and aponeurosis, or umbilicus It is a combination of the umbilical recess and spine on the circumference, or a combination site of the umbilical recess and aponeurosis.

本発明の別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定装置において、前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、皮下脂肪組織沈着が最も大きい部位候補部と最も薄い部位の組み合わせ部位である。   According to another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measuring device, the two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous fat tissue are site candidate portions having the largest subcutaneous fat tissue deposition. And the thinnest combination part.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定装置において、前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、複数の組み合わせ部位として選定される。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measurement device, two sites that are highly useful for estimating the subcutaneous fat tissue mass are selected as a plurality of combination sites.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定装置において、前記各電流印加電極に近接した位置は、該電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が支配的な位置である。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measuring device, the position close to each of the current application electrodes is a position where the influence of spreading resistance directly under the current application electrodes is dominant. .

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定装置において、前記体幹部内臓脂肪組織インピーダンス推定手段は、体幹部の電気的等価回路が、前記体幹部の内臓器組織のインピーダンスと前記体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスとの直列回路に対して前記体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスおよび前記体幹部骨格筋組織層のインピーダンスが並列に接続されたものとして推定を行う。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measuring device, the trunk visceral fat tissue impedance estimating means is configured such that an electrical equivalent circuit of the trunk includes an internal organ tissue of the trunk. The estimation is performed assuming that the impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the trunk and the impedance of the trunk skeletal muscle tissue layer are connected in parallel to the series circuit of the impedance and the impedance of the trunk visceral fat tissue.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定装置において、前記体幹部内臓器組織インピーダンス推定手段は、身体特定化情報から体幹部の内臓器組織量を推定し、該推定した体幹の内臓器組織量と身体特定化情報とに基づいて体幹部内臓器組織インピーダンスを推定する。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measuring device, the trunk internal organ tissue impedance estimation means estimates an internal organ tissue amount of the trunk from body specifying information, A trunk internal organ tissue impedance is estimated based on the estimated internal organ tissue amount and body specific information of the trunk.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定装置において、前記身体特定化情報は、身体的な特徴を示す情報である。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measuring device, the body specifying information is information indicating physical characteristics.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定装置において、前記身体的な特徴を示す情報は、身長、性別、体重、年齢、四肢長(下肢長、上肢長)、体幹部長(体幹中部長)、腹囲長、腹部幅、腹部厚等である。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measuring device, the information indicating the physical characteristics includes height, sex, weight, age, limb length (lower limb length, upper limb length), These are the trunk length (mid-trunk length), abdominal circumference length, abdominal width, abdominal thickness, and the like.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定装置において、前記各電圧計測電極対の間の電位差を測定して、体幹腹部の前記各部位の皮下脂肪組織層インピーダンスを測定する体幹腹部部位皮下脂肪組織層インピーダンス測定手段と、前記測定された各部位の皮下脂肪組織層インピーダンスに基づいて体幹部の皮下脂肪組織層インピーダンスを推定する体幹部皮下脂肪組織層インピーダンス推定手段と、該推定した体幹部の皮下脂肪組織層インピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹部の皮下脂肪組織量を推定する体幹部皮下脂肪組織量推定出段とを備える。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measurement device, the potential difference between each voltage measurement electrode pair is measured, and the subcutaneous fat tissue layer impedance of each part of the trunk abdomen is measured. Trunk abdominal site subcutaneous fat tissue layer impedance measuring means for measuring the trunk abdominal fat tissue layer impedance estimation based on the measured subcutaneous fat tissue layer impedance of each site Means, and a trunk subcutaneous fat tissue amount estimation stage for estimating the amount of subcutaneous fat tissue of the trunk based on the estimated subcutaneous fat tissue layer impedance of the trunk and the body specifying information.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定装置において、前記推定した体幹部内臓脂肪組織量と前記推定した体幹部皮下脂肪組織量とから体幹腹部脂肪組織量を推定する体幹腹部脂肪組織量推定手段を更に備える。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measurement device, the trunk abdominal fat tissue mass is calculated from the estimated trunk visceral fat tissue mass and the estimated trunk subcutaneous fat tissue mass. A trunk abdominal fat tissue amount estimation means for estimation is further provided.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定装置において、前記推定した体幹部内臓脂肪組織量と前記推定した体幹部皮下脂肪組織量とから体幹部内臓脂肪/皮下脂肪比を推定する体幹部内臓脂肪/皮下脂肪比推定手段を更に備える。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measuring device, the trunk visceral fat / subcutaneous fat based on the estimated trunk visceral fat tissue amount and the estimated trunk subcutaneous fat tissue amount. A trunk visceral fat / subcutaneous fat ratio estimating means for estimating the ratio is further provided.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定装置において、呼吸周期時間より短いサンプリング周期で測定した体幹部の生体インピーダンスに基づいて呼吸による変動の影響を除去するための呼吸変動影響除去手段を更に備える。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measuring device, the influence of fluctuation due to respiration is removed based on the bioimpedance of the trunk measured at a sampling cycle shorter than the respiratory cycle time. A breathing fluctuation effect removing means is further provided.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定装置において、前記測定した体幹部の生体インピーダンスを集団の一般的な値と比較することにより異常値判定処理を行う異常値判定処理手段を更に備える。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measurement device, the abnormal value is determined by comparing the measured bioimpedance of the trunk with a general value of a group. A determination processing unit is further provided.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定装置において、前記異常値判定処理手段による判定結果に基づいてアドバイス情報を表示する表示手段を更に備える。   According to still another embodiment of the present invention, the trunk visceral fat measurement device further includes display means for displaying advice information based on a determination result by the abnormal value determination processing means.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定装置において、前記体幹部内臓脂肪組織量は、体幹部内臓脂肪率で表される。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measuring device, the trunk visceral fat tissue amount is represented by a trunk visceral fat rate.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定装置において、前記体幹部内臓脂肪組織量は、体幹部内臓脂肪組織横断面積で表される。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measuring device, the trunk visceral fat tissue amount is represented by a trunk visceral fat tissue cross-sectional area.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定装置において、前記体幹部内臓脂肪組織量は、体幹部内臓脂肪組織体積量で表される。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measuring device, the trunk visceral fat tissue volume is represented by a trunk visceral fat tissue volume.

本発明のさらに別の実施の形態によれば、前記体幹部内臓脂肪測定装置において、前記体幹部内臓脂肪組織量は、体幹部内臓脂肪組織重量で表される。   According to still another embodiment of the present invention, in the trunk visceral fat measuring device, the trunk visceral fat tissue amount is represented by a trunk visceral fat tissue weight.

本発明によれば、体幹部の皮下脂肪組織層情報を精度よく測定でき、また、高精度の測定皮下脂肪組織層情報を体幹部の内臓脂肪組織情報の推定に利用することにより、体幹部内臓脂肪組織を精度よく測定できる。   According to the present invention, it is possible to accurately measure the subcutaneous fat tissue layer information of the trunk, and by utilizing the highly accurate measured subcutaneous fat tissue layer information for the estimation of the visceral fat tissue information of the trunk, Adipose tissue can be measured with high accuracy.

また、麻痺患者及び介護等によりベッド上で寝たきりの被験者においても、測定部を背中部を除く腹部前面とすることで、被験者が容易に測定を可能と出来る。更に、腹部への電極装着により、測定部位を被験者が意識できることによって、意識的拘束による測定精度の向上及びモチベ−ションの確保に有益となる。   Further, even in a paralyzed patient and a subject who is bedridden due to care or the like, the subject can easily measure by setting the measurement part as the front surface of the abdomen excluding the back part. Furthermore, since the subject can be aware of the measurement site by attaching electrodes to the abdomen, it is beneficial to improve measurement accuracy and to ensure motivation by conscious restraint.

更に、内臓器組織付近に付着する蓄積脂肪組織の蓄積具合を従来の簡易計測法との組み合わせ及び簡便性を踏襲する中で、必要なレベルに応じた精度の高いスクリーニング情報を顕在化させることができる。   In addition, the accuracy of screening information according to the required level can be made clear in the course of combining the accumulation of accumulated adipose tissue adhering to the vicinity of internal organ tissue with the conventional simple measurement method and simplicity. it can.

更に、本発明によれば、小型で簡便な装置にて体幹部内臓脂肪組織や皮下脂肪組織層を精度よく測定できるので、家庭用として最適なものとすることもできる。しかも、測定前の腹部コンディションチェック、すなわち、内臓器組織等での炎症や病的な体液分布異常の早期チェック等も可能で、それに応じた適切な健康指針アドバイスも与えることができる。したがって、ユーザにとっては、食事および運動による日々のダイエットを適正に行い且つそのためのモチベーションを維持し、継続可能な健康の維持増進の自己管理をする上で役立つ諸情報を簡便な仕方で得ることができ、非常に有用なものとなる。   Furthermore, according to the present invention, the trunk visceral adipose tissue and the subcutaneous adipose tissue layer can be accurately measured with a small and simple device, so that it can be optimized for home use. Moreover, an abdominal condition check prior to measurement, that is, early check of inflammation or pathological abnormal fluid distribution in internal organ tissues or the like is possible, and appropriate health guide advice can be given accordingly. Therefore, it is possible for the user to obtain various information useful for self-management for maintaining and promoting sustainable health by appropriately performing daily diet and exercise and maintaining motivation for it. Can be very useful.

本発明による体幹部内臓・皮下脂肪測定装置の一実施例の外観を示す概略斜視図である。1 is a schematic perspective view showing an appearance of an embodiment of a trunk visceral / subcutaneous fat measuring device according to the present invention. 図1の装置を用いて体幹部内臓脂肪組織および皮下脂肪組織層を測定する場合における使用態様を説明するための概略図である。It is the schematic for demonstrating the usage aspect in the case of measuring a trunk visceral fat tissue and a subcutaneous fat tissue layer using the apparatus of FIG. 図1の実施例の装置における腹部押当て電極部に代わりうる別の実施形態としての腹部押当て電極部を示す概略図である。It is the schematic which shows the abdominal part pressing electrode part as another embodiment which can replace the abdominal part pressing electrode part in the apparatus of the Example of FIG. 図3の腹部押当て電極部の使用態様を説明するための概略図である。It is the schematic for demonstrating the usage condition of the abdominal part pressing electrode part of FIG. 図1の装置の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of the apparatus of FIG. 本発明において使用する四肢誘導法について説明するための模式図である。It is a schematic diagram for demonstrating the limb guidance | induction method used in this invention. 体幹腹部の構造を模式的に示す図である。It is a figure which shows typically the structure of a trunk abdomen. 図7の体幹腹部の構造を、皮下脂肪組織層を省略して考えた体幹腹部の電気的等価回路として示す図である。FIG. 8 is a diagram showing the structure of the trunk abdomen of FIG. 7 as an electrical equivalent circuit of the trunk abdomen, with the subcutaneous fat tissue layer omitted. 図7の体幹腹部の構造を、皮下脂肪組織層を省略せずに考えた体幹腹部の電気的等価回路として示す図である。FIG. 8 is a diagram showing the structure of the trunk abdomen of FIG. 7 as an electrical equivalent circuit of the trunk abdomen without considering the subcutaneous fat tissue layer. 図7に示した体幹部の模式図を臍高さにおける腹囲周横断面にてモデル化した図である。It is the figure which modeled the schematic diagram of the trunk shown in FIG. 7 in the abdominal circumference cross section in umbilical height. 図10のモデル図を電気的等価回路として表した図である。It is the figure which represented the model figure of FIG. 10 as an electrical equivalent circuit. 図11の回路を簡略化して示したものである。12 is a simplified diagram of the circuit of FIG. 電極間距離と広がり抵抗の関係を説明する図である。It is a figure explaining the relationship between the distance between electrodes, and spreading resistance. 電極間距離と広がり抵抗の関係を説明する図である。It is a figure explaining the relationship between the distance between electrodes, and spreading resistance. 皮下脂肪組織層情報を得るための電極配置方法の一例を体幹腹部の構造と共に示す図である。It is a figure which shows an example of the electrode arrangement | positioning method for obtaining subcutaneous fat tissue layer information with the structure of a trunk abdomen. 皮下脂肪組織層情報を得るための電極配置例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the example of electrode arrangement | positioning for obtaining subcutaneous fat tissue layer information. 皮下脂肪組織層情報を得るための別の電極配置例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating another example of electrode arrangement | positioning for obtaining subcutaneous fat tissue layer information. 皮下脂肪組織層情報を得るためのさらに別の電極配置例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating another example of electrode arrangement | positioning for obtaining subcutaneous fat tissue layer information. 皮下脂肪組織層情報を得るためのさらに別の電極配置例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating another example of electrode arrangement | positioning for obtaining subcutaneous fat tissue layer information. 皮下脂肪組織層情報を得るためのさらに別の電極配置例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating another example of electrode arrangement | positioning for obtaining subcutaneous fat tissue layer information. 皮下脂肪組織層情報を得るためのさらに別の電極配置例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating another example of electrode arrangement | positioning for obtaining subcutaneous fat tissue layer information. 本発明の一実施例による体幹部内臓・皮下脂肪測定用の基本フローチャートを示す図である。It is a figure which shows the basic flowchart for trunk internal organs and subcutaneous fat measurement by one Example of this invention. 図22の基本フローのサブルーチンとしての内臓器組織量および内臓器組織インピーダンスの推定処理フローを示す図である。It is a figure which shows the estimation processing flow of the internal organ tissue quantity and internal organ tissue impedance as a subroutine of the basic flow of FIG. 図22の基本フローのサブルーチンとしての内臓脂肪組織インピーダンスおよび内臓脂肪組織量の推定処理フローを示す図である。It is a figure which shows the estimation processing flow of the visceral fat tissue impedance and visceral fat tissue amount as a subroutine of the basic flow of FIG. 図23の基本フローのサブルーチンとしての体幹部インピーダンス計測処理フローを示す図である。It is a figure which shows the trunk | body impedance measurement process flow as a subroutine of the basic flow of FIG. 図25の体幹部インピーダンス計測処理フローのサブルーチンとしての体幹部インピーダンス計測データ呼吸変動補正処理フローを示す図である。FIG. 26 is a diagram showing a trunk impedance measurement data respiration variation correction process flow as a subroutine of the trunk impedance measurement process flow of FIG. 25. 図25の体幹部インピーダンス計測処理フローのサブルーチンとしての飲食および膀胱尿貯留等による異常値判定処理フローを示す図である。It is a figure which shows the abnormal value determination processing flow by eating and drinking, bladder urine retention, etc. as a subroutine of the trunk | body trunk impedance measurement processing flow of FIG.

本発明の実施の形態および実施例について詳細に説明する前に、体幹部の内臓脂肪組織の測定原理について説明する。本発明は、基本的には、上肢(腕)部、下肢(脚)部、体幹部(体幹中部)等の四肢誘導法で得られるセグメント毎の生体電気インピーダンス情報と身体特定化情報を用いて、体幹腹部(中部)の内臓脂肪組織情報(横断面積量、体積量または重量)、体幹部内臓脂肪組織と皮下脂肪組織量との比(V/S)、および皮下脂肪組織と内臓脂肪組織の合計脂肪組織量(体幹腹部脂肪組織量)を推定可能とすることにある。   Before describing the embodiments and examples of the present invention in detail, the measurement principle of the visceral adipose tissue of the trunk will be described. The present invention basically uses bioelectrical impedance information and body specific information for each segment obtained by the extremity guidance method for upper limbs (arms), lower limbs (legs), trunk (middle trunk), etc. Visceral adipose tissue information (cross-sectional area volume, volume or weight), trunk visceral adipose tissue to subcutaneous fat tissue amount (V / S), and subcutaneous adipose tissue and visceral fat The total fat tissue amount (trunk abdominal fat tissue amount) of the tissue can be estimated.

特に、本発明は、体幹部に蓄積される脂肪組織のうち、特に、皮下層に蓄積する皮下脂肪組織層情報を、高精度で簡便に測定可能とすることにある。すなわち、体幹部の皮下脂肪組織量、特に横断面積量(CSA)を算出するためには、腹囲周囲長と、皮下脂肪組織厚の計測情報が必要である。腹囲周長又は腹部幅や厚み等は実測によって確保可能であるが、皮下脂肪厚は、腹囲周上の場所によって異なり、個人差が多い。よって、皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い部位を特定して測定することが重要となる。そして、腹部の皮下脂肪組織量として体積量を推定する場合には、上記CSAに体幹腹部の長さ情報を掛けることにより算出できる。体幹腹部長は、身長との相関性が高いため、身体特定化情報より推定することができる。   In particular, it is an object of the present invention to make it possible to easily and easily measure information on the subcutaneous fat tissue layer accumulated in the subcutaneous layer among the fat tissues accumulated in the trunk. That is, in order to calculate the subcutaneous fat tissue amount of the trunk, particularly the cross sectional area amount (CSA), measurement information of the circumference of the abdomen and the thickness of the subcutaneous fat tissue is required. While the circumference of the abdomen or the width and thickness of the abdomen can be ensured by actual measurement, the thickness of the subcutaneous fat varies depending on the place on the circumference of the abdomen, and there are many individual differences. Therefore, it is important to specify and measure a site that is highly useful for estimating the amount of subcutaneous fat tissue. When the volume is estimated as the amount of subcutaneous adipose tissue of the abdomen, it can be calculated by multiplying the CSA by the length information of the trunk abdomen. The trunk abdomen length is highly correlated with the height, and can be estimated from the body specifying information.

換言するならば、特に、本発明は、体幹腹部臍囲周での皮下脂肪組織量(CSA)の推定に際し、腹囲周長情報と特定の貢献性の高い複数部位の皮下脂肪組織厚和の情報を用いることで、高精度の推定を可能とするものである。この場合において、腹囲周長情報は、腹囲周長以外に臍囲部での腹部幅又は厚み情報でも有用な推定用変数情報となり得る。身体的特定化情報(身長H、体重W、性差SEX、年齢Age等)も踏まえた重回帰により、信頼性の高い腹囲周長情報を確保可能とできる。   In other words, in the present invention, in particular, when estimating the amount of subcutaneous adipose tissue (CSA) at the trunk abdominal umbilical circumference, the abdominal circumference information and the specific abundance of subcutaneous fat tissue thicknesses at a plurality of sites with high specific contribution are obtained. By using information, high-precision estimation is possible. In this case, the abdominal circumference information can be useful estimation variable information not only in the abdominal circumference but also in the abdominal width or thickness information in the umbilical girth. Reliable abdominal circumference information can be secured by multiple regression based on physical identification information (height H, weight W, sex difference SEX, age Age, etc.).

本発明は、このため次のような手法を駆使する。
(1)体幹腹部の生体電気インピーダンス情報に含まれる組織情報を骨格筋組織層と内臓器組織と内臓脂肪組織で直並列の等価回路モデルで仮定すること。内臓器組織と内臓脂肪組織を直列に考える。(したがって、内臓脂肪組織の大小により通電量の変化を期待できる)。
For this reason, the present invention makes full use of the following technique.
(1) Assume that the tissue information included in the bioelectrical impedance information of the trunk abdomen is a series-parallel equivalent circuit model of the skeletal muscle tissue layer, the internal organ tissue, and the visceral fat tissue. Consider internal organ tissue and visceral adipose tissue in series. (Therefore, a change in energization amount can be expected depending on the size of the visceral adipose tissue).

(2)なお、腹囲長が身体特定化情報として確保できる場合は、皮下脂肪組織層も、等価回路モデルに含めた、高精度モデルとして、皮下脂肪組織層と骨格筋組織層と内臓器組織と内臓脂肪組織で直並列の等価回路モデルで仮定すること。 (2) When the abdominal circumference can be secured as the body specifying information, the subcutaneous fat tissue layer is included in the equivalent circuit model as a high accuracy model, and the subcutaneous fat tissue layer, the skeletal muscle tissue layer, the internal organ tissue, Assume a series-parallel equivalent circuit model with visceral adipose tissue.

(3)皮下脂肪組織量推定は、身体特定化情報のうち腹囲長を主体的な説明変数とした重回帰式で構成されること。さらに、腹囲長の二乗を主体的説明変数と置く。本発明の特定の手法によって、皮下脂肪組織層層厚の情報を支配的に有する体幹部インピーダンスが得られる場合には、この体幹部インピーダンスと腹囲長(一乗)の積を主体的説明変数とする。 (3) Subcutaneous fat tissue mass estimation is made up of multiple regression equations with the abdominal circumference in the body specifying information as the main explanatory variable. Furthermore, the square of the abdominal circumference is set as the main explanatory variable. When the trunk impedance having dominant information on the subcutaneous fat tissue layer thickness is obtained by the specific technique of the present invention, the product of the trunk impedance and the abdominal circumference (first power) is used as a main explanatory variable. .

(4)上肢(腕)部、下肢(脚)部の四肢誘導法で得られるセグメント毎の生体電気インピーダンス情報と身体特定化情報を用いて、体幹腹部(中部)の骨格筋組織層情報を顕在化させ、内臓脂肪組織情報推定のための未確定情報の確定に用いる。 (4) The skeletal muscle tissue layer information of the trunk abdomen (middle part) using the bioelectrical impedance information and body specific information for each segment obtained by the extremity guidance method of the upper limb (arm) part and the lower limb (leg) part It is revealed and used to determine uncertain information for visceral adipose tissue information estimation.

(5)内臓器組織情報の確定は、身体特定化情報のうち、身長情報が主体的な説明変数とした重回帰式で構成し、内臓脂肪組織情報推定のための未確定情報の確定に用いる。 (5) The determination of internal organ tissue information is made up of multiple regression equations with body height information as the main explanatory variable in the body specific information, and is used to determine uncertain information for visceral fat tissue information estimation. .

(6)各組織を定量化するための重回帰分析(検量線作成手法)に用いる組織の基準測定は、臍位でのX線CT断層画像からの組織横断面積(CSA:Cross-Section Area)やMRI法によるCSA及び体幹腹部全体でのDEXA法,MRI法(長さ方向へ、スライス毎の積分処理)を用いた組織体積量,重量(体積量から重量への変換は、先行研究による組織密度情報より算出可能)で実現できる。DEXA法では、腹部内臓脂肪組織と皮下脂肪組織の合計の総脂肪組織情報を基準測定できる。 (6) Tissue cross-sectional area (CSA: Cross-Section Area) from X-ray CT tomographic images at the umbilical position is the standard measurement of the tissue used for multiple regression analysis (calibration curve creation method) to quantify each tissue And volumetric tissue volume and weight using the DEXA method and MRI method (integration processing for each slice in the length direction) in the whole trunk abdomen and CSA by MRI method Can be calculated from tissue density information). In the DEXA method, the total adipose tissue information of the total of the abdominal visceral fat tissue and the subcutaneous fat tissue can be measured as a reference.

(7)上記の様な手法を用いて内臓脂肪組織の情報を高精度に捕捉可能とするためには、呼吸等による体幹部の計測インピ−ダンス情報の変動を一定条件値に置き換える手立てが必要となり、インピーダンス計測サンプリング周期を一般的な呼吸周期の1/2以内とし、呼吸変化を時系列的にモニタリングして、呼吸周期及び呼吸周期毎の最大値と最小値を呼吸周期毎に判別し、安静呼吸の中央値を捕捉可能とすること。 (7) In order to be able to capture visceral adipose tissue information with high accuracy using the method as described above, it is necessary to take measures to replace fluctuations in the measured impedance information of the trunk due to respiration and the like with a certain condition value. The impedance measurement sampling period is within 1/2 of the general respiratory cycle, the respiratory change is monitored in time series, the maximum value and the minimum value for each respiratory cycle are determined for each respiratory cycle, Capability to capture median rest breathing.

(8)さらに、測定前の飲食及び膀胱尿の貯留などによる悪影響の事前チェックも、計測インピーダンス情報より可能とする。一般に、体幹腹部のインピーダンス値は、健康な一般的な被験者集団では、骨格筋組織層の情報が支配的に反映される。また、体幹部の骨格筋組織層の情報は、測定値としては非常に小さく個々人毎で大きな違いが認められない。理由は、地球重力下で自重を支えて発達する抗重力筋との相関の高いデザインとなるため、特別に寝たきりで重力の影響を受けない被験者とか、自重の数倍のストレスが加わる種目のアスリートなど、特殊な集団以外ではほぼ身体サイズで決定されてしまうためである。よって、前記体幹腹部の骨格筋組織量の推定は、四肢骨格筋組織からの方が測定感度の良い成果が期待できるわけである。ここで、骨格筋組織層及び前記呼吸変動以外で体幹腹部のインピーダンスに影響が大きいのは、飲食及び膀胱尿の貯留などによる悪影響である。よって、集団デ−タとして体幹中部のインピーダンス値を収集し、平均値[mean]と偏差[SD]で見ると、飲食及び膀胱尿の貯留などによる影響は、2SDを超える範囲にあることがわかった。ただ、ある程度のアスリート等の準一般的集団まで踏まえると、3SDをクライテリアとすることで、本影響のスクリーニングを可能と出来る。 (8) Further, it is possible to check in advance of adverse effects caused by eating and drinking before the measurement and retention of bladder and urine from the measured impedance information. In general, the information on the skeletal muscle tissue layer is dominantly reflected in the impedance value of the trunk abdomen in a healthy general subject group. In addition, the information on the skeletal muscle tissue layer of the trunk is very small as a measured value, and no great difference is recognized between individuals. The reason is that the design is highly correlated with anti-gravity muscles that support and develop their own weight under the earth's gravity, so subjects who are specially bedridden and not affected by gravity, or athletes who are subject to several times the stress of their own weight This is because it is almost determined by body size except for special groups. Therefore, the estimation of the amount of skeletal muscle tissue of the trunk abdomen can be expected to achieve better measurement sensitivity from the limb skeletal muscle tissue. Here, the influence on the impedance of the trunk abdomen other than the skeletal muscle tissue layer and the respiratory fluctuation is an adverse effect due to food and drink and bladder and urine storage. Therefore, when the impedance value of the middle trunk is collected as collective data, and the average value [mean] and deviation [SD] are viewed, the effects of food and drink and urinary bladder retention may be in the range exceeding 2SD. all right. However, considering even a semi-general group such as athletes to a certain extent, 3SD can be used as a criterion to screen for this effect.

次に、前述したような手法に基づく本発明の測定原理につき、順を追って詳述していく。   Next, the measurement principle of the present invention based on the above-described method will be described in detail step by step.

1.体幹区分の考え方
(1)体幹部を上部/中部/下部に分けた時、骨格筋組織層の発達の関係は、次のようである。
(a)体幹上部は、上肢部との相関が高く、特に、近位部の上腕部の骨格筋組織との相関が高い。
(b)体幹下部は、下肢部との相関が高く、特に、近位部の大腿部の骨格筋組織との相関が高い。
(c)体幹中部は、下肢部の大腿部骨格筋組織量との相関が高い(下肢の大腿部をコントロールする大腰筋,腸腰筋等が占有筋組織量として大きいため)。
(2)体幹中部(腹部)の骨格筋組織層は、腹筋群と背筋群で構成されており、これらは、上肢部と下肢部のジョイント(左右の回転動作や前後への屈伸動作など)としての機能的発達を有している。
1. Concept of trunk division (1) When the trunk is divided into upper / middle / lower, the developmental relationship of the skeletal muscle tissue layer is as follows.
(A) The upper part of the trunk has a high correlation with the upper limb part, and particularly has a high correlation with the skeletal muscle tissue of the upper arm part of the proximal part.
(B) The lower part of the trunk has a high correlation with the lower limb, and in particular, a high correlation with the skeletal muscle tissue of the proximal thigh.
(C) The center of the trunk has a high correlation with the amount of thigh skeletal muscle tissue in the lower limbs (because the large psoas muscle and intestinal psoas muscle that control the thighs of the lower limbs are large as the occupied muscle tissue amount).
(2) The skeletal muscle tissue layer in the mid-trunk (abdomen) consists of the abdominal muscle group and the back muscle group, which are joints of the upper limb and lower limbs (such as left and right rotational movements and back and forth bending movements) As a functional development.

2.四肢部からの体幹中部骨格筋組織層の推定
(3)よって、体幹中部の骨格筋組織層発達(量)は、上下肢部の骨格筋組織層の発達と密接な関係がある。つまり、体幹中部の骨格筋組織量は、上下肢部の骨格筋組織量より推定できる。体幹中部骨格筋組織量を従属変数として、上肢部骨格筋組織量及び下肢部骨格筋組織量を各々独立の説明変数と置いて、重回帰式を作ることで、体幹中部の骨格筋組織量を推定することが出来る。
体幹中部骨格筋組織量[MMtm]=a0*下肢部骨格筋組織量[MMl] + b0*上肢部骨格筋組織量[MMu] + c0 ・・・式1
ここで、a0、b0、c0は、回帰係数で定数である。
2. Estimating the mid-trunk skeletal muscle tissue layer from the extremities (3) Based on the skeletal muscle tissue layer development (quantity) in the mid-trunk portion is closely related to the development of the skeletal muscle tissue layer in the upper and lower limbs. That is, the amount of skeletal muscle tissue in the middle of the trunk can be estimated from the amount of skeletal muscle tissue in the upper and lower limbs. Skeletal muscle tissue in the middle of the trunk by creating a multiple regression equation with the amount of skeletal muscle tissue in the middle trunk as the dependent variable and the amount of skeletal muscle tissue in the upper limb and skeletal muscle tissue in the lower limb as independent explanatory variables. The amount can be estimated.
Trunk skeletal muscle tissue mass [MMtm] = a0 * Lower limb skeletal muscle tissue mass [MMl] + b0 * Upper limb skeletal muscle tissue mass [MMu] + c0
Here, a0, b0 and c0 are regression coefficients and are constants.

(4)また、四肢部の骨格筋組織量は、測定区間のインピーダンス計測値とその区間の長さ情報から、骨格筋組織量の推定が可能であることは、先行研究より明らかである。
下肢部骨格筋組織量[MMl]=a1*Ll2/Zl + b1・・・式2
上肢部骨格筋組織量[MMu]=a2*Lu2/Zu + b2・・・式3
ここで、a1,a2,b1,b2は、回帰係数で定数である。Ll:下肢部の長さ、Luは、上肢部の長さ、Zlは、下肢部のインピーダンス値、Zuは、上肢部のインピ−ダンス値である。
(4) It is clear from previous studies that the amount of skeletal muscle tissue in the extremities can be estimated from the impedance measurement value in the measurement section and the length information of the section.
Lower limb skeletal muscle tissue mass [MMl] = a1 * Ll 2 / Zl + b1 Formula 2
Upper extremity skeletal muscle tissue volume [MMu] = a2 * Lu 2 / Zu + b2 ··· Formula 3
Here, a1, a2, b1, and b2 are regression coefficients and constants. Ll: the length of the lower limb, Lu is the length of the upper limb, Zl is the impedance value of the lower limb, and Zu is the impedance value of the upper limb.

(5)四肢長は、一般的な対象者であれば身長、体重、性別、年齢等の身体(個人)特定化情報より推定しても良い(特に、性別毎での身長情報が有用性高い)。 (5) Limb length may be estimated from body (individual) specific information such as height, weight, gender, age, etc. for general subjects (especially height information by gender is highly useful) ).

(6)同様に、上下肢部の骨格筋組織量及び体幹中部骨格筋組織量の推定式へも、説明変数として性別、年齢、体重等の身体特定化情報を付加することにより、発育発達及び加齢による神経系及び組織の質的変化を統計的に若干補正することも可能である。 (6) Similarly, by adding body-specific information such as gender, age, weight, etc. as explanatory variables to the estimation formulas for the amount of skeletal muscle tissue in the upper and lower limbs and the middle skeletal muscle tissue, It is also possible to slightly correct the qualitative changes in the nervous system and tissues with aging.

(7)尚、重回帰推定式を作成する折の基準側の測定は、MRI法、DEXA法で求めた骨格筋組織量を用いる。 (7) Note that the skeletal muscle tissue amount obtained by the MRI method and the DEXA method is used for the measurement on the reference side when creating the multiple regression estimation formula.

(8)また、もっとシンプルな精度向上が期待できる方法として、体幹部及び四肢長情報が測定によって得られる以外の、身長等の身体特定化情報より体幹部及び四肢長情報を推定する場合には、四肢部のインピーダンス情報を直接体幹中部骨格筋組織量の推定式に組み込む手法である。
体幹中部骨格筋組織量[MMtm]= a3*H2/Zl + b3*H2/Zu +c3・・・式4
ここで、a3、b3、c3は、回帰係数で定数である。Hは身長、Zlは下肢部のインピーダンス値、Zuは上肢部のインピ−ダンス値である。
(8) In addition, as a simpler method that can be expected to improve accuracy, when trunk and limb length information is estimated from body-specific information such as height other than that obtained by measuring trunk and limb length information In this method, the impedance information of the extremities is directly incorporated into the estimation formula of the mid-trunk skeletal muscle tissue amount.
Middle trunk skeletal muscle tissue volume [MMtm] = a3 * H 2 / Zl + b3 * H 2 / Zu + c3 ··· formula 4
Here, a3, b3, and c3 are regression coefficients and constants. H is the height, Zl is the impedance value of the lower limb, and Zu is the impedance value of the upper limb.

(9)より精度向上が期待できる方法として、体幹部長情報が更に測定によって得られる場合には、下記の様な推定式の変形が考えられる。
式1〜3に対して、
体幹中部骨格筋組織量[MMtm]=a0’*下肢部骨格筋組織量[MMl]*Ltm2/Ltm’2+ b0’*上肢部骨格筋組織量[MMu ] *Ltm2 /Ltm’2+ c0’・・・式5
ここで、a0’、b0’、c0’は、回帰係数で定数である。そして、Ltmは体幹長(または体幹中部長)である。そして、Ltm’は、四肢長または身長からの体幹部長(または体幹中部長)の推定値である。
Ltm’=aa*Ll+bb*Lu+cc ・・・式5-1
または
Ltm’=aa1*H+bb1 ・・・式5-2
ここで、aa、aa1、bb、bb1、ccは、回帰係数で定数である。
(9) As a method that can be expected to improve the accuracy, when the trunk length information is further obtained by measurement, the following estimation equation can be modified.
For equations 1-3
Middle trunk skeletal muscle tissue volume [MMtm] = a0 '* lower limb skeletal muscle tissue volume [MMl] * Ltm 2 / Ltm ' 2 + b0 '* upper extremity skeletal muscle tissue volume [MMu] * Ltm 2 / Ltm ' 2 + c0 '... Formula 5
Here, a0 ′, b0 ′, and c0 ′ are regression coefficients and constants. Ltm is the trunk length (or mid-trunk length). Ltm ′ is an estimated value of the trunk length (or trunk middle length) from the limb length or height.
Ltm '= aa * Ll + bb * Lu + cc ... Formula 5-1
Or
Ltm '= aa1 * H + bb1 ・ ・ ・ Equation 5-2
Here, aa, aa1, bb, bb1, and cc are regression coefficients and constants.

(10)さらなる精度の向上を期待する場合は、測定に対する拘束性が増える(簡便性に劣る)デメリットはあるが、四肢部の近位部の情報を用いる方法がある。膝肘部に電圧計測電極を当てるまたは貼り付けることにより、四肢部測定と同様の四肢誘導法で計測できる。つまり、遠位部からの下肢部や上肢部の情報よりも、遠位部を除く近位部の情報の方が、体幹中部の骨格筋組織との関連情報として、有用性が高いからである。つまり、上腕(上肢近位)部は体幹上部と、大腿(下肢近位)部は体幹下部と高い相関を持ち、体幹上部と中部と下部間も、有用な関係を持っている。よって、上下肢部骨格筋組織量に対し、大腿部骨格筋組織量や上腕部骨格筋組織量を測定して、体幹中部の骨格筋組織量の推定に用いる方法も上記と同様の手順で推定式を作成可能である。 (10) When further improvement in accuracy is expected, there is a demerit that increases the restraint on measurement (inferior in convenience), but there is a method using information on the proximal part of the extremity. By applying or pasting the voltage measurement electrode to the knee elbow, measurement can be performed by the same limb guidance method as the limb measurement. In other words, the information on the proximal part excluding the distal part is more useful as the information related to the skeletal muscle tissue in the middle trunk than the information on the lower limbs and upper limbs from the distal part. is there. That is, the upper arm (proximal upper limb) part has a high correlation with the upper trunk and the thigh (proximal lower limb) part has a high correlation with the lower trunk, and the upper trunk, middle part, and lower part also have a useful relationship. Therefore, the method used to estimate the amount of skeletal muscle tissue in the middle of the trunk by measuring the amount of thigh skeletal muscle tissue and the amount of upper arm skeletal muscle tissue with respect to the amount of skeletal muscle tissue in the upper and lower limbs is the same procedure as above. An estimation formula can be created with.

(11)体幹部の骨格筋組織層についての考え方の例として、
(a)体幹上部と下部は、上肢部と下肢部との相関が高いことから、上部は上肢部とみなし、下部は下肢部とみなす考え方。
(b)体幹上部と下部を体幹中部と合わせて、体幹部とみなす考え方がある。
いずれの方法でも、対象者を一般健常人または、それに近い自立生活が出来る範囲に置くことで、各々の相互間の相関が高いことから、いずれの考え方でも大きな違いは出てこない。
(11) As an example of the concept of the skeletal muscle tissue layer of the trunk,
(A) Since the upper and lower trunks have a high correlation between the upper limbs and the lower limbs, the upper part is regarded as the upper limbs and the lower part is regarded as the lower limbs.
(B) There is an idea that the upper and lower trunks are combined with the middle trunk and regarded as the trunk.
In any of the methods, since the correlation between the individual is high by placing the subject in a range where a normal healthy person or a self-sustainable life close to that is normal, there is no big difference in either way of thinking.

3.体幹部構成組織の電気的等価回路モデル化
(12)四肢誘導法より求められる体幹部のインピーダンスは、体幹中部の情報となる。このインピーダンスについては、後述する実施例についての説明において詳述する。
3. Electrical Equivalent Circuit Modeling of Trunk Structure Tissue (12) Trunk impedance determined by the limb guidance method is information on the middle trunk. This impedance will be described in detail in the description of the embodiment described later.

(13)体幹部は、主として、皮下脂肪組織層と、骨格筋組織層(腹筋群、背筋群)と、内臓器組織とその隙間に付着する内臓脂肪組織から成ると考えることが出来る。骨組織を構成組織として挙げていないのは、骨組織は骨格筋組織層と量的相関が非常に高く、一体の組織体として考えられるからである。体積抵抗率も、生体内では骨髄組織なども含めることでかなり導電性が良く、骨格筋組織層や内臓器組織に近い特性を有するものと考えられる。よって、この4組織を電気的な等価回路モデルで表すと、内臓器組織と内臓脂肪組織を直列に構成し、その直列の複合組織層に対して、皮下脂肪組織層及び骨格筋組織層がそれぞれ並列に構成される。この等価回路モデルについては、後述する実施例についての説明において詳述する。このモデルによると、体幹部の長さ方向への通電に対しては、骨格筋組織層に支配的に電流が流れる。内臓脂肪組織は、内臓器組織の周辺の隙間に付着することから、内臓脂肪組織が無い時、または少ない時、内臓器組織が骨格筋組織層に近い導電性を示すことから、内臓器組織側にも電流が通電されることになる。また、内臓脂肪組織が多くなるほど、内臓器組織と内臓脂肪組織の複合体としての合成組織層への通電量が低下してゆくことになる。体幹中部の計測インピーダンスと、それを構成する4組織を等価回路モデルで表した時のモデル式は、下記の様に表現できる。
Ztm = ZFS//ZMM//(ZVM+ZFV) ・・・式6
ここで、
体幹中部全体のインピーダンス:Ztm
皮下脂肪組織層のインピーダンス:ZFS・・・体積抵抗率は、大きい。
骨格筋組織層のインピーダンス:ZMM・・・体積抵抗率は、小さい。
内臓器組織のインピーダンス:ZVM・・・骨格筋組織層に近い体積抵抗率と考えられている。
内臓脂肪組織のインピーダンス:ZFV・・・体積抵抗率は、皮下脂肪組織と同等かそれよりも、やや小さ目と考えられる。脂肪の合成分解が皮下脂肪組織に比べて速いことから、組織内血管及び血液量が多いものと考えられる。
組織間の電気的特性は、インピーダンスよりはむしろ体積抵抗率ρ[Ωm]で決まる。
上の関係から、各組織の電気的特性値は一般に以下の関係で説明される。
ρMM<<ρ(VM+FV)<ρFS
ρVM<<ρFV
ρMM=ρMV、若しくは、ρMM<ρMV
ρFV=ρFS、若しくは、ρFV<FS
ここで、
皮下脂肪組織層の体積抵抗率:ρFS
骨格筋組織層の内側の内臓器組織と内臓脂肪組織の複合組織層の体積抵抗率:ρ(VM+FV)
骨格筋組織層の体積抵抗率:ρMM
よって、各組織間の電気的特性の比較関係は、
ZFS >> (ZVM+ZFV) >> ZMM ・・・式7
と考えられる。
この式6、7の関係式から、次の様な二つのアプローチ案によって、内臓脂肪組織情報を推測可能とする手法が考えられる。
(13) The trunk can be considered to mainly consist of a subcutaneous fat tissue layer, a skeletal muscle tissue layer (abdominal muscle group, back muscle group), an internal organ tissue, and a visceral adipose tissue adhering to the gap. The reason why the bone tissue is not listed as a constituent tissue is that the bone tissue has a very high quantitative correlation with the skeletal muscle tissue layer and can be considered as an integral tissue body. The volume resistivity is considered to have a property that is considerably good in conductivity by including bone marrow tissue and the like in a living body, and has characteristics close to those of a skeletal muscle tissue layer and internal organ tissue. Therefore, when these four tissues are represented by an electrical equivalent circuit model, the internal organ tissue and the visceral adipose tissue are configured in series, and the subcutaneous adipose tissue layer and the skeletal muscle tissue layer are respectively formed with respect to the serial composite tissue layer. Configured in parallel. The equivalent circuit model will be described in detail in the description of the embodiment described later. According to this model, current flows predominantly through the skeletal muscle tissue layer when energized in the longitudinal direction of the trunk. Since visceral adipose tissue adheres to the gaps around the internal organ tissue, when there is no visceral adipose tissue, or when there is little visceral adipose tissue, the internal organ tissue exhibits conductivity close to that of the skeletal muscle tissue layer. Also, a current is applied. In addition, as the visceral adipose tissue increases, the energization amount to the synthetic tissue layer as a complex of the visceral organ tissue and the visceral adipose tissue decreases. The model impedance when the measured impedance of the middle trunk and the four tissues constituting it are expressed by an equivalent circuit model can be expressed as follows.
Ztm = ZFS // ZMM // (ZVM + ZFV) (6)
here,
Impedance of the whole trunk: Ztm
Impedance of subcutaneous adipose tissue layer: ZFS: Volume resistivity is large.
Impedance of skeletal muscle tissue layer: ZMM: Volume resistivity is small.
Impedance of internal organ tissue: ZVM ... It is considered as volume resistivity close to the skeletal muscle tissue layer.
Visceral adipose tissue impedance: ZFV: Volume resistivity is considered to be equivalent to or slightly smaller than subcutaneous adipose tissue. Since the synthetic decomposition of fat is faster than that of subcutaneous adipose tissue, it is considered that the blood vessels and blood volume in the tissue are large.
The electrical characteristics between tissues are determined by volume resistivity ρ [Ωm] rather than impedance.
From the above relationship, the electrical characteristic values of each tissue are generally explained by the following relationship.
ρMM << ρ (VM + FV) << ρFS
ρVM << ρFV
ρMM = ρMV or ρMM <ρMV
ρFV = ρFS or ρFV <FS
here,
Volume resistivity of subcutaneous adipose tissue layer: ρFS
Volume resistivity of composite tissue layer of internal organ tissue and visceral adipose tissue inside skeletal muscle tissue layer: ρ (VM + FV)
Volume resistivity of skeletal muscle tissue layer: ρMM
Therefore, the comparison of electrical characteristics between tissues is
ZFS >> (ZVM + ZFV) >> ZMM ・ ・ ・ Expression 7
it is conceivable that.
From the relational expressions of Equations 6 and 7, there can be considered a method that enables visceral fat tissue information to be estimated by the following two approaches.

(14)アプローチ1
皮下脂肪組織層は、他の構成組織と比較する中で体積抵抗率が高いことから体幹中部の等価回路から見て、省略して考える。つまり、体幹中部で計測されるインピーダンス値には、体幹中部の皮下脂肪組織層を除いた内臓脂肪組織を含む除脂肪組織の情報が計測されているものと考えることが出来る。よって、この関係式は、次の様に表現できる。
Ztm ≒ ZMM//(ZVM+ZFV) ・・・式8
式8を変形すると、
1/Ztm ≒ 1/ZMM + 1/(ZVM+ZFV) ・・・式9
この式中の骨格筋組織層のインピーダンスZMMおよび内臓器組織のインピーダンスZVMを下記で記述される手段で顕在化することで、内臓脂肪組織のインピーダンスZFVを算出可能となる。そして、この内臓脂肪組織のインピーダンス情報より、内臓脂肪組織量を推定可能と出来る。式9からZFVを誘導すると、次の式10となり、内臓脂肪組織の情報を有するインピーダンス情報を求めることができる。
ZFV= 1/[ 1/Ztm−1/ZMM] − ZVM・・・式10
(14) Approach 1
Since the subcutaneous adipose tissue layer has a higher volume resistivity compared with other constituent tissues, it is omitted from the viewpoint of an equivalent circuit in the middle of the trunk. That is, it can be considered that the information of lean tissue including visceral fat tissue excluding the subcutaneous fat tissue layer in the middle trunk is measured in the impedance value measured in the middle trunk. Therefore, this relational expression can be expressed as follows.
Ztm ≒ ZMM // (ZVM + ZFV) ・ ・ ・ Formula 8
If Equation 8 is transformed,
1 / Ztm ≒ 1 / ZMM + 1 / (ZVM + ZFV) ・ ・ ・ Equation 9
By revealing the impedance ZMM of the skeletal muscle tissue layer and the impedance ZVM of the internal organ tissue in this equation by means described below, the impedance ZFV of the visceral fat tissue can be calculated. The visceral fat tissue amount can be estimated from the impedance information of the visceral fat tissue. When ZFV is derived from Expression 9, the following Expression 10 is obtained, and impedance information having information on visceral adipose tissue can be obtained.
ZFV = 1 / [1 / Ztm-1 / ZMM]-ZVM ... Equation 10

(15)アプローチ2
前記アプローチ1では皮下脂肪組織層を省略して考えたが、皮下脂肪組織層を大量に有する被験者に対しては誤差要因となりえるため、式6のままで進める方法である。
この式中の骨格筋組織層のインピーダンスZMMおよび内臓器組織のインピーダンスZVMは、前記手法と同様とし、皮下脂肪組織層のインピーダンスZFSに対して、インピーダンス情報は他の組織と同様の考え方で皮下脂肪組織量と有用な関係が有る。ここで、皮下脂肪組織量は、その組織表面での周囲長、つまり、腹囲長との相関が非常に高い関係があることが一般に報告されている(特に皮下脂肪組織層が多い被験者に対して、または、皮下脂肪組織層を除く除脂肪組織に比較して多い場合)ことから、皮下脂肪組織層は腹囲長情報から推定可能となる。よって、皮下脂肪組織層のインピーダンスは、腹囲長の情報から推測可能と出来る。以下、前記アプローチと同様の手法で内臓脂肪組織のインピーダンスZFVを算出可能となる。そして、この内臓脂肪組織のインピーダンス情報より、内臓脂肪組織量を推定可能と出来る。
式6を変形すると、
1/Ztm = 1/ZFS + 1/ZMM + 1/(ZVM+ZFV) ・・・式11
ZFV= 1/[ 1/Ztm−1/ZMM−1/ZFS] − ZVM・・・式12
(15) Approach 2
In approach 1 above, the subcutaneous fat tissue layer was omitted, but it can be an error factor for a subject having a large amount of subcutaneous fat tissue layer, and thus the method proceeds with Equation 6.
In this formula, the impedance ZMM of the skeletal muscle tissue layer and the impedance ZVM of the internal organ tissue are the same as those described above, and the impedance information for the impedance ZFS of the subcutaneous fat tissue layer is the same as that of other tissues. There is a useful relationship with the amount of tissue. Here, it is generally reported that the amount of subcutaneous adipose tissue has a very high correlation with the perimeter of the tissue surface, that is, the abdominal circumference (particularly for subjects with many subcutaneous adipose tissue layers). Therefore, the subcutaneous adipose tissue layer can be estimated from the abdominal circumference information. Therefore, the impedance of the subcutaneous fat tissue layer can be estimated from information on the abdominal circumference. Hereinafter, the impedance ZFV of the visceral adipose tissue can be calculated by a method similar to the above approach. The visceral fat tissue amount can be estimated from the impedance information of the visceral fat tissue.
By transforming Equation 6,
1 / Ztm = 1 / ZFS + 1 / ZMM + 1 / (ZVM + ZFV) Equation 11
ZFV = 1 / [1 / Ztm−1 / ZMM−1 / ZFS] −ZVM ・ ・ ・ Equation 12

4.内臓器組織量[VM]からのインピーダンス[ZVM]の推定
(16)体幹中部の内臓器組織量[VM]は、身長、体重、性別、年齢等の身体(個人)特定化情報から推定することが出来る。説明変数の中で、身長項の影響が大きい。
男性用: 内臓器組織量[VM] = a4*身長[H]+ b4*体重[W] + c4*年齢[Age] + d4
・・・式13-1
女性用: 内臓器組織量[VM] = a5*身長[H]+ b5*体重[W] + c5*年齢[Age] + d5
・・・式13-2
ここで、a4、a5、b4、b5、c4、c5、d4、d5は、回帰係数で定数である。
なお、本検量線(回帰式)に用いる内臓脂肪組織量VMの基準量の計測は、MRI法やX線CТ法により得られるスライス毎のCSA(組織横断面積)を長さ方向に積分して求めた組織体積、または、臍位等の1スライスからのCSAとする。組織体積は、先行研究論文等で公知の組織密度情報から重量へ変換することで組織量とすることが出来る。
4). Estimating impedance [ZVM] from internal organ tissue volume [VM] (16) Estimating internal organ tissue volume [VM] in the middle trunk from body (individual) specific information such as height, weight, sex, and age I can do it. Among the explanatory variables, the influence of the height term is large.
For men: Internal organ tissue mass [VM] = a4 * Height [H] + b4 * Weight [W] + c4 * Age [Age] + d4
... Formula 13-1
For women: Internal organ tissue mass [VM] = a5 * Height [H] + b5 * Weight [W] + c5 * Age [Age] + d5
... Formula 13-2
Here, a4, a5, b4, b5, c4, c5, d4, and d5 are regression coefficients and constants.
The reference amount of visceral adipose tissue volume VM used in this calibration curve (regression equation) is obtained by integrating the CSA (tissue cross-sectional area) for each slice obtained by MRI method or X-ray CТ method in the length direction. The calculated tissue volume or CSA from one slice such as the umbilical position. The tissue volume can be converted into a tissue amount by converting the tissue density information known in prior research papers into weight.

(17)次に、内臓器組織のインピーダンスZVMを推定する。
各組織とも、インピーダンスと組織量との関係を式で表現可能とするために、円柱モデルを適用する。適用式は、下記の様に表現できる。
VM ∝ LVM2 / ZVM・・・式14-1
変形すると、
ZVM ∝ LVM2 / VM・・・式14-2
ここで、LVMは、円柱モデル化するときの仮想円柱長であるが、体幹部長[Lt],体幹中部長[Ltm]および身長[H]との高い相関関係が有ることから、
LVM ∝ Lt ∝ Ltm ∝ H ・・・式15
よって、LVMの代わりに身長H(体幹部の実測情報が得られるのであれば、Ltまたは Ltmで式中に用いる)で代用するとすると、
ZVM = a6*H2 / VM + b6・・・式16
となり、内臓器組織のインピーダンスZVMを推定することが出来る。
ここで、a6、b6は、回帰係数で定数である。
この式16は、単回帰式であるが身体特定化情報を説明変数として組み込む重回帰式とすることで、推定精度向上が期待できる。
男性用:ZVM= a7*H2 /VM + b7*H + c7*W + d7*Age + e7・・・式17-1
女性用: ZVM= a8*H2 /VM + b8*H + c8*W + d8*Age + e8・・・式17-2
ここで、a7、a8、b7、b8、c7、c8、d7、d8、e7、e8は、回帰係数で定数である。
(17) Next, the impedance ZVM of the internal organ tissue is estimated.
For each tissue, a cylindrical model is applied in order to be able to express the relationship between the impedance and the tissue amount by an expression. The application formula can be expressed as follows.
VM ∝ LVM 2 / ZVM ・ ・ ・ Formula 14-1
When deformed,
ZVM ∝ LVM 2 / VM ・ ・ ・ Formula 14-2
Here, LVM is a virtual cylinder length when modeling a cylinder, but has a high correlation with trunk length [Lt], trunk midsection length [Ltm] and height [H],
LVM ∝ Lt ∝ Ltm ∝ H ・ ・ ・ Equation 15
Therefore, instead of LVM, if you substitute height H (if you can obtain actual trunk information, use Lt or Ltm in the formula),
ZVM = a6 * H 2 / VM + b6 ··· formula 16
Thus, the impedance ZVM of the internal organ tissue can be estimated.
Here, a6 and b6 are regression coefficients and are constants.
Although this equation 16 is a single regression equation, an improvement in estimation accuracy can be expected by using a multiple regression equation in which body specific information is incorporated as an explanatory variable.
Men: ZVM = a7 * H 2 / VM + b7 * H + c7 * W + d7 * Age + e7 ··· formula 17-1
For women: ZVM = a8 * H 2 / VM + b8 * H + c8 * W + d8 * Age + e8 ... Formula 17-2
Here, a7, a8, b7, b8, c7, c8, d7, d8, e7, e8 are regression coefficients and are constants.

5.骨格筋組織量[MM] からのインピーダンス[ZMM]の推定
(18)体幹中部の骨格筋組織量[MM]は、前記式1、4、5で求めた四肢部骨格筋量(四肢インピーダンス情報)からの体幹中部骨格筋組織量[MMtm]を用いる。
MM=MMtm・・・式18
5. Estimating Impedance [ZMM] from Skeletal Muscle Tissue Mass [MM] (18) Skeletal muscle tissue mass [MM] in the middle of the trunk is calculated from the limb skeletal muscle mass (limb impedance information obtained by the above formulas 1, 4 and 5). ) From the mid-trunk skeletal muscle tissue volume [MMtm].
MM = MMtm ・ ・ ・ Formula 18

(19)次に、骨格筋組織層のインピーダンスZMMを推定する。
各組織とも、インピーダンスと組織量との関係を式で表現可能とするために、円柱モデルを適用する。適用式は、下記の様に表現できる。
MM ∝ Ltm2 / ZMM・・・式19-1
変形すると、
ZMM ∝ Ltm2 / MM・・・式19-2
ここで、Ltmは、円柱モデル化するときの体幹中部長であるが、体幹部長[Lt]および身長[H]との高い相関関係が有ることから、
Ltm ∝ Lt ∝ H ・・・式20
よって、Ltmの代わりに身長H(体幹部の実測情報Ltm、Ltが得られない場合)で代用するとすると、
ZMM = a9*H2 / MM + b9・・・式21
となり、骨格筋組織層のインピーダンスZMMを推定することが出来る。
ここで、a9、b9は、回帰係数で定数である。
この式21は、単回帰式であるが身体特定化情報を説明変数として組み込む前記同様の手順により重回帰式とすることで、推定精度向上が期待できる。
(19) Next, the impedance ZMM of the skeletal muscle tissue layer is estimated.
For each tissue, a cylindrical model is applied in order to be able to express the relationship between the impedance and the tissue amount by an expression. The application formula can be expressed as follows.
MM ∝ Ltm 2 / ZMM ・ ・ ・ Formula 19-1
When deformed,
ZMM ∝ Ltm 2 / MM ・ ・ ・ Formula 19-2
Here, Ltm is the mid-trunk length when modeling a cylinder, but because there is a high correlation with the trunk length [Lt] and height [H],
Ltm ∝ Lt ∝ H ・ ・ ・ Formula 20
Therefore, instead of Ltm, if you substitute height H (when the trunk's actual measurement information Ltm, Lt can not be obtained),
ZMM = a9 * H 2 / MM + b9 ··· formula 21
Thus, the impedance ZMM of the skeletal muscle tissue layer can be estimated.
Here, a9 and b9 are regression coefficients and are constants.
Although this equation 21 is a single regression equation, an improvement in estimation accuracy can be expected by making it a multiple regression equation by the same procedure as described above incorporating body specifying information as an explanatory variable.

6.皮下脂肪組織量[FS]からのインピーダンス[ZFS]の推定
(20)体幹中部の皮下脂肪組織量[FS]は、腹囲長[Lw]2から推定することが出来る。さらに、他の身体特定化情報を説明変数として付加して重回帰式とすることで精度向上が期待できる。
男性用: 皮下脂肪組織量[FS] = a10*腹囲長[Lw]2+b10*身長[H]+ c10*体重[W] + d10
*年齢[Age] + e10・・・式22-1
女性用: 皮下脂肪組織量[FS] = a11*腹囲長[Lw]2+b11*身長[H]+ c11*体重[W]+ d11
*年齢[Age] + e11・・・式22-2
ここで、a10、a11、b10、b11、c10、c11、d10、d11、e10、e11は、回帰係数で定数である。
なお、本検量線(回帰式)に用いる皮下脂肪組織量FSの基準量の計測は、MRI法やX線CТ法により得られるスライス毎のCSA(組織横断面積)を長さ方向に積分して求めた組織体積、または、臍位等の1スライスからのCSAとする。組織体積は、先行研究論文等で公知の組織密度情報から重量へ変換することで組織量とすることが出来る。
6). Estimation of impedance [ZFS] from subcutaneous fat tissue volume [FS] (20) The subcutaneous fat tissue volume [FS] in the middle of the trunk can be estimated from the abdominal circumference [Lw] 2 . Furthermore, accuracy improvement can be expected by adding other body specific information as an explanatory variable to obtain a multiple regression equation.
For men: Subcutaneous adipose tissue volume [FS] = a10 * abdominal circumference [Lw] 2 + b10 * height [H] + c10 * body weight [W] + d10
* Age [Age] + e10 ... Formula 22-1
For women: Subcutaneous fat tissue mass [FS] = a11 * abdominal circumference [Lw] 2 + b11 * height [H] + c11 * body weight [W] + d11
* Age [Age] + e11 ... Formula 22-2
Here, a10, a11, b10, b11, c10, c11, d10, d11, e10, e11 are regression coefficients and constants.
The standard amount of subcutaneous fat tissue volume FS used in this calibration curve (regression equation) is measured by integrating the CSA (tissue cross-sectional area) for each slice obtained by the MRI method or X-ray CТ method in the length direction. The calculated tissue volume or CSA from one slice such as the umbilical position. The tissue volume can be converted into a tissue amount by converting the tissue density information known in prior research papers into weight.

(21)次に、皮下脂肪組織層のインピーダンスZFSを推定する。
各組織とも、インピーダンスと組織量との関係を式で表現可能とするために、円柱モデルを適用する。適用式は、下記の様に表現できる。
FS ∝ Ltm2 / ZFS・・・式23-1
変形すると、
ZFS ∝ Ltm2 / FS・・・式23-2
ここで、Ltmは、円柱モデル化するときの体幹中部長であるが、体幹部長[Lt]および身長[H]との高い相関関係が有ることから、
Ltm ∝ Lt ∝ H ・・・式20
よって、Ltmの代わりに身長H(体幹の実測情報Ltm、Ltが得られない場合)で代用するとすると、
ZFS = a12*H2 / FS + b12・・・式24
となり、皮下脂肪組織層のインピーダンスZFSを推定することが出来る。
ここで、a12、b12は、回帰係数で定数である。
この式24は、単回帰式であるが身体特定化情報を説明変数として組み込む前記同様の手順により重回帰式とすることで、推定精度向上が期待できる。
(21) Next, the impedance ZFS of the subcutaneous fat tissue layer is estimated.
For each tissue, a cylindrical model is applied in order to be able to express the relationship between the impedance and the tissue amount by an expression. The application formula can be expressed as follows.
FS ∝ Ltm 2 / ZFS ・ ・ ・ Formula 23-1
When deformed,
ZFS α Ltm 2 / FS ··· formula 23-2
Here, Ltm is the mid-trunk length when modeling a cylinder, but because there is a high correlation with the trunk length [Lt] and height [H],
Ltm ∝ Lt ∝ H ・ ・ ・ Formula 20
Therefore, instead of Ltm, if you substitute height H (when the trunk's actual measurement information Ltm, Lt can not be obtained),
ZFS = a12 * H 2 / FS + b12 Equation 24
Thus, the impedance ZFS of the subcutaneous fat tissue layer can be estimated.
Here, a12 and b12 are regression coefficients and constants.
Although this equation 24 is a single regression equation, an improvement in estimation accuracy can be expected by making it a multiple regression equation by the same procedure as described above, which incorporates body specifying information as an explanatory variable.

7.内臓脂肪組織量[FV]の推定
(22)内臓脂肪組織のインピーダンス[ZFV]は、式10または式12へ、体幹中部の実測インピーダンス[Ztm]と、式16、17で求めた内臓器組織のインピーダンス[ZVM]と、式21で求めた骨格筋組織層のインピーダンス[ZMM]を、または式24で求めた皮下脂肪組織層のインピーダンス[ZFS]を代入することで求められる。
7). Estimating the amount of visceral adipose tissue [FV] (22) The impedance [ZFV] of the visceral adipose tissue is obtained by using Equation 10 or Equation 12, the measured impedance [Ztm] of the middle trunk, and the internal organ tissue obtained by Equations 16 and 17. And the impedance [ZMM] of the skeletal muscle tissue layer obtained by the equation 21 or the impedance [ZFS] of the subcutaneous fat tissue layer obtained by the equation 24.

(23)この内臓脂肪組織のインピーダンス[ZFV]情報から、内臓脂肪組織量[FV]を推定する。
各組織とも、インピーダンスと組織量との関係を式で表現可能とするために、円柱モデルを適用する。適用式は、下記の様に表現できる。
FV ∝ LFV2 / ZFV・・・式25
ここで、LFVは、円柱モデル化するときの仮想円柱長であるが、体幹長[Lt],体幹中部長[Ltm]および身長[H]との高い相関関係が有ることから、
LFV ∝ Lt ∝ Ltm ∝ H ・・・式26
よって、LFVの代わりに身長H(体幹の実測情報が得られるのであれば、LtまたはLtmで式中に用いる)で代用するとすると、
FV = a13*H2 / ZFV + b13・・・式27
となり、内臓脂肪組織量FVを推定することが出来る。
ここで、a13、b13は、回帰係数で定数である。
この式27は、単回帰式であるが身体特定化情報を説明変数として組み込む重回帰式とすることで、推定精度向上が期待できる。
男性用:FV = a14*H2 /ZFV + b14*H + c14*W + d14*Age + e14・・・式28-1
女性用: FV = a15*H2 /ZFV + b15*H + c15*W + d15*Age + e15・・・式28-2
ここで、a14、a15、b14、b15、c14、c15、d14、d15、e14、e15は、回帰係数で定数である。
(23) The visceral fat tissue volume [FV] is estimated from the impedance [ZFV] information of the visceral fat tissue.
For each tissue, a cylindrical model is applied in order to be able to express the relationship between the impedance and the tissue amount by an expression. The application formula can be expressed as follows.
FV ∝ LFV 2 / ZFV ... Formula 25
Here, LFV is a virtual cylinder length when modeling a cylinder, but because there is a high correlation with trunk length [Lt], trunk mid-length [Ltm] and height [H],
LFV ∝ Lt ∝ Ltm ∝ H ・ ・ ・ Equation 26
Therefore, instead of LFV, if you substitute height H (if actual trunk information is obtained, use Lt or Ltm in the formula),
FV = a13 * H 2 / ZFV + b13 ··· formula 27
Thus, the visceral fat tissue amount FV can be estimated.
Here, a13 and b13 are regression coefficients and are constants.
Although this equation 27 is a single regression equation, it can be expected that the estimation accuracy can be improved by using a multiple regression equation in which body-specific information is incorporated as an explanatory variable.
For men: FV = a14 * H 2 / ZFV + b14 * H + c14 * W + d14 * Age + e14 ··· formula 28-1
Women: FV = a15 * H 2 / ZFV + b15 * H + c15 * W + d15 * Age + e15 ··· formula 28-2
Here, a14, a15, b14, b15, c14, c15, d14, d15, e14, e15 are regression coefficients and are constants.

8.体幹腹部脂肪組織量[FM]の推定
(24)腹部脂肪組織量[FM]は、式22からの皮下脂肪組織量[FS]と式27または式28からの内臓脂肪組織量[FV]から求めることが出来る。
FM=FS+FV・・・式29
8). Estimation of trunk abdominal fat tissue mass [FM] (24) Abdominal fat tissue mass [FM] is calculated from subcutaneous fat tissue mass [FS] from Equation 22 and visceral adipose tissue mass [FV] from Equation 27 or Equation 28. You can ask.
FM = FS + FV ... Formula 29

(25)他の腹部脂肪組織量[FM]の推定法としては、基準計測情報としてDEXA法を用いて腹部脂肪組織量を計測し、式22からの皮下脂肪組織量[FS]と式27または式28からの内臓脂肪組織量[FV]の主要パラメータを説明変数に用いることで、腹部脂肪組織量[FM]の推定を可能とする。つまり、腹囲長[Lw]2とH2 /ZFVと身体特定化情報とから重回帰式を作成することである。 (25) As another method for estimating the abdominal adipose tissue volume [FM], the abdominal adipose tissue volume is measured using the DEXA method as reference measurement information, and the subcutaneous adipose tissue volume [FS] from Expression 22 and Expression 27 or By using the main parameter of the visceral fat tissue volume [FV] from Equation 28 as an explanatory variable, the abdominal fat tissue volume [FM] can be estimated. That is, a multiple regression equation is created from the abdominal circumference [Lw] 2 , H 2 / ZFV, and body specifying information.

9.体幹腹部内臓脂肪/皮下脂肪比[V/S]の推定
(26)内臓脂肪/皮下脂肪比[V/S]は、式22からの皮下脂肪組織量[FS]と式27または式28からの内臓脂肪組織量[FV]から求めることが出来る。
V/S=FV/FS・・・式30
9. Estimating the trunk abdominal visceral fat / subcutaneous fat ratio [V / S] (26) The visceral fat / subcutaneous fat ratio [V / S] is calculated from the amount of subcutaneous fat tissue [FS] from Equation 22 and Equation 27 or Equation 28. It can be determined from the amount of visceral adipose tissue [FV].
V / S = FV / FS ... Equation 30

10.体幹腹部(中部)のインピーダンスによる内臓器組織異常判定の考え方
(27)前記で内臓脂肪組織量推定に必要な体幹腹部(中部)のインピーダンスZtmは、呼吸及び飲食等により変動が大きな部位でもあることから、安定性及び信頼性の高い情報の計測が必要となる。よって、次の様な処理を加えることで、信頼性の高い体幹腹部のインピーダンス情報を確保出来る。また、一部体幹部の体液分布の乱れに関連する情報としての視点から、体幹腹部の組織異常の判定も可能と出来る。
10. Concept of internal organ tissue abnormality judgment by trunk abdominal (middle) impedance (27) The impedance Ztm of trunk abdomen (middle) necessary for the estimation of visceral adipose tissue amount as described above, even at sites with large fluctuations due to breathing and eating etc. Therefore, it is necessary to measure information with high stability and reliability. Therefore, highly reliable impedance information of the trunk abdomen can be secured by applying the following processing. Further, it is possible to determine a tissue abnormality of the trunk abdomen from the viewpoint as information relating to the disturbance of the body fluid distribution in the partial trunk.

(28)呼吸による変動の影響除去処理
(a)一般的な呼吸周期時間の1/2より短いサンプリング周期で、体幹腹部のインピーダンスを測定する。
(b)サンプリング毎の測定デ−タに対して移動平均等によるスムージング処理を施す。
(c)処理後の時系列データより、呼吸の周期性と周期毎の最大値と最小値を検出する。
(d)毎周期毎の最大値と最小値を各々別個に平均処理する。
(e)最大値と最小値の平均処理後の値を平均して、呼吸の中央値を算出する。
(f)呼吸周期毎の呼吸の中央値が規定回数規定以内の安定域に入った時点で、呼吸中央値確定と判断し、確定した中央値のインピ-ダンス値を体幹腹部のインピーダンス値として登録し、測定を完了とする。
(28) Removal of influence of fluctuation due to respiration (a) Impedance of trunk abdomen is measured at a sampling period shorter than 1/2 of a general respiration period time.
(B) A smoothing process such as moving average is performed on the measurement data for each sampling.
(C) From the time series data after processing, the periodicity of respiration and the maximum and minimum values for each cycle are detected.
(D) A maximum value and a minimum value for each period are averaged separately.
(E) The average value of the maximum value and the minimum value is averaged, and the median value of respiration is calculated.
(F) When the median value of respiration for each respiratory cycle enters a stable range within the specified number of times, it is determined that the median respiratory value is confirmed, and the determined impedance value is used as the trunk abdominal impedance value. Register and complete the measurement.

(29)飲食及び膀胱等への水分貯留(尿等)による異常値判定処理
(a)体幹腹部のインピーダンスは、26.7±4.8Ω(mean±SD)が集団の一般的な値となる。
(b)反面、便秘及び膀胱尿の貯留や胃での飲食物の充満時の値は、mean±3SDの範囲を超える。
(c)よって、3SDを超える測定値が得られる場合には、飲食及び膀胱尿等の影響の可能性を被験者へ報知し、最善の環境で測定に望んで貰う様促す。ただし、実際にこれらの影響なしに骨格筋組織層発達及び内臓器組織が標準サイズとは異なる被験者においては、測定を継続出来る様に進める。
(d)さらに、判定感度を上げる方法としては、性別、体重、身長別で規定値を細分化する。又は、体重で割るか、身長で割って単位当りの値として規定値を規定する。
(29) Abnormal value determination processing due to eating and drinking and water retention (such as urine) in the bladder (a) The trunk abdominal impedance is 26.7 ± 4.8Ω (mean ± SD) as a general value of the group.
(B) On the other hand, the value at the time of constipation and urinary bladder retention and fullness of food and drink in the stomach exceeds the range of mean ± 3SD.
(C) Therefore, when a measured value exceeding 3SD is obtained, the subject is informed of the possibility of effects such as eating and drinking and bladder and urine, and is encouraged to hope for the measurement in the best environment. However, in a subject whose skeletal muscle tissue layer development and internal organ tissue are different from the standard size without actually having these effects, proceed so that the measurement can be continued.
(D) Further, as a method of increasing the determination sensitivity, the specified values are subdivided according to sex, weight, and height. Alternatively, the specified value is defined as a value per unit divided by weight or divided by height.

<皮下脂肪組織層測定、或いは、皮下脂肪組織層及び内臓脂肪組織の選択測定>
皮下脂肪組織層を、或いは、皮下脂肪組織層及び内臓脂肪組織を、選択的に測定するにあたっては、特に、以下の11〜16を考慮する。
<Subcutaneous adipose tissue layer measurement or selective measurement of subcutaneous adipose tissue layer and visceral adipose tissue>
In selectively measuring the subcutaneous fat tissue layer or the subcutaneous fat tissue layer and the visceral adipose tissue, the following items 11 to 16 are particularly considered.

11.体幹部構成組織の電気的等価回路モデル化(補足1)
(30)組織間の電気的特性は、インピーダンスよりはむしろ体積抵抗率ρ[Ωm]で決まる。「3.体幹部構成組織の電気的等価回路モデル化」で示した関係から、各組織の電気的特性値は一般に以下の関係で説明される。
ρMM<<ρ(VM+FV)<ρFS
ρVM<<ρFV
ρMM=ρMV、若しくは、ρMM<ρMV
ρFV=ρFS、若しくは、ρFV<FS
ここで、
皮下脂肪組織層の体積抵抗率:ρFS
骨格筋組織層の内側の内臓器組織と内臓脂肪組織の複合組織層の体積抵抗率:ρ(VM+FV)
骨格筋組織層の体積抵抗率:ρMM
よって、式6との関連により、各組織間の電気的特性の比較関係は、
ZFS >> (ZVM+ZFV) >> ZMM ・・・式31(式7と同じ)
となる。
11. Electrical equivalent circuit modeling of trunk tissue (Supplement 1)
(30) The electrical characteristics between tissues are determined by volume resistivity ρ [Ωm] rather than impedance. From the relationship shown in “3. Electrical equivalent circuit modeling of the trunk tissue,” the electrical characteristic values of each tissue are generally explained by the following relationship.
ρMM << ρ (VM + FV) << ρFS
ρVM << ρFV
ρMM = ρMV or ρMM <ρMV
ρFV = ρFS or ρFV <FS
here,
Volume resistivity of subcutaneous adipose tissue layer: ρFS
Volume resistivity of composite tissue layer of internal organ tissue and visceral adipose tissue inside skeletal muscle tissue layer: ρ (VM + FV)
Volume resistivity of skeletal muscle tissue layer: ρMM
Therefore, due to the relationship with Equation 6, the electrical property comparison relationship between the tissues is
ZFS >> (ZVM + ZFV) >> ZMM ... Formula 31 (same as Formula 7)
It becomes.

12.体幹部骨格筋組織横断面積量(AMM)と体幹部骨格筋組織層インピーダンス(ZMM)の推定
(31)内臓脂肪組織量は横断面積量や体積量で表すことができる。横断面積量の場合は、臍囲周での計測においては、CT法(X線−CT、MRI)による横断面積量が一般的な計測基準と考えられる。一方、体積量の場合は、CT法によるスライスによる横断面積量を長さ方向に複数のスライス情報で積分することで求めることができる。骨格筋組織量(骨格筋量)は、これら横断面積量と体積量の双方に高い相関を有すると考えられる。ここでは横断面積量で考えることにする。骨格筋組織の横断面積量(AMM)は、身体特定化情報でおおよそ推定することができる。なぜなら、身体の骨格筋組織層の発達デザインは、地球重力下で自重を支えるための発達、適応でほとんど決まってしまうからである。よって、アスリートや麻痺看者や介護者などの重力非適応者を除けば、身体特定化情報で推定可能となる。この推定は、身長H、体重W、年齢Ageを以下の式に代入することによって行う。
AMM=a*H+b*W+c*Age+d・・・式32
ここで、a、b、c、dは、定数である。
(32)体幹部骨格筋組織層インピーダンス(ZMM)も身体特定化情報によって推定できる。便宜上、ここでは上で求めた横断面積量(AMM)を利用する。この推定は以下の式を用いて行うことができる。
ZMM=a0*H/AMM+b0・・・式33
ここで、a0、b0は、定数である。
12 Estimation of trunk skeletal muscle tissue cross-sectional area (AMM) and trunk skeletal muscle tissue layer impedance (ZMM) (31) Visceral adipose tissue volume can be expressed in terms of cross-sectional area and volume. In the case of the cross-sectional area amount, the cross-sectional area amount by CT method (X-ray-CT, MRI) is considered as a general measurement standard in the measurement at the umbilical circumference. On the other hand, in the case of the volume amount, it can be obtained by integrating the cross-sectional area amount by the slice by the CT method with a plurality of slice information in the length direction. The amount of skeletal muscle tissue (skeletal muscle mass) is considered to have a high correlation with both the cross sectional area and volume. Here, the cross-sectional area is considered. The amount of cross-sectional area (AMM) of skeletal muscle tissue can be roughly estimated by body specific information. This is because the developmental design of the body's skeletal muscle tissue layer is almost determined by the development and adaptation to support its own weight under the earth's gravity. Therefore, except for non-gravity adaptors such as athletes, paralysis nurses, and caregivers, it is possible to estimate with body specifying information. This estimation is performed by substituting height H, weight W, and age Age into the following equations.
AMM = a * H + b * W + c * Age + d Equation 32
Here, a, b, c, and d are constants.
(32) Trunk skeletal muscle tissue layer impedance (ZMM) can also be estimated from body specific information. For convenience, the cross sectional area (AMM) obtained above is used here. This estimation can be performed using the following equation.
ZMM = a0 * H / AMM + b0 Equation 33
Here, a0 and b0 are constants.

13.内臓脂肪組織インピーダンス(ZFV)及び内臓脂肪組織量(AFV)の推定
式6、31の関係式から、次の様な2つのアプローチ案によって、内臓脂肪組織情報を推測可能とする手法が考えられる。
(33)アプローチ1
皮下脂肪組織層は、他の構成組織と比較する中で体積抵抗率が高いことから体幹部の等価回路から見て、省略して考える。つまり、体幹部で計測されるインピーダンス値には、体幹部の皮下脂肪組織層を除いた内臓脂肪組織を含む除脂肪組織の情報が計測されているものと考えることが出来る。よって、この関係式は、次の様に表現できる。
Ztm ≒ ZMM//(ZVM+ZFV) ・・・式34
式34を変形すると、
1/Ztm ≒ 1/ZMM + 1/(ZVM+ZFV) ・・・式35
この式中の骨格筋組織層のインピーダンスZMMおよび内臓器組織のインピーダンスZVMを下記で記述される手段で顕在化することで、内臓脂肪組織のインピーダンスZFVを算出可能となる。そして、この内臓脂肪組織のインピーダンス情報より、内臓脂肪組織量を推定可能と出来る。式35からZFVを誘導すると、次の式36となり、内臓脂肪組織の情報を有するインピーダンス情報を求めることができる。
ZFV= 1/[ 1/Ztm−1/ZMM] − ZVM・・・式36
13. From the relational expressions of the visceral adipose tissue impedance (ZFV) and visceral adipose tissue mass (AFV) estimation equations 6 and 31, there can be considered a method that enables visceral adipose tissue information to be estimated by the following two approaches.
(33) Approach 1
Since the subcutaneous adipose tissue layer has a higher volume resistivity than other constituent tissues, it is omitted from the viewpoint of the equivalent circuit of the trunk. That is, it can be considered that the information of lean tissue including visceral fat tissue excluding the subcutaneous fat tissue layer of the trunk is measured in the impedance value measured in the trunk. Therefore, this relational expression can be expressed as follows.
Ztm ≒ ZMM // (ZVM + ZFV) Equation 34
Transforming equation 34,
1 / Ztm ≒ 1 / ZMM + 1 / (ZVM + ZFV) Equation 35
By revealing the impedance ZMM of the skeletal muscle tissue layer and the impedance ZVM of the internal organ tissue in this equation by means described below, the impedance ZFV of the visceral fat tissue can be calculated. The visceral fat tissue amount can be estimated from the impedance information of the visceral fat tissue. When ZFV is derived from Expression 35, the following Expression 36 is obtained, and impedance information having information on visceral adipose tissue can be obtained.
ZFV = 1 / [1 / Ztm−1 / ZMM] −ZVM Expression 36

(34)アプローチ2
前記アプローチ1では皮下脂肪組織層を省略して考えたが、皮下脂肪組織を大量に有する被験者に対しては誤差要因となりえるため、式6のままで進める方法である。
この式中の骨格筋組織層のインピーダンスZMMおよび内臓器組織のインピーダンスZVMは、前記手法と同様とし、皮下脂肪組織層のインピーダンスZFSに対して、インピーダンス情報は他の組織と同様の考え方で皮下脂肪組織量と有用な関係がある。ここで、皮下脂肪組織量は、その組織表面での周囲長、つまり、腹囲長との相関が非常に高い関係があることが一般に報告されている(特に皮下脂肪組織層が多い被験者に対して、または、皮下脂肪組織層を除く除脂肪組織に比較して多い場合)ことから、皮下脂肪組織層は腹囲長情報から推定可能となる。よって、皮下脂肪組織層のインピーダンスは、腹囲長の情報から推測可能と出来る。以下、前記アプローチと同様の手法で内臓脂肪組織のインピーダンスZFVを算出可能となる。そして、この内臓脂肪組織のインピーダンス情報より、内臓脂肪組織量を推定可能と出来る。
式6を変形すると、
1/Ztm = 1/ZFS + 1/ZMM + 1/(ZVM+ZFV) ・・・式37
ZFV= 1/[ 1/Ztm−1/ZMM−1/ZFS] − ZVM・・・式38
(34) Approach 2
In approach 1, the subcutaneous adipose tissue layer is omitted, but it can be an error factor for a subject having a large amount of subcutaneous adipose tissue.
In this formula, the impedance ZMM of the skeletal muscle tissue layer and the impedance ZVM of the internal organ tissue are the same as those described above, and the impedance information for the impedance ZFS of the subcutaneous fat tissue layer is the same as that of other tissues. There is a useful relationship with the amount of tissue. Here, it is generally reported that the amount of subcutaneous adipose tissue has a very high correlation with the perimeter of the tissue surface, that is, the abdominal circumference (particularly for subjects with many subcutaneous adipose tissue layers). Therefore, the subcutaneous adipose tissue layer can be estimated from the abdominal circumference information. Therefore, the impedance of the subcutaneous fat tissue layer can be estimated from information on the abdominal circumference. Hereinafter, the impedance ZFV of the visceral adipose tissue can be calculated by a method similar to the above approach. The visceral fat tissue amount can be estimated from the impedance information of the visceral fat tissue.
By transforming Equation 6,
1 / Ztm = 1 / ZFS + 1 / ZMM + 1 / (ZVM + ZFV) Equation 37
ZFV = 1 / [1 / Ztm−1 / ZMM−1 / ZFS] −ZVM ・ ・ ・ Equation 38

(35)内臓脂肪組織量(AFV)は、ここでは内臓脂肪組織横断面積として取り扱う。内臓脂肪組織組織量(AFV)は、式39において、上記インピーダンス情報と身長情報から算出することができ、
AFV=aa*H/ZFV+bb・・・式39
ここで、aa、bbは定数である。
(35) Visceral adipose tissue volume (AFV) is treated here as the visceral adipose tissue cross-sectional area. The visceral adipose tissue volume (AFV) can be calculated from the impedance information and the height information in Equation 39,
AFV = aa * H / ZFV + bb ... Equation 39
Here, aa and bb are constants.

14.内臓器組織量[AVM]及び内臓器組織インピーダンス [ZVM]の推定
(36)体幹部の内臓器組織量[VM]は、身長、体重、性別、年齢等の身体(個人)特定化情報から推定することが出来る。説明変数の中で、身長項の影響が大きい。
内臓器組織量[AVM] = a1*身長[H]+ b1*体重[W] + c1*年齢[Age] + d1・・・式40
ここで、a1、b1、c1、d1は、男女で別の値を与える定数である。
なお、本検量線(回帰式)に用いる内臓器組織量VMの基準量の計測は、MRI法やX線CТ法により得られるスライス毎のCSA(組織横断面積)を長さ方向に積分して求めた組織体積、または、臍位等の1スライスからのCSAとする。組織体積は、先行研究論文等で公知の組織密度情報から重量へ変換することで組織量とすることが出来る。
14 Estimating internal organ tissue volume [AVM] and internal organ tissue impedance [ZVM] (36) Estimating internal organ tissue volume [VM] of the trunk from body (individual) specific information such as height, weight, sex, and age I can do it. Among the explanatory variables, the influence of the height term is large.
Internal organ tissue volume [AVM] = a1 * Height [H] + b1 * Weight [W] + c1 * Age [Age] + d1 ... Formula 40
Here, a1, b1, c1, and d1 are constants that give different values for men and women.
In addition, the measurement of the reference amount of the internal organ tissue amount VM used in this calibration curve (regression equation) is performed by integrating the CSA (tissue cross-sectional area) for each slice obtained by the MRI method or the X-ray CТ method in the length direction. The calculated tissue volume or CSA from one slice such as the umbilical position. The tissue volume can be converted into a tissue amount by converting the tissue density information known in prior research papers into weight.

(37)次に、内臓器組織のインピーダンスZVMを推定する。
内臓器組織のインピーダンス[ZVM]は、身長、体重、性別、年齢等の身体(個人)特定化情報から推定することが出来る。説明変数の中で、身長項の影響が大きい。便宜上、ここでは上で求めた内臓器組織量[AVM]を利用する。この推定は、以下の式を用いて行うことができる。
ZVM=a2*H/AVM+b2・・・式41
ここで、a2、b2は、定数である。
(37) Next, the impedance ZVM of the internal organ tissue is estimated.
The internal organ tissue impedance [ZVM] can be estimated from body (individual) specifying information such as height, weight, sex, and age. Among the explanatory variables, the influence of the height term is large. For convenience, the internal organ tissue volume [AVM] obtained above is used here. This estimation can be performed using the following equation.
ZVM = a2 * H / AVM + b2 Equation 41
Here, a2 and b2 are constants.

15.皮下脂肪組織量[AFS]の推定
(38)体幹部の皮下脂肪組織量[AFS]の測定方法については後述する。なお、本検量線(回帰式)に用いる皮下脂肪組織量FSの基準量の計測は、MRI法やX線CТ法により得られるスライス毎のCSA(組織横断面積)を長さ方向に積分して求めた組織体積、または、臍位等の1スライスからのCSAとする。組織体積は、先行研究論文等で公知の組織密度情報から重量へ変換することで組織量とすることが出来る。
15. Estimation of subcutaneous adipose tissue volume [AFS] (38) A method for measuring the subcutaneous adipose tissue volume [AFS] of the trunk will be described later. The standard amount of subcutaneous fat tissue volume FS used in this calibration curve (regression equation) is measured by integrating the CSA (tissue cross-sectional area) for each slice obtained by the MRI method or X-ray CТ method in the length direction. The calculated tissue volume or CSA from one slice such as the umbilical position. The tissue volume can be converted into a tissue amount by converting the tissue density information known in prior research papers into weight.

16.体幹部内臓脂肪/皮下脂肪比[V/S]の推定
(39)内臓脂肪/皮下脂肪比[V/S]は、式22-1、式22-2からの皮下脂肪組織量[AFS]や後述する式45からの皮下脂肪組織量[AFS]と式39からの内臓脂肪組織量[AFV]から求めることが出来る。
V/S=AFV/AFS・・・式42
16. Estimating the trunk visceral fat / subcutaneous fat ratio [V / S] (39) The visceral fat / subcutaneous fat ratio [V / S] is calculated by subtracting the amount of subcutaneous fat tissue [AFS] from Equations 22-1, 22-2 It can be determined from the amount of subcutaneous fat tissue [AFS] from Equation 45 described later and the amount of visceral fat tissue [AFV] from Equation 39.
V / S = AFV / AFS ... Formula 42

17.皮下脂肪組織量[AFS]の推定
(40)体幹部の皮下脂肪組織量AFSは、前項「6.皮下脂肪組織量[FS]からのインピーダンス[ZFS]の推定」で説明したように、腹囲長[Lw]2から推定することもできるが、以下に示すように、皮下脂肪組織層のインピーダンス情報ZFSと腹囲長Lwから推定することも出来る。
皮下脂肪組織量[AFS] = aa0*ZFS*Lw+bb0・・・式43
ここで、aa0、bb0は、定数である。
尚、上の式43の導き方については後に詳述する。
17. Estimation of Subcutaneous Adipose Tissue [AFS] (40) Subcutaneous Adipose Tissue AFS was calculated as described in “6. Estimation of Impedance [ZFS] from Subcutaneous Adipose Tissue [FS]” in the previous section. [Lw] can be estimated from 2, but can also be estimated from the impedance information ZFS of the subcutaneous fat tissue layer and the abdominal circumference Lw as shown below.
Subcutaneous fat tissue volume [AFS] = aa0 * ZFS * Lw + bb0 Equation 43
Here, aa0 and bb0 are constants.
Note that how to derive the above equation 43 will be described in detail later.

次に、前述したような本発明の測定原理に基づいた、体幹部内臓脂肪組織、及び/又は、皮下脂肪組織層を測定するための本発明の体幹部内臓・皮下脂肪測定方法及び装置の実施例について説明する。   Next, implementation of the trunk visceral / subcutaneous fat measurement method and apparatus of the present invention for measuring the trunk visceral fat tissue and / or the subcutaneous fat tissue layer based on the measurement principle of the present invention as described above. An example will be described.

図1は、本発明による体幹部内臓・皮下脂肪測定装置の一実施例の外観を示す概略斜視図であり、図2は、図1の装置を用いて体幹部内臓脂肪組織および皮下脂肪組織層を測定する場合における使用態様を説明するための概略図である。図3は、図1の実施例の装置における腹部押当て電極部に代わりうる別の実施形態としての腹部押当て電極部を示す概略図であり、図4は、図3の腹部押当て電極部の使用態様を説明するための概略図である。図5は、図1の装置(図3の腹部押当て電極部とした場合も含む)の構成を示すブロック図である。   FIG. 1 is a schematic perspective view showing an external appearance of an embodiment of a trunk visceral / subcutaneous fat measuring apparatus according to the present invention, and FIG. 2 is a trunk visceral fat tissue and subcutaneous fat tissue layer using the apparatus of FIG. It is the schematic for demonstrating the usage aspect in the case of measuring. FIG. 3 is a schematic view showing an abdominal pressing electrode unit as another embodiment that can be substituted for the abdominal pressing electrode unit in the apparatus of the example of FIG. 1, and FIG. 4 is an abdominal pressing electrode unit of FIG. It is the schematic for demonstrating the usage aspect of. FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of the apparatus of FIG. 1 (including the case where the abdomen pressing electrode part of FIG. 3 is used).

これら図1から図5に示されるように、本実施例の体幹部内臓・皮下脂肪測定装置1は、主として、本体部2と、体重測定部3と、腹部押当て電極部4または4Aとから構成される。体重測定部3は、電気ケーブル5を介して本体部2に接続されており、腹部押当て電極部4または4Aは、電気ケーブル6を介して本体部2に接続されている。図5によく示されるように、本体部2には、主として、電力供給部21と、演算兼制御部22と、部位インピーダンス測定部23と、記憶部24と、表示兼入力部25と、ブザー報知部26と、印刷部27とを備えている。   As shown in FIGS. 1 to 5, the trunk visceral / subcutaneous fat measuring device 1 of the present embodiment mainly includes a main body 2, a body weight measuring unit 3, and an abdominal pressing electrode unit 4 or 4 </ b> A. Composed. The body weight measuring unit 3 is connected to the main body 2 via an electric cable 5, and the abdomen pressing electrode portion 4 or 4 </ b> A is connected to the main body 2 via an electric cable 6. As well shown in FIG. 5, the main body 2 mainly includes a power supply unit 21, a calculation / control unit 22, a part impedance measurement unit 23, a storage unit 24, a display / input unit 25, and a buzzer. A notification unit 26 and a printing unit 27 are provided.

部位インピーダンス測定部23は、主として、電流供給部231と、電流印加電極切替部232と、電圧計測電極切替部233と、電位差測定部234とを備えている。図1によく示されるように、表示兼入力部25は、本体部2の前面側に、各種操作キー等からなる入力部25aと、液晶表示パネル等からなる表示部25bとを与えている。また、ブザー報知部26もまた、本体部2の前面側に与えられている。電力供給部1は、本装置の電気系統各部に電力を供給する。   The site impedance measurement unit 23 mainly includes a current supply unit 231, a current application electrode switching unit 232, a voltage measurement electrode switching unit 233, and a potential difference measurement unit 234. As well shown in FIG. 1, the display / input unit 25 provides an input unit 25 a including various operation keys and a display unit 25 b including a liquid crystal display panel on the front side of the main body unit 2. A buzzer notification unit 26 is also provided on the front side of the main body 2. The power supply unit 1 supplies power to each part of the electrical system of this apparatus.

図1に示されるように、体重測定部3は、公知の体重計の如き、重量検出部、増幅部およびAD変換部を内蔵した載台31を備え、身体目方特定情報(体重)に基因する電圧を測定する。さらにまた、載台31の上面には、左足用電流印加電極10aおよび右足用電流印加電極10bと、左足用電圧計測電極11aおよび右足用電圧計測電極11bとが設けられている。   As shown in FIG. 1, the body weight measurement unit 3 includes a platform 31 including a weight detection unit, an amplification unit, and an AD conversion unit, such as a publicly known scale, and is based on body identification information (body weight). Measure the voltage to be used. Furthermore, a left foot current application electrode 10a and a right foot current application electrode 10b, a left foot voltage measurement electrode 11a, and a right foot voltage measurement electrode 11b are provided on the upper surface of the mounting base 31.

図1によく示されるように、腹部押当て電極部4は、腹部押当てプレート41と、この腹部押当てプレート41の前面側の左右に設けられた左手用グリップ42および右手用グリップ43とを備える。腹部押当てプレート41の後面側には、3個の電流印加電極10e、10fおよび10gと、これら各電流印加電極に近接した位置に配置された3個の電圧計測電極11e、11fおよび11gとが設けられている。また、左手用グリップ42には、左手用電流印加電極10cと、左手用電圧計測電極11cとが設けられており、右手用グリップ43には、右手用電流印加電極10dと、右手用電圧計測電極11dとが設けられている。なお、左手用グリップ42および右手用グリップ43に設けられる電極は、電流印加電極および電圧計測電極として兼用される単一の電極としてもよい。   As shown well in FIG. 1, the abdomen pressing electrode unit 4 includes an abdomen pressing plate 41, and a left hand grip 42 and a right hand grip 43 provided on the left and right sides of the front side of the abdomen pressing plate 41. Prepare. On the rear surface side of the abdomen pressing plate 41, there are three current application electrodes 10e, 10f, and 10g, and three voltage measurement electrodes 11e, 11f, and 11g arranged at positions close to the current application electrodes. Is provided. The left hand grip 42 is provided with a left hand current applying electrode 10c and a left hand voltage measuring electrode 11c, and the right hand grip 43 is provided with a right hand current applying electrode 10d and a right hand voltage measuring electrode. 11d. The electrodes provided on the left hand grip 42 and the right hand grip 43 may be a single electrode that is also used as a current application electrode and a voltage measurement electrode.

図3によく示されるように、腹部押当て電極部4Aは、腹部押当て中央プレート41Aと、腹部押当て左プレート41Bと、腹部押当て右プレート41Cとを備えており、腹部押当て左プレート41Bおよび腹部押当て右プレート41Cは、腹部押当て中央プレート41の側縁に対して、フレキシブル性を有する適当なジョイント材を介してヒンジ接続されている。これにより、腹部押当て中央プレート41A、腹部押当て左プレート41Bおよび腹部押当て右プレート41Cが腹部に密着させられ、そこに配設された電極が腹部表面に密接させられうるようにしている。腹部押当て左プレート41Bの前面側の左側縁近くには、左手用グリップ42Aが設けられており、腹部押当て右プレート41Cの前面側の右側縁近くには、右手用グリップ43Aが設けられている。   As is well shown in FIG. 3, the abdominal pressing electrode portion 4A includes an abdominal pressing central plate 41A, an abdominal pressing left plate 41B, and an abdominal pressing right plate 41C. 41B and the abdomen pressing right plate 41C are hinge-connected to the side edge of the abdomen pressing central plate 41 via an appropriate joint material having flexibility. Thus, the abdomen pressing center plate 41A, the abdomen pressing left plate 41B, and the abdomen pressing right plate 41C are brought into close contact with the abdomen, and the electrodes disposed there can be brought into close contact with the abdominal surface. A left hand grip 42A is provided near the left side edge of the front side of the abdominal pressing left plate 41B, and a right hand grip 43A is provided near the right side edge of the front side of the abdominal pressing right plate 41C. Yes.

腹部押当て左プレート41Bの後面側には、例えば、2個の電流印加電極10h、10iと、これら各電流印加電極に近接した位置に配置された2個の電圧計測電極11h、11iとが設けられている。また、腹部押当て中央左プレート41Aの後面側には、例えば、2個の電流印加電極10j、10kと、これら各電流印加電極に近接した位置に配置された2個の電圧計測電極11j、11kとが設けられている。さらにまた、腹部押当て右プレート41Cの後面側には、例えば、2個の電流印加電極10l、10mと、これら各電流印加電極に近接した位置に配置された2個の電圧計測電極11l、11mとが設けられている。左手用グリップ42Aには、左手用電流印加電極10cと、左手用電圧計測電極11cとが設けられており、右手用グリップ43Aには、右手用電流印加電極10dと、右手用電圧計測電極11dとが設けられている。なお、左手用グリップ42Aおよび右手用グリップ43Aに設けられる電極は、電流印加電極および電圧計測電極として兼用される単一の電極としてもよい。   On the rear surface side of the abdomen pressing left plate 41B, for example, two current application electrodes 10h and 10i and two voltage measurement electrodes 11h and 11i arranged at positions close to the current application electrodes are provided. It has been. Further, on the rear surface side of the abdomen pressing central left plate 41A, for example, two current application electrodes 10j and 10k and two voltage measurement electrodes 11j and 11k arranged at positions close to these current application electrodes are provided. And are provided. Furthermore, on the rear surface side of the abdomen pressing right plate 41C, for example, two current application electrodes 10l and 10m, and two voltage measurement electrodes 11l and 11m arranged at positions close to these current application electrodes are provided. And are provided. The left hand grip 42A is provided with a left hand current applying electrode 10c and a left hand voltage measuring electrode 11c, and the right hand grip 43A is provided with a right hand current applying electrode 10d and a right hand voltage measuring electrode 11d. Is provided. The electrodes provided on the left hand grip 42A and the right hand grip 43A may be a single electrode that is used both as a current application electrode and a voltage measurement electrode.

図4によく示されるように、腹部押当て中央プレート41Aの前面側には、各種操作キー等からなる入力部25aと、表示部25bとが設けられている。この場合には、図1の実施例において設けられた本体部2の代わりに、この腹部押当て中央プレート41Aを本体部として構成することもできる。また、これら入力部および表示部を前面側でなく、後面側に配置する構成とすることもできる。   As well shown in FIG. 4, on the front side of the abdomen pressing center plate 41A, an input unit 25a including various operation keys and a display unit 25b are provided. In this case, instead of the main body 2 provided in the embodiment of FIG. 1, the abdomen pressing central plate 41A can be configured as the main body. Moreover, it can also be set as the structure which arrange | positions these input parts and a display part not on the front side but on the back side.

前述したように各プレートの後面側に配置される電流印加電極および電圧計測電極の数や位置関係や形状については、図示した例に限定されることなく、後述する皮下脂肪組織厚和の計測において、次のような情報を容易に得るのに最適な数、位置関係および形状を選択することが重要である。すなわち、本発明によれば、腹部に配置した一対の電流印加電極とこの一対の電流印加電極に各々近接して配置された電圧計測電極を用いて電圧計測電極間の電位差を計測することで、一対の電流印加電極各々の直下の皮下脂肪組織厚情報の和値と皮下脂肪組織層より下層の導電組織層、特に骨格筋組織層の直列接続情報が計測される。骨格筋組織層は、皮下脂肪組織層に比べて導電性が高く無視してよいことから、皮下脂肪組織厚の和値として計測されることになる。
(a)測定対象皮下脂肪組織厚計測部位の組み合わせは、皮下脂肪組織沈着が最も大きい部位として、臍囲周上の臍横と肩甲骨下部の組み合わせ、または、臍横と腸骨稜上縁部(側腹部)の組み合わせの何れかとする。
(b)皮下脂肪組織厚計測部位は、皮下脂肪組織沈着が最も薄い部位として、臍囲周上の臍凹部と背骨部と腱膜部(腹直筋と外腹斜筋の間の結合腱部)の何れか又は、すべての情報を用いること。特に、個人差が大きい腱膜部(腹直筋と外腹斜筋の間の結合腱部)の情報を用いること。
(c)皮下脂肪組織厚計測部位は、前記皮下脂肪組織沈着の最も大きい部位候補部と最も薄い部位の組み合わせた情報を用いること。
(d)複数対の計測用電極を測定対象皮下脂肪組織厚計測部位に配置し、それぞれの対で計測された皮下脂肪組織厚の和の情報を皮下脂肪組織量の推定に用いること。
(e)皮下脂肪組織分布は、臍囲周での横断面積で、臍と背骨を直線で結んで左右線対称になっている。よって、左右いずれか一方の所定部位の皮下脂肪組織分布情報を計測すれば済むことになる。
As described above, the number, the positional relationship, and the shape of the current application electrodes and the voltage measurement electrodes arranged on the rear surface side of each plate are not limited to the illustrated example. It is important to select an optimal number, positional relationship, and shape for easily obtaining the following information. That is, according to the present invention, by measuring the potential difference between the voltage measurement electrodes using the pair of current application electrodes arranged in the abdomen and the voltage measurement electrodes arranged close to each of the pair of current application electrodes, The sum of the subcutaneous fat tissue thickness information immediately below each of the pair of current application electrodes and the serial connection information of the conductive tissue layer below the subcutaneous fat tissue layer, particularly the skeletal muscle tissue layer, are measured. Since the skeletal muscle tissue layer has higher conductivity than the subcutaneous fat tissue layer and can be ignored, it is measured as the sum of the subcutaneous fat tissue thickness.
(A) The combination of the measurement target subcutaneous fat tissue thickness measurement site is the combination of the lateral umbilicus and the lower scapula on the circumference of the umbilical cord, or the lateral umbilicus and the upper edge of the iliac crest One of the combinations of (flank).
(B) The subcutaneous adipose tissue thickness measurement site is the site where the subcutaneous adipose tissue deposition is the thinnest, and the umbilical recess, spine, and aponeurosis on the circumference of the umbilicus (the connected tendon between the rectus abdominis and the external oblique muscle) ) Or all of the information. In particular, use information on the aponeurosis (joint tendon between the rectus abdominis and external oblique muscles) that has a large individual difference.
(C) For the subcutaneous adipose tissue thickness measurement site, information combining the site candidate portion with the largest subcutaneous adipose tissue deposition and the thinnest site is used.
(D) A plurality of pairs of measurement electrodes are arranged at a measurement target subcutaneous fat tissue thickness measurement site, and information on the sum of the subcutaneous fat tissue thicknesses measured for each pair is used to estimate the amount of subcutaneous fat tissue.
(E) Subcutaneous adipose tissue distribution is the cross-sectional area around the umbilicus, and is symmetrical with the umbilicus and spine connected in a straight line. Therefore, it suffices to measure the subcutaneous fat tissue distribution information of either the left or right predetermined part.

演算兼制御部22は、身体目方特定情報(体重)、各種の部位インピーダンス(上肢部インピーダンス、下肢部インピーダンス、体幹部インピーダンス等)、前記式1から式51等に基づいて、体幹中部骨格筋組織量、下肢部骨格筋組織量、上肢部骨格筋組織量、内臓器組織量、皮下脂肪組織量、内臓脂肪組織量、体幹腹部脂肪組織量、腹部脂肪組織量、体幹腹部内臓脂肪/皮下脂肪比等を演算したり、呼吸による変動の影響除去処理や、内臓器組織異常判定等の処理を行ったり、その他、各種の入出力、測定、演算等行う。   The calculation / control unit 22 is based on the body identification information (weight), various body impedances (upper limb impedance, lower limb impedance, trunk impedance, etc.), the above-described equations 1 to 51, etc. Muscle tissue volume, lower limb skeletal muscle tissue volume, upper limb skeletal muscle tissue volume, internal organ tissue volume, subcutaneous fat tissue volume, visceral fat tissue volume, trunk abdominal fat tissue volume, abdominal fat tissue volume, trunk abdominal visceral fat / Subcutaneous fat ratio, etc., processing to remove the influence of fluctuation due to breathing, processing of internal organ tissue abnormality determination, etc., and other various input / output, measurement, calculation, etc. are performed.

部位インピーダンス測定部23は、公知の生体インピーダンス測定装置(例えば、体脂肪計、体組成計等)の如き、電流供給部231、電流印加電極切替部232、電圧計測電極切替部233および電位差測定部234を備え、演算兼制御部22の制御の下で、電流印加電極切替部232および電圧計測電極切替部233を介して、前述したような電流印加電極10a〜10m、電圧計測電極11a〜11mを適宜切替て使用することにより、各種の身体部位間の生体インピーダンス(各種の部位インピーダンス)に基因する電位差を電位差測定部234にて測定できるようにする。   The site impedance measurement unit 23 is a current supply unit 231, a current application electrode switching unit 232, a voltage measurement electrode switching unit 233, and a potential difference measurement unit such as a known bioimpedance measurement device (for example, a body fat meter, a body composition meter, etc.). 234, and under the control of the arithmetic and control unit 22, the current application electrodes 10a to 10m and the voltage measurement electrodes 11a to 11m as described above are connected via the current application electrode switching unit 232 and the voltage measurement electrode switching unit 233. The potential difference measurement unit 234 can measure a potential difference caused by bioelectrical impedance (various part impedances) between various body parts by appropriately switching and using.

記憶部24は、身長、四肢長、体幹部長、体幹中部長等の身体特定化情報や前記の式1から式51等を記憶する。また、記憶部4は、後述するような健康指針アドバイスのための適当なメッセージ等も記憶する。   The storage unit 24 stores body specifying information such as height, limb length, trunk length, trunk length, and the like, Formula 1 to Formula 51, and the like. The storage unit 4 also stores an appropriate message or the like for advice on health guidelines as will be described later.

表示兼入力部25は、入力部25aと表示部25bとが一体となったタッチパネル式の液晶表示器からなり、身長を含む身体特定化情報を入力し、また、各種結果、アドバイス情報等を表示する。ブザー報知部26は、測定結果等に応じて警報等を発する。印刷部27は、表示部25bにて表示される各種結果、アドバイス情報等を印刷する。   The display and input unit 25 is a touch panel type liquid crystal display in which the input unit 25a and the display unit 25b are integrated, and inputs body specifying information including height, and displays various results, advice information, and the like. To do. The buzzer notification unit 26 issues an alarm or the like according to the measurement result or the like. The printing unit 27 prints various results, advice information, and the like displayed on the display unit 25b.

なお、本発明による装置は、図1または図3に示した構成例に限定されるものでなく、種々な構成および形状を取り得るものである。例えば、図1の実施例においては、本体部2と体重測定部3とを別体なものとしているが、本体部2と体重測定部3とを一体なものとして構成することもできる。さらに、簡易計測構成として、体重測定部3を省略し、手入力するなどして、本体部2を腹部押当て部とを一体なものとする形態も考えられる。   In addition, the apparatus by this invention is not limited to the structural example shown in FIG. 1 or FIG. 3, It can take various structures and shapes. For example, in the embodiment of FIG. 1, the main body 2 and the weight measuring unit 3 are separated, but the main body 2 and the weight measuring unit 3 may be integrated. Further, as a simple measurement configuration, a form in which the body part 2 is integrated with the abdomen pressing part by omitting the body weight measurement part 3 and manually inputting, etc. is also conceivable.

次に、図2および図4を特に参照して、図1および図3の実施例の使用態様について説明する。先ず、図1の実施例の使用態様について説明するに、図2に示すように、体脂肪を測定しようとするユーザは、腹部押当て電極部4の左手用グリップ42および右手用グリップ43をそれぞれ左手および右手で把持し、体重測定部3の載台31上に乗り、腹部押当て電極部4の腹部押当てプレート41の後面側を腹部の所定位置に押し当てるようにする。ユーザは、載台31に乗る前に、または乗った後で、本体部2の入力部25aを操作して所定の身体特定化情報等を入力したり、表示部25bに表示される各種の指示に応じた操作を行うことができる。   Next, the usage mode of the embodiment shown in FIGS. 1 and 3 will be described with particular reference to FIGS. 2 and 4. First, the usage mode of the embodiment of FIG. 1 will be described. As shown in FIG. 2, the user who wants to measure body fat sets the left hand grip 42 and the right hand grip 43 of the abdomen pressing electrode part 4 respectively. The body is held with the left hand and the right hand and is placed on the platform 31 of the weight measuring unit 3 so that the rear surface side of the abdomen pressing plate 41 of the abdomen pressing electrode unit 4 is pressed against a predetermined position of the abdomen. The user operates the input unit 25a of the main unit 2 to input predetermined body specifying information or the like before getting on the platform 31, or various instructions displayed on the display unit 25b. It is possible to perform operations according to.

この状態において、ユーザの左手と右手は、それぞれ、左手電流印加電極10cと左手電圧計測電極11c、及び、右手電流印加電極10dと右手電圧計測電極11dに、それぞれ接触し得る。また、ユーザの左脚と右脚の足裏は、それぞれ、左足電流印加電極10aと左足電圧計測電極11a、及び、右足電流印加電極10bと右足電圧計測電極11bに、それぞれ接触し得る。さらに、ユーザの腹部の所定個所は、腹部押当て電極部4に設けられた電流印加電極10eから10gのうちの所定の電流印加電極および電圧計測電極11eから11gのうちの所定の電圧計測電極と接触し得る。   In this state, the user's left hand and right hand can contact the left hand current application electrode 10c and the left hand voltage measurement electrode 11c, respectively, and the right hand current application electrode 10d and the right hand voltage measurement electrode 11d, respectively. Further, the soles of the left and right legs of the user can contact the left foot current application electrode 10a and the left foot voltage measurement electrode 11a, respectively, and the right foot current application electrode 10b and the right foot voltage measurement electrode 11b, respectively. Further, the predetermined part of the user's abdomen is a predetermined current application electrode of the current application electrodes 10e to 10g provided on the abdomen pressing electrode part 4 and a predetermined voltage measurement electrode of the voltage measurement electrodes 11e to 11g. Can touch.

同様に、図3の実施例の腹部押当て電極部4Aを使用する場合には、図4に示すように、体脂肪組織を測定しようとするユーザは、腹部押当て電極部4Aの左手用グリップ42Aおよび右手用グリップ43Aをそれぞれ左手および右手で把持し、体重測定部3の載台31上に乗り、腹部押当て電極部4Aの腹部押当て中央プレート41A、腹部押当て左プレート41Bおよび腹部押当て右プレート41Cの後面側を腹部の所定位置に押し当てるようにする。この状態において、ユーザの左手と右手は、それぞれ、左手電流印加電極10cと左手電圧計測電極11c、及び、右手電流印加電極10dと右手電圧計測電極11dに、それぞれ接触し得る。また、ユーザの左脚と右脚の足裏は、それぞれ、左足電流印加電極10aと左足電圧計測電極11a、及び、右足電流印加電極10bと右足電圧計測電極11bに、それぞれ接触し得る。さらに、ユーザの腹部の所定個所は、腹部押当て電極部4Aに設けられた電流印加電極10hから10mのうちの所定の電流印加電極および電圧計測電極11hから11mのうちの所定の電圧計測電極と接触し得る。   Similarly, when the abdominal pressing electrode portion 4A of the embodiment of FIG. 3 is used, as shown in FIG. 4, the user who wants to measure body adipose tissue has a grip for the left hand of the abdominal pressing electrode portion 4A. 42A and the grip 43A for the right hand are gripped by the left hand and the right hand, respectively, and placed on the platform 31 of the weight measuring unit 3, and the abdominal pressing center plate 41A, the abdominal pressing left plate 41B and the abdominal pressing The rear surface side of the contact right plate 41C is pressed against a predetermined position of the abdomen. In this state, the user's left hand and right hand can contact the left hand current application electrode 10c and the left hand voltage measurement electrode 11c, respectively, and the right hand current application electrode 10d and the right hand voltage measurement electrode 11d, respectively. Further, the soles of the left and right legs of the user can contact the left foot current application electrode 10a and the left foot voltage measurement electrode 11a, respectively, and the right foot current application electrode 10b and the right foot voltage measurement electrode 11b, respectively. Furthermore, the predetermined part of the user's abdomen is a predetermined current application electrode of the current application electrodes 10h to 10m provided on the abdomen pressing electrode part 4A and a predetermined voltage measurement electrode of the voltage measurement electrodes 11h to 11m. Can touch.

これら電流印加電極10aから10mと電圧計測電極11aから11mは、SUS材及び樹脂材表面を金属めっき処理等して実現されていてもよい。このタイプの電極は、金属電極表面に、保水性高分子膜をコ−ティングすることで、測定前に水分をふきつけるか、水にぬらして使用する。水にぬらすことにより、皮膚との電気的接触の安定性を確保することができる。また、特に図示しないが、粘着性貼り付けタイプの電極を用いることもできる。これは交換可能な粘着パッドを各電極のベ−ス電極面に貼り付けて皮膚との接触安定性を確保するタイプのものである。このタイプは、例えば、低周波治療器や心電図電極等でよく用いられており、測定後に取り外して廃棄するようなディスポ形態と、パッド表面が汚れて密着性が低下したり水分が蒸発した場合にのみ廃棄交換し、廃棄するまでの間はカバ−シ−ト等で保管する形態がある。   These current application electrodes 10a to 10m and voltage measurement electrodes 11a to 11m may be realized by performing metal plating on the surface of the SUS material and the resin material. This type of electrode is used by coating a water-retaining polymer film on the surface of a metal electrode to wipe off moisture before measurement or wet it with water. By soaking in water, the stability of the electrical contact with the skin can be ensured. Further, although not particularly shown, it is possible to use an adhesive-attached electrode. This is a type in which a replaceable adhesive pad is attached to the base electrode surface of each electrode to ensure contact stability with the skin. This type is often used, for example, in low-frequency treatment devices and electrocardiogram electrodes, etc., when it is removed and discarded after measurement, and when the pad surface becomes dirty and adhesion decreases or moisture evaporates There is a form in which it is stored in a cover sheet or the like until it is discarded and replaced.

次いで、図6を参照して、本装置にて用いられる四肢誘導法による各種の身体部位間の生体インピーダンスの測定のうち、特に、体幹部インピーダンスのみを測定する場合の電極切替の態様を説明する。   Next, with reference to FIG. 6, among the measurement of bioimpedance between various body parts by the limb guidance method used in the present apparatus, an aspect of electrode switching particularly when measuring only trunk impedance will be described. .

図6の(A)は、右手−右足間に通電し、左手−左足間にて電位差測定することにより、体幹部インピーダンスを測定する場合を示している(右上肢部と右下肢部間通電ルート体幹腹部生体インピーダンスZtmrrを示している)。この場合において、右手電流印加電極10dと右足電流印加電極10bとが電流印加電極として使用され、左手電圧計測電極11cと左足電圧計測電極11aとが電圧計測電極として使用される。   FIG. 6A shows a case where trunk impedance is measured by energizing between the right hand and the right foot and measuring a potential difference between the left hand and the left foot (the energization route between the upper right limb and the right lower limb). The trunk abdomen bioimpedance Ztmrr is shown). In this case, the right hand current application electrode 10d and the right foot current application electrode 10b are used as current application electrodes, and the left hand voltage measurement electrode 11c and the left foot voltage measurement electrode 11a are used as voltage measurement electrodes.

図6の(B)は、左手−左足間に通電し、右手−右足間にて電位差測定することにより、体幹部インピーダンスを測定する場合を示している(左上肢部と左下肢部間通電ルート体幹腹部生体インピーダンスZtmllを示している)。この場合において、左手電流印加電極10cと左足電流印加電極10aとが電流印加電極として使用され、右手電圧計測電極11dと右足電圧計測電極11bとが電圧計測電極として使用される。   FIG. 6B shows a case where trunk impedance is measured by energizing between the left hand and the left foot and measuring a potential difference between the right hand and the right foot (the energization route between the left upper limb and the left lower limb). The trunk abdomen bioimpedance Ztmll is shown). In this case, the left hand current application electrode 10c and the left foot current application electrode 10a are used as current application electrodes, and the right hand voltage measurement electrode 11d and the right foot voltage measurement electrode 11b are used as voltage measurement electrodes.

図6の(C)は、右手−左足間に通電し、左手−右足間にて電位差測定することにより、体幹部インピーダンスを測定する場合を示している(右上肢部と左下肢部間通電ルート体幹腹部生体インピーダンスZtmrlを示している)。この場合において、右手電流印加電極10dと左足電流印加電極10aとが電流印加電極として使用され、左手電圧計測電極11cと右足電圧計測電極11bとが電圧計測電極として使用される。   FIG. 6C shows a case where the trunk impedance is measured by energizing between the right hand and the left foot and measuring the potential difference between the left hand and the right foot (the energization route between the upper right limb and the left lower limb). The trunk abdomen bioimpedance Ztmrl is shown). In this case, the right hand current application electrode 10d and the left foot current application electrode 10a are used as current application electrodes, and the left hand voltage measurement electrode 11c and the right foot voltage measurement electrode 11b are used as voltage measurement electrodes.

図6の(D)は、左手−右足間に通電し、右手−左足間にて電位差測定することにより、体幹部インピーダンスを測定する場合を示している(左上肢部と右下肢部間通電ルート体幹腹部生体インピーダンスZtmlrを示している)。この場合において、左手電流印加電極10cと右足電流印加電極10bとが電流印加電極として使用され、右手電圧計測電極11dと左足電圧計測電極11aとが電圧計測電極として使用される。このような四肢誘導法による各種の身体部位間の生体インピーダンスの測定における電極切替は、被測定者(ユーザ)が各電極にタッチした状態において、演算兼制御部22による制御のもとで、電流印加電極切替部232および電圧計測電極切替部233によって行われる。   FIG. 6D shows a case where the trunk impedance is measured by energizing between the left hand and the right foot and measuring the potential difference between the right hand and the left foot (the energization route between the left upper limb and the right lower limb). Trunk abdominal bioimpedance Ztmlr is shown). In this case, the left hand current application electrode 10c and the right foot current application electrode 10b are used as current application electrodes, and the right hand voltage measurement electrode 11d and the left foot voltage measurement electrode 11a are used as voltage measurement electrodes. The electrode switching in the measurement of bioimpedance between various body parts by such limb guidance method is performed under the control of the calculation / control unit 22 in a state where the measurement subject (user) touches each electrode. This is performed by the application electrode switching unit 232 and the voltage measurement electrode switching unit 233.

図7は、体幹腹部(中部)の構造を模式的に示す図であり、体幹腹部を構成する組織は、皮下脂肪組織層(FS)、骨格筋組織層(MM)、内臓器組織(VM)、その隙間に付着する内臓脂肪組織(FV)と考えることができる。体幹部へ通電する場合には、骨格筋組織層へ大半の電流が通電すると考えられる。何故ならば、骨格筋組織層の電気導電性が他の組織に比べて良いからである。内臓器組織は、内臓脂肪組織と直列に考えられ、内臓脂肪組織の大小により、通電量の変化を期待できることがわかる。   FIG. 7 is a diagram schematically showing the structure of the trunk abdomen (middle part). The tissues constituting the trunk abdomen are subcutaneous fat tissue layer (FS), skeletal muscle tissue layer (MM), internal organ tissue ( VM), visceral adipose tissue (FV) adhering to the gap. When energizing the trunk, most of the current is considered to be energized to the skeletal muscle tissue layer. This is because the electrical conductivity of the skeletal muscle tissue layer is better than that of other tissues. The internal organ tissue is considered in series with the visceral adipose tissue, and it can be seen that the amount of energization can be expected to change depending on the size of the visceral adipose tissue.

図8は、図7の体幹腹部の構造を電気的等価回路として表したもので、皮下脂肪組織層を省略して考えた簡略化体幹腹部等価回路を示しており、前項「3.体幹部構成組織の電気的等価回路モデル化」(14)におけるアプローチ1の手法にて考慮される体幹腹部等価回路である。また、図9は、同様に、図7の体幹腹部の構造を電気的等価回路として表したもので、皮下脂肪組織層を省略せずに考えた体幹腹部等価回路を示しており、前項「3.体幹部構成組織の電気的等価回路モデル化」(15)におけるアプローチ2の手法にて考慮される体幹腹部等価回路である。なお、これらの図において使用されている符号は、前述したとおり、Ztmは、体幹中部全体のインピーダンス、ZFSは、皮下脂肪組織層のインピーダンス、ZMMは、骨格筋組織層のインピーダンス、ZVMは、内臓器組織のインピーダンス、ZFVは、内臓脂肪組織のインピーダンスをそれぞれ示している。そして、前述したとおり、図8の等価回路においては、
Ztm ≒ ZMM//(ZVM+ZFV)の関係式が成り立ち、
図9の等価回路においては、Ztm = ZFS//ZMM//(ZVM+ZFV)の関係式が成り立つ。
FIG. 8 shows the structure of the trunk abdomen of FIG. 7 as an electrical equivalent circuit, and shows a simplified trunk abdomen equivalent circuit in which the subcutaneous fat tissue layer is omitted. This is a trunk abdominal equivalent circuit considered in the approach 1 approach in “Electrical equivalent circuit modeling of trunk constituent tissue” (14). Similarly, FIG. 9 shows the structure of the trunk abdomen of FIG. 7 as an electrical equivalent circuit, and shows the trunk abdomen equivalent circuit considered without omitting the subcutaneous fat tissue layer. This is a trunk abdominal equivalent circuit considered by the approach 2 approach in “3. Electrical equivalent circuit modeling of trunk structural organization” (15). Note that, as described above, Ztm is the impedance of the entire trunk, ZFS is the impedance of the subcutaneous fat tissue layer, ZMM is the impedance of the skeletal muscle tissue layer, and ZVM is as described above. The internal organ tissue impedance, ZFV, represents the visceral fat tissue impedance. As described above, in the equivalent circuit of FIG.
Ztm ≒ ZMM // (ZVM + ZFV)
In the equivalent circuit of FIG. 9, the relational expression Ztm = ZFS // ZMM // (ZVM + ZFV) holds.

<皮下脂肪組織層測定、或いは、皮下脂肪組織層及び内臓脂肪組織の選択測定>
特に、皮下脂肪組織層測定、或いは、皮下脂肪組織層及び内臓脂肪組織の選択測定に用いられる技術を説明する。
<Subcutaneous adipose tissue layer measurement or selective measurement of subcutaneous adipose tissue layer and visceral adipose tissue>
In particular, a technique used for subcutaneous fat tissue layer measurement or selective measurement of subcutaneous fat tissue layer and visceral fat tissue will be described.

先ず、本発明による皮下脂肪組織厚計測の基本原理の前提となる原理について説明するに、図10は、図7に示された体幹部の模式図を臍高さにおける腹囲周横断面にてモデル化した図である。この図に示すように、体幹部断面は、最も外側にある皮下脂肪組織層(FS)と、そのすぐ内側にある骨格筋組織層(MM)と、最も内側にある内臓器組織(VM)とそれに取り巻く内臓脂肪組織(FV)を含む。   First, the principle that is the premise of the basic principle of subcutaneous fat tissue thickness measurement according to the present invention will be described. FIG. 10 is a schematic diagram of the trunk shown in FIG. FIG. As shown in this figure, the trunk cross section includes the outermost subcutaneous adipose tissue layer (FS), the skeletal muscle tissue layer (MM) just inside, and the inner organ tissue (VM) inside. It includes visceral adipose tissue (FV) surrounding it.

図11は、図10に示された模式図を更に電気的な等価回路として表したものである。例えば、電流印加電極10A、10Bにおいて電流(I)を印加し、電流計測電極11A、11Bで電位差(V)を測定するものとした場合、この等価回路における電気抵抗は、主として、臍前後付近の皮下脂肪組織層のインピーダンス(ZFS1、ZFS2)と、腹周囲の皮下脂肪組織層のインピーダンス(ZFS0)と、臍の左右各側の骨格筋組織層のインピーダンス(ZMM1、ZMM2)と、臍前後付近の内臓脂肪組織のインピーダンス(ZFV1、ZFV2)、更に、体幹部中心付近の内臓器組織のインピーダンス(ZVM)として現れる。   FIG. 11 shows the schematic diagram shown in FIG. 10 as an electrical equivalent circuit. For example, when the current (I) is applied to the current application electrodes 10A and 10B and the potential difference (V) is measured using the current measurement electrodes 11A and 11B, the electrical resistance in this equivalent circuit is mainly around the umbilicus. Impedance of the subcutaneous fat tissue layer (ZFS1, ZFS2), Impedance of the subcutaneous fat tissue layer around the abdomen (ZFS0), Impedance of the skeletal muscle tissue layer on the left and right sides of the navel (ZMM1, ZMM2), Visible as visceral fat tissue impedance (ZFV1, ZFV2), and further as internal organ tissue impedance near the trunk center (ZVM).

図12に、図11を更に簡略化した回路を示す。ZFS1とZFS2は略同じ大きさと考えられるため、ここでは、それらを同値のZFSとして表し、また、ZMM1とZMM2、或いは、ZFV1とZFV2は、それぞれ、ZMM、ZFVとして表している。また、導電性が他の領域に比べて著しく低いと考えられるZFS0は省略した。これを省略できる点は、前項「3.体幹部構成組織の電気的等価回路モデル化」(13)の記載から明らかであろう。   FIG. 12 shows a circuit obtained by further simplifying FIG. Since ZFS1 and ZFS2 are considered to have substantially the same size, they are represented as ZFS having the same value, and ZMM1 and ZMM2 or ZFV1 and ZFV2 are represented as ZMM and ZFV, respectively. In addition, ZFS0, which is considered to be significantly lower in conductivity than other regions, is omitted. The point where this can be omitted will be apparent from the description in “3. Electrical equivalent circuit modeling of the trunk tissue” (13).

次に、図13を参照して、四電極法における電極間距離と広がり抵抗の関係を説明する。図13は、電極間距離と広がり抵抗の関係を示したものである。図中、丸い点線で囲った部分30は広がり抵抗領域を示す。電流印加電極からの電流は、印加後に徐々に被験者の体内に広がるが、印加直後の領域、即ち、広がり抵抗領域においては、それほど大きくは広がっておらず、このため、これらの領域では電流密度が他の領域に比べて非常に高くなる。したがって、電流印加電極10A、10Bと電圧計測電極11A、11Bをあまりに接近させて配置した場合には、電圧計測電極11A、11Bにおいて測定される電圧は広がり抵抗領域における電流の影響を大きく受けてしまう。   Next, the relationship between the interelectrode distance and the spreading resistance in the four-electrode method will be described with reference to FIG. FIG. 13 shows the relationship between the distance between electrodes and spreading resistance. In the drawing, a portion 30 surrounded by a round dotted line indicates a spreading resistance region. The current from the current application electrode gradually spreads in the subject's body after application, but does not spread so much in the region immediately after application, i.e., in the spreading resistance region. Very high compared to other areas. Therefore, when the current application electrodes 10A and 10B and the voltage measurement electrodes 11A and 11B are arranged too close to each other, the voltage measured at the voltage measurement electrodes 11A and 11B spreads and is greatly affected by the current in the resistance region. .

例えば、前述した式31より明らかなように、臍付近における皮下脂肪組織層のインピーダンス(ZFS)と、腹周囲における皮下脂肪組織層のインピーダンス(ZFS0)、骨格筋組織層のインピーダンス(ZMM)、内臓脂肪組織のインピーダンス(ZFV)、及び、体幹部中心付近の内臓器組織のインピーダンス(ZVM)の間には、
ZFS >> (ZVM+ZFV) >> ZMM
の関係がある。
したがって、I−V電極間距離がほとんど無く近接して配置されたときの電圧計測インピーダンスΣZ1は、
ΣZ1=2*ZFS+ZMM//(ZVM+ZFV)≒2*ZFS
となる。これにより明らかなように、広がり抵抗の影響でZFSが数倍に増幅されるため、ここでは、ZFSによる情報が支配的となる。
For example, as is clear from the above-described equation 31, the impedance (ZFS) of the subcutaneous fat tissue layer near the umbilicus, the impedance (ZFS0) of the subcutaneous fat tissue layer around the abdomen, the impedance (ZMM) of the skeletal muscle tissue layer, the internal organs Between the impedance of the fat tissue (ZFV) and the impedance of the internal organ tissue near the center of the trunk (ZVM),
ZFS >> (ZVM + ZFV) >> ZMM
There is a relationship.
Therefore, the voltage measurement impedance ΣZ1 when arranged close to each other with almost no distance between the IV electrodes is as follows:
ΣZ1 = 2 * ZFS + ZMM // (ZVM + ZFV) ≈2 * ZFS
It becomes. As is clear from this, ZFS is amplified several times under the influence of spreading resistance, and information by ZFS is dominant here.

広がり抵抗の影響を小さくするには、電流印加電極と電圧計測電極の間の距離を大きくする必要がある。例えば、I−V電極間距離を10cm程度確保して配置した場合の電圧計測インピーダンスΣZ2は、
ΣZ2≒2*ZFS+ZMM//(ZVM+ZFV)
である。明らかなように、I−V電極間距離を広げることによって、広がり抵抗の影響は多少小さくなっているが、この程度離しただけでは、まだZFSの情報が支配的である。
In order to reduce the influence of the spreading resistance, it is necessary to increase the distance between the current application electrode and the voltage measurement electrode. For example, the voltage measurement impedance ΣZ2 in the case where the distance between the IV electrodes is secured to about 10 cm is arranged as follows:
ΣZ2≈2 * ZFS + ZMM // (ZVM + ZFV)
It is. As is apparent, the influence of the spreading resistance is somewhat reduced by increasing the distance between the I and V electrodes. However, the ZFS information is still dominant only by being separated by this degree.

この広がり抵抗の影響を詳細に検討するため、図14に示すように、電極11A、11B、11C、11DにおけるI−V電極間及びV−V電極間相互の距離が各々1/3程度になるよう10cm程度確保して配置した場合を考える。ただし、電極10A、11Aや、電極10B、11Dは、前記I−V電極間距離がほとんど無い近接配置とする。この場合の電圧計測インピーダンスΣZ3は、
ΣZ3≒2*ZFS+ZMM//(ZVM+ZFV)である。
このとき電極間で計測される電圧降下の関係は、おおよそ次のようになる。
V1=I*ZMM//(ZVM+ZFV)
V2=V3=I*2*ZFS
V1:(V2+V3)≒1〜2:10〜20=S:N
上式におけるSの1〜2やNの10〜20のバラツキは、皮下脂肪組織層の厚みの個人差と骨格筋組織層の発達具合によるものである。この結果からも分かるように、たとえ電極間距離を調節しても、十分なS/Nが確保できるとは言いがたい。
In order to examine the influence of this spreading resistance in detail, as shown in FIG. 14, the distance between the IV electrodes and between the V-V electrodes in the electrodes 11A, 11B, 11C, and 11D is about 1/3 each. Consider a case where about 10 cm is secured and arranged. However, the electrodes 10A and 11A and the electrodes 10B and 11D are arranged close to each other with little distance between the IV electrodes. The voltage measurement impedance ΣZ3 in this case is
ΣZ3≈2 * ZFS + ZMM // (ZVM + ZFV).
At this time, the relationship of the voltage drop measured between the electrodes is approximately as follows.
V1 = I * ZMM // (ZVM + ZFV)
V2 = V3 = I * 2 * ZFS
V1: (V2 + V3) ≈1-2: 10-20 = S: N
The variation of 1-2 of S and 10-20 of N in the above formula is due to individual differences in the thickness of the subcutaneous fat tissue layer and the development of the skeletal muscle tissue layer. As can be seen from this result, it is difficult to say that a sufficient S / N can be secured even if the distance between the electrodes is adjusted.

また、ほとんどの電流は骨格筋組織層で支配的に通電されるため、内臓器組織と内臓脂肪組織の複合組織層への通電感度を十分に確保することはできない。即ち、骨格筋組織層に流れる電流をI1、測定対象である内臓器組織と内臓脂肪組織に流れる電流をI2とすれば、
V1=I*ZMM//(ZVM+ZFV)=I1*ZMM=I2*(ZVM+ZFV)
I=I1+I2
となり、よって、
ZMM:(ZVM+ZFV)=I2:I1≒1:2〜5
となる。これより明らかなように、たとえ広がり抵抗の影響を排除できたとしても、骨格筋組織層に流れる電流は内臓器組織と内臓脂肪組織に流れる電流の2〜5倍にも及ぶため、この結果、S/N特性は更に悪くなる。このように、体幹部のような太短い測定部位においては、たとえ電極間距離を調整しても、電流電極間距離で上限が決まってしまうことから、S/N特性の改善には限界がある。
In addition, since most of the current is predominantly energized in the skeletal muscle tissue layer, it is not possible to sufficiently secure energization sensitivity to the composite tissue layer of internal organ tissue and visceral adipose tissue. That is, if the current flowing in the skeletal muscle tissue layer is I1, and the current flowing in the internal organ tissue and visceral fat tissue to be measured is I2,
V1 = I * ZMM // (ZVM + ZFV) = I1 * ZMM = I2 * (ZVM + ZFV)
I = I1 + I2
And therefore
ZMM: (ZVM + ZFV) = I2: I1≈1: 2-5
It becomes. As is clear from this, even if the influence of spreading resistance can be eliminated, the current flowing through the skeletal muscle tissue layer reaches 2-5 times the current flowing through the internal organ tissue and visceral adipose tissue. The S / N characteristic is further deteriorated. In this way, in a thick and short measurement site such as the trunk, even if the inter-electrode distance is adjusted, the upper limit is determined by the distance between the current electrodes, so there is a limit to the improvement of the S / N characteristics. .

図15に、図7と同様の方法で、皮下脂肪組織層情報を得るための電極配置方法の一例を示す。この電極配置方法を基礎として、皮下脂肪組織層情報のみならず、内臓脂肪組織情報をも互いに分離した情報として同時に計測することができる。本発明の装置は、内臓脂肪組織を計測するための電圧計測電極と、皮下脂肪組織層を計測するための電圧計測電極の双方を有し、これらの電極配置を切換手段で選択的に切換えることによって、内臓脂肪組織情報と皮下脂肪組織層情報の双方を計測することもできる。両方同時計測の目的は、呼吸等による測定中の変動誤差要因を呼吸の変動より速いサンプリングタイミングで計測する等、両測定を同じ環境で同時に測定することでその誤差要因を相対的に除去可能とすることにある。よって、呼吸以外に心拍その他の体動等による影響も考えられる。スピ−ドを早くする以外に、同一測定環境でのスム−ジング処理等でも、同様の目的を達することが出来る。   FIG. 15 shows an example of an electrode arrangement method for obtaining subcutaneous fat tissue layer information by the same method as in FIG. Based on this electrode arrangement method, not only subcutaneous fat tissue layer information but also visceral fat tissue information can be simultaneously measured as information separated from each other. The apparatus of the present invention has both a voltage measurement electrode for measuring visceral adipose tissue and a voltage measurement electrode for measuring a subcutaneous adipose tissue layer, and these electrode arrangements are selectively switched by a switching means. Thus, it is possible to measure both visceral fat tissue information and subcutaneous fat tissue layer information. The purpose of both simultaneous measurements is to measure the error factors during measurement due to breathing etc. at a sampling timing faster than the fluctuation of breathing, etc., so that both error factors can be relatively eliminated by measuring them simultaneously in the same environment. There is to do. Therefore, in addition to breathing, the influence of heartbeat and other body movements can be considered. In addition to speeding up, the same purpose can be achieved by smoothing processing in the same measurement environment.

図15の具体的な電極配置例は、左右の腱膜部15に配置した電流印加電極10A、10B直下の皮下脂肪組織層のインピーダンス計測配置例であり、V2は、右前側部皮下脂肪組織層計測電位差を示す。なお、参照符号Aは、臍位置を示す。皮下脂肪組織層情報(具体的には、電位差値やインピーダンス値)を得るために、ここでは広がり抵抗を利用する。広がり抵抗は一般には好ましくないものとして捉えられてきたが、特に、電流印加電極直下における広がり抵抗は皮下脂肪組織層に関する情報を表すものということができるため、この領域の電位差を計測することで有用な皮下脂肪組織層情報を得ることができる。本発明では、この点に着目して、皮下脂肪組織層情報を得るものである。   The specific electrode arrangement example of FIG. 15 is an impedance measurement arrangement example of the subcutaneous fat tissue layer immediately below the current application electrodes 10A and 10B arranged on the left and right aponeurosis parts 15, and V2 is the right front subcutaneous skin tissue layer. Indicates the measured potential difference. Reference symbol A indicates the umbilicus position. In order to obtain subcutaneous fat tissue layer information (specifically, a potential difference value or an impedance value), here, spread resistance is used. Spread resistance has generally been regarded as unfavorable, but it can be said that the spread resistance directly under the current application electrode represents information about the subcutaneous fat tissue layer, so it is useful to measure the potential difference in this region. Information on the subcutaneous adipose tissue layer can be obtained. In the present invention, paying attention to this point, subcutaneous fat tissue layer information is obtained.

広がり抵抗を測定するため、少なくとも1つの電流印加電極対10A、10Bと、この電流印加電極対から印加された電流によって被験者に生じた電位差を測定し得る、少なくとも1つの電圧計測電極対を備える。ここで、電流印加電極対に含まれる一方の電流印加電極、例えば、電流印加電極10Bは、皮下脂肪組織層が薄い部位、または、骨格筋組織層の筋腹部が無いまたは薄い部位に電流を印加するように使用され、他方の電流印加電極、例えば、電流印加電極10Aは、皮下脂肪組織層が厚い部位(又は、皮下脂肪組織層測定対象部位)に電流を印加するように使用される。   In order to measure the spreading resistance, at least one current application electrode pair 10A, 10B and at least one voltage measurement electrode pair capable of measuring a potential difference generated in the subject by the current applied from the current application electrode pair are provided. Here, one of the current application electrodes included in the current application electrode pair, for example, the current application electrode 10B, applies a current to a site where the subcutaneous fat tissue layer is thin, or where there is no or thin muscle abdomen of the skeletal muscle tissue layer. The other current application electrode, for example, the current application electrode 10A, is used to apply a current to a site where the subcutaneous fat tissue layer is thick (or a site where the subcutaneous fat tissue layer is to be measured).

一方、電圧計測電極対に含まれる一方の電圧計測電極34は、電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が支配的な位置、つまり、電流印加電極10Bに近接して配置される。これに対し、他方の電圧計測電極36は、電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が軽減されるまで離れた位置または体幹長手方向に電流印加電極から離れた位置または四肢のうちのいずれかに配置される。電流印加電極10A、10Bにより印加された電流によって電圧計測電極34、36間に生じた、電位差V2における電位差計測値は、皮下脂肪組織層部のインピーダンス(ZFS)値に比例し、また、皮下脂肪組織層の厚み(LFS)情報に比例する、インピーダンス情報と考えられる。広がり抵抗部のインピーダンスを△Z、電流印加電極の面積に相当する定数をA0とおけば、
△Z ∝ ZFS ∝ LFS/A0 ∝ LFS
である。故に、皮下脂肪組織層の横断面積量AFSは、
AFS=Lw*LFS=aa0*ZFS*Lw+bb0・・・式43
で求めることができる。尚、上式において、Lwは腹囲長、つまり、腹16周囲の長さ、aa0、bb0は、男女で別の値となる定数である。
On the other hand, one voltage measurement electrode 34 included in the voltage measurement electrode pair is disposed in a position where the influence of the spreading resistance immediately below the current application electrode is dominant, that is, close to the current application electrode 10B. On the other hand, the other voltage measurement electrode 36 is located either at a position away from the current application electrode in the longitudinal direction of the trunk or on the extremity until the influence of the spreading resistance directly under the current application electrode is reduced. Be placed. The potential difference measurement value at the potential difference V2 generated between the voltage measurement electrodes 34 and 36 due to the current applied by the current application electrodes 10A and 10B is proportional to the impedance (ZFS) value of the subcutaneous fat tissue layer portion. It is considered impedance information proportional to the tissue layer thickness (L FS ) information. If the impedance of the spreading resistor portion is ΔZ and the constant corresponding to the area of the current application electrode is A0,
△ Z Z ZFS ∝ L FS / A0 L L FS
It is. Therefore, the cross-sectional area amount AFS of the subcutaneous adipose tissue layer is
AFS = Lw * L FS = aa0 * ZFS * Lw + bb0 ... Formula 43
Can be obtained. In the above equation, Lw is the abdominal circumference, that is, the length around the abdomen 16, and aa0 and bb0 are constants that have different values for men and women.

皮下脂肪組織層情報とともに内臓脂肪組織情報(電位差値、インピーダンス値等)を得るには、皮下脂肪組織層情報を測定するための電圧電極配置とは異なる配置で設ける、少なくとももう1組の電圧計測電極対が必要である(以上の結果、皮下脂肪組織層情報と内臓脂肪組織情報の双方を同時に計測することができる本発明による方法及び装置を実施するためには、少なくとも2つの電圧計測電極対が必要である)。   In order to obtain visceral adipose tissue information (potential difference value, impedance value, etc.) together with subcutaneous adipose tissue layer information, at least another set of voltage measurements provided in an arrangement different from the voltage electrode arrangement for measuring subcutaneous adipose tissue layer information An electrode pair is necessary (as a result of the above, in order to implement the method and apparatus according to the present invention capable of simultaneously measuring both subcutaneous fat tissue layer information and visceral fat tissue information, at least two voltage measuring electrode pairs are required. is required).

図16から図21は、前述したように、本発明により皮下脂肪組織層厚和の情報を得るための計測電極配置例を示す概略図である。この図16の電極配置例は、本発明における皮下脂肪組織厚計測部位として前記(a)項から(e)項に述べた中で、(a)項に述べた臍横と側腹部の組み合わせにて皮下脂肪組織層厚和を測定するための電極配置例である。図16に示す電極配置においては、電流印加電極10A1は、腹部16の臍Aに近い臍横に対して配置され、電流印加電極10B1は、側腹部に対して配置される。一方、電圧計測電極341は、図15を参照して前述したように、電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が支配的な位置、つまり、電流印加電極10A1に近接して配置され、電圧計測電極342は、同様に、電流印加電極10B1に近接して配置される。電流印加電極10A1と電流印加電極10B1とにより印加された電流I1により生じた電圧計測電極341と電圧計測電極342との間に生じた電位差V1における電位差計測値は、臍横における皮下脂肪組織層部のインピーダンスZFS1値と側腹部における皮下脂肪組織層部のインピーダンスZFS2値との和の値に比例し、また、臍横における皮下脂肪組織層の厚みLFS1と側腹部における皮下脂肪組織層の厚みLFS2との和に比例する。 FIG. 16 to FIG. 21 are schematic views showing measurement electrode arrangement examples for obtaining information on the thickness of the subcutaneous fat tissue layer according to the present invention, as described above. This electrode arrangement example of FIG. 16 is the combination of the lateral umbilicus and the flank as described in the section (a) in the paragraphs (a) to (e) as the subcutaneous fat tissue thickness measurement site in the present invention. 5 is an example of electrode arrangement for measuring the subcutaneous fat tissue layer thickness sum. In the electrode arrangement shown in FIG. 16, the current application electrode 10 </ b> A <b> 1 is arranged with respect to the lateral side of the umbilicus near the navel A of the abdomen 16, and the current application electrode 10 </ b> B <b> 1 is arranged with respect to the flank. On the other hand, as described above with reference to FIG. 15, the voltage measurement electrode 341 is disposed at a position where the influence of the spreading resistance immediately below the current application electrode is dominant, that is, close to the current application electrode 10 </ b> A <b> 1. Similarly, 342 is disposed close to the current application electrode 10B1. The potential difference measurement value in the potential difference V1 generated between the voltage measurement electrode 341 and the voltage measurement electrode 342 generated by the current I1 applied by the current application electrode 10A1 and the current application electrode 10B1 is the subcutaneous fat tissue layer portion next to the umbilicus. proportional to the value of the sum of the impedance ZFS2 values of the subcutaneous fat tissue layer portion in impedance ZFS1 values and the flank, also, the thickness of the subcutaneous fat tissue layer in a thickness L FS1 and the flank of the subcutaneous fat tissue layer in Hozoyoko L Proportional to the sum of FS2 .

同様に、図17の電極配置例は、臍横と腱膜部の組み合わせにて皮下脂肪組織層厚和を測定するための電極配置例である。図17に示す電極配置においては、電流印加電極10A1は、腹部16の臍Aに近い臍横に対して配置され、電流印加電極10B1は、腱膜部に対して配置される。一方、電流計測電極341は、図15を参照して前述したように、電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が支配的な位置、つまり、電流印加電極10A1に近接して配置され、電流計測電極342は、同様に、電流印加電極10B1に近接して配置される。電流印加電極10A1と電流印加電極10B1とにより印加された電流I2により生じた電圧計測電極341と電圧計測電極342との間に生じた電位差V2における電位差計測値は、臍横における皮下脂肪組織層部のインピーダンスZFS1値と腱膜部における皮下脂肪組織層部のインピーダンスZFS2値との和の値に比例し、また、臍横における皮下脂肪組織層の厚みLFS1と腱膜部における皮下脂肪組織層の厚みLFS2との和に比例する。 Similarly, the electrode arrangement example of FIG. 17 is an electrode arrangement example for measuring the subcutaneous fat tissue layer thickness sum by the combination of the lateral umbilicus and the aponeurosis. In the electrode arrangement shown in FIG. 17, the current application electrode 10A1 is arranged on the lateral side of the abdomen 16 near the navel A, and the current application electrode 10B1 is arranged on the aponeurosis. On the other hand, as described above with reference to FIG. 15, the current measurement electrode 341 is disposed at a position where the influence of the spreading resistance immediately below the current application electrode is dominant, that is, close to the current application electrode 10 </ b> A <b> 1. Similarly, 342 is disposed close to the current application electrode 10B1. The potential difference measurement value in the potential difference V2 generated between the voltage measurement electrode 341 and the voltage measurement electrode 342 generated by the current I2 applied by the current application electrode 10A1 and the current application electrode 10B1 is the subcutaneous fat tissue layer portion at the side of the umbilicus. of proportional to the value of the sum of the impedance ZFS2 values of the subcutaneous fat tissue layer portion in the impedance ZFS1 value and aponeurosis section, also, the subcutaneous fat tissue layer in a thickness L FS1 and aponeurosis of the subcutaneous fat tissue layer in Hozoyoko It is proportional to the sum of the thickness LFS2 .

同様に、図18の電極配置例は、腱膜部と側腹部の組み合わせにて皮下脂肪組織層厚和を測定するための電極配置例である。図18に示す電極配置においては、電流印加電極10A1は、腱膜部15に対して配置され、電流印加電極10B1は、側腹部に対して配置される。一方、電流計測電極341は、図15を参照して前述したように、電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が支配的な位置、つまり、電流印加電極10A1に近接して配置され、電流計測電極342は、同様に、電流印加電極10B1に近接して配置される。電流印加電極10A1と電流印加電極10B1とにより印加された電流I3により生じた電圧計測電極341と電圧計測電極342との間に生じた電位差V3における電位差計測値は、腱膜部における皮下脂肪組織層部のインピーダンスZFS1値と側腹部における皮下脂肪組織層部のインピーダンスZFS2値との和の値に比例し、また、腱膜部における皮下脂肪組織層の厚みLFS1と側腹部における皮下脂肪組織層の厚みLFS2との和に比例する。 Similarly, the electrode arrangement example of FIG. 18 is an electrode arrangement example for measuring the subcutaneous fat tissue layer thickness sum by the combination of the aponeurosis part and the flank part. In the electrode arrangement shown in FIG. 18, the current application electrode 10A1 is arranged with respect to the aponeurosis part 15, and the current application electrode 10B1 is arranged with respect to the flank part. On the other hand, as described above with reference to FIG. 15, the current measurement electrode 341 is disposed at a position where the influence of the spreading resistance immediately below the current application electrode is dominant, that is, close to the current application electrode 10 </ b> A <b> 1. Similarly, 342 is disposed close to the current application electrode 10B1. The potential difference measurement value in the potential difference V3 generated between the voltage measurement electrode 341 and the voltage measurement electrode 342 generated by the current I3 applied by the current application electrode 10A1 and the current application electrode 10B1 is the subcutaneous fat tissue layer in the aponeurosis part. proportional to the value of the sum of the impedance ZFS2 values of the subcutaneous fat tissue layer portion in the impedance ZFS1 value and the flank parts, also, of the subcutaneous fat tissue layer in a thickness L FS1 and the flank of the subcutaneous fat tissue layer of the aponeurosis unit It is proportional to the sum of the thickness LFS2 .

同様に、図19の電極配置例は、側腹部と肩甲骨下部の組み合わせにて皮下脂肪組織層厚和を測定するための電極配置例である。図19に示す電極配置においては、電流印加電極10A1は、側腹部に対して配置され、電流印加電極10B1は、肩甲骨下部に対して配置される。一方、電圧計測電極341は、図15を参照して前述したように、電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が支配的な位置、つまり、電流印加電極10A1に近接して配置され、電圧計測電極342は、同様に、電流印加電極10B1に近接して配置される。電流印加電極10A1と電流印加電極10B1とにより印加された電流I4により生じた電圧計測電極341と電圧計測電極342との間に生じた電位差V4における電位差計測値は、側腹部における皮下脂肪組織層部のインピーダンスZFS1値と肩甲骨下部における皮下脂肪組織層部のインピーダンスZFS2値との和の値に比例し、また、側腹部における皮下脂肪組織層の厚みLFS1と肩甲骨下部における皮下脂肪組織層の厚みLFS2との和に比例する。 Similarly, the electrode arrangement example of FIG. 19 is an electrode arrangement example for measuring the subcutaneous fat tissue layer thickness summation by the combination of the flank and the lower scapula. In the electrode arrangement shown in FIG. 19, the current application electrode 10A1 is arranged with respect to the flank portion, and the current application electrode 10B1 is arranged with respect to the lower scapula. On the other hand, as described above with reference to FIG. 15, the voltage measurement electrode 341 is disposed at a position where the influence of the spreading resistance immediately below the current application electrode is dominant, that is, close to the current application electrode 10 </ b> A <b> 1. Similarly, 342 is disposed close to the current application electrode 10B1. The potential difference measurement value in the potential difference V4 generated between the voltage measurement electrode 341 and the voltage measurement electrode 342 generated by the current I4 applied by the current application electrode 10A1 and the current application electrode 10B1 is the subcutaneous fat tissue layer portion in the flank. of proportional to the value of the sum of the impedance ZFS2 values of the subcutaneous fat tissue layer portion in the impedance ZFS1 value and scapula lower, also, of the subcutaneous fat tissue layer in a thickness L FS1 and scapula bottom of the subcutaneous fat tissue layer of the flank It is proportional to the sum of the thickness LFS2 .

同様に、図20の電極配置例は、本発明における皮下脂肪組織層厚計測部位として前記(a)項から(e)項に述べた中で、(d)項に述べた複数対の計測用電極を配置する例であり、臍横と腱膜部の組み合わせと、側腹部と右肩甲骨下部との組み合わせとで皮下脂肪組織層厚和を測定するための電極配置例である。図20に示す電極配置においては、電流印加電極10A1は、腹部16の臍Aに近い臍横に対して配置され、電流印加電極10B1は、腱膜部15に対して配置される。また、電流印加電極10A2は、側腹部に対して配置され、電流印加電極10B2は、右肩甲骨下部に対して配置される。一方、電圧計測電極341は、図15を参照して前述したように、電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が支配的な位置、つまり、電流印加電極10A1に近接して配置され、電圧計測電極342は、同様に、電流印加電極10B1に近接して配置される。また、電圧計測電極343は、電流印加電極10A2に近接して配置され、電圧計測電極344は、同様に、電流印加電極10B2に近接して配置される。電流印加電極10A1と電流印加電極10B1とにより印加された電流I2により生じた電圧計測電極341と電圧計測電極342との間に生じた電位差V2における電位差計測値は、臍横における皮下脂肪組織層部のインピーダンスZFS1値と腱膜部における皮下脂肪組織層部のインピーダンスZFS2値との和の値に比例し、また、臍横における皮下脂肪組織層の厚みLFS1と腱膜部における皮下脂肪組織層の厚みLFS2との和に比例する。また、電流印加電極10A2と電流印加電極10B2とにより印加された電流I4により生じた電圧計測電極343と電圧計測電極344との間に生じた電位差V4における電位差計測値は、側腹部における皮下脂肪組織層部のインピーダンスZFS3値と右肩甲骨下部における皮下脂肪組織層部のインピーダンスZFS4値との和の値に比例し、また、側腹部にける皮下脂肪組織層の厚みLFS3と右肩甲骨下部における皮下脂肪組織層の厚みLFS4との和に比例する。 Similarly, the electrode arrangement example of FIG. 20 is for the measurement of a plurality of pairs described in the item (d) in the items (a) to (e) as the subcutaneous fat tissue layer thickness measurement site in the present invention. It is an example which arrange | positions an electrode and is an example of electrode arrangement | positioning for measuring subcutaneous fat tissue layer thickness summation with the combination of the umbilical side and a aponeurosis part, and the combination of a flank part and a right scapula lower part. In the electrode arrangement shown in FIG. 20, the current application electrode 10 </ b> A <b> 1 is arranged on the lateral side of the abdomen 16 near the navel A, and the current application electrode 10 </ b> B <b> 1 is arranged on the aponeurosis 15. Further, the current application electrode 10A2 is disposed with respect to the flank portion, and the current application electrode 10B2 is disposed with respect to the lower right scapula. On the other hand, as described above with reference to FIG. 15, the voltage measurement electrode 341 is disposed at a position where the influence of the spreading resistance immediately below the current application electrode is dominant, that is, close to the current application electrode 10 </ b> A <b> 1. Similarly, 342 is disposed close to the current application electrode 10B1. Further, the voltage measurement electrode 343 is disposed in the vicinity of the current application electrode 10A2, and the voltage measurement electrode 344 is similarly disposed in the vicinity of the current application electrode 10B2. The potential difference measurement value in the potential difference V2 generated between the voltage measurement electrode 341 and the voltage measurement electrode 342 generated by the current I2 applied by the current application electrode 10A1 and the current application electrode 10B1 is the subcutaneous fat tissue layer portion at the side of the umbilicus. of proportional to the value of the sum of the impedance ZFS2 values of the subcutaneous fat tissue layer portion in the impedance ZFS1 value and aponeurosis section, also, the subcutaneous fat tissue layer in a thickness L FS1 and aponeurosis of the subcutaneous fat tissue layer in Hozoyoko It is proportional to the sum of the thickness LFS2 . Further, the potential difference measurement value in the potential difference V4 generated between the voltage measurement electrode 343 and the voltage measurement electrode 344 generated by the current I4 applied by the current application electrode 10A2 and the current application electrode 10B2 is the subcutaneous fat tissue in the flank. proportional to the value of the sum of the impedance ZFS4 values of the subcutaneous fat tissue layer portion in the impedance ZFS3 value and right shoulder blade lower layer portion, also in the thickness L FS3 and right shoulder blade bottom of the subcutaneous fat tissue layer takes the flank It is proportional to the sum of the subcutaneous fat tissue layer thickness LFS4 .

同様に、図21の電極配置例は、本発明における皮下脂肪組織層厚計測部位として前記(a)項から(e)項に述べた中で、(d)項に述べた複数対の計測用電極を配置する例であり、臍横と左肩甲骨下部の組み合わせと、腱膜部と側腹部との組み合わせとで皮下脂肪組織層厚和を測定するための電極配置例である。図21に示す電極配置においては、電流印加電極10A1は、腹部16の臍Aに近い臍横に対して配置され、電流印加電極10B1は、左肩甲骨下部に対して配置される。また、電流印加電極10A2は、腱膜部に対して配置され、電流印加電極10B2は、側腹部に対して配置される。一方、電圧計測電極341は、図15を参照して前述したように、電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が支配的な位置、つまり、電流印加電極10A1に近接して配置され、電圧計測電極342は、同様に、電流印加電極10B1に近接して配置される。また、電圧計測電極343は、電流印加電極10A2に近接して配置され、電圧計測電極344は、同様に、電流印加電極10B2に近接して配置される。電流印加電極10A1と電流印加電極10B1とにより印加された電流I5により生じた電圧計測電極341と電圧計測電極342との間に生じた電位差V5における電位差計測値は、臍横における皮下脂肪組織層部のインピーダンスZFS1値と左肩甲骨下部における皮下脂肪組織層部のインピーダンスZFS2値との和の値に比例し、また、臍横における皮下脂肪組織層の厚みLFS1と左肩甲骨下部における皮下脂肪組織層の厚みLFS2との和に比例する。また、電流印加電極10A2と電流印加電極10B2とにより印加された電流I3により生じた電圧計測電極343と電圧計測電極344との間に生じた電位差V3における電位差計測値は、腱膜部における皮下脂肪組織層部のインピーダンスZFS3値と側腹部における皮下脂肪組織層部のインピーダンスZFS4値との和の値に比例し、また、腱膜部にける皮下脂肪組織層の厚みLFS3と側腹部における皮下脂肪組織層の厚みLFS4との和に比例する。 Similarly, the electrode arrangement example of FIG. 21 is for the measurement of a plurality of pairs described in the item (d) in the items (a) to (e) as the subcutaneous fat tissue layer thickness measurement site in the present invention. It is an example which arrange | positions an electrode and is an example of electrode arrangement | positioning for measuring subcutaneous fat tissue layer thickness summation with the combination of the side of the umbilicus and the lower left scapula, and the combination of the aponeurosis and the flank. In the electrode arrangement shown in FIG. 21, the current application electrode 10A1 is arranged on the lateral side of the umbilicus near the navel A of the abdomen 16, and the current application electrode 10B1 is arranged on the lower left scapula. Further, the current application electrode 10A2 is arranged with respect to the aponeurosis part, and the current application electrode 10B2 is arranged with respect to the flank part. On the other hand, as described above with reference to FIG. 15, the voltage measurement electrode 341 is disposed at a position where the influence of the spreading resistance immediately below the current application electrode is dominant, that is, close to the current application electrode 10 </ b> A <b> 1. Similarly, 342 is disposed close to the current application electrode 10B1. Further, the voltage measurement electrode 343 is disposed in the vicinity of the current application electrode 10A2, and the voltage measurement electrode 344 is similarly disposed in the vicinity of the current application electrode 10B2. The potential difference measurement value in the potential difference V5 generated between the voltage measurement electrode 341 and the voltage measurement electrode 342 generated by the current I5 applied by the current application electrode 10A1 and the current application electrode 10B1 is the subcutaneous fat tissue layer portion next to the umbilicus. of proportional to the value of the sum of the impedance ZFS2 values of the subcutaneous fat tissue layer portion in the impedance ZFS1 value and left shoulder blade bottom, also, of the subcutaneous fat tissue layer in a thickness L FS1 and left shoulder blade bottom of the subcutaneous fat tissue layer in Hozoyoko It is proportional to the sum of the thickness LFS2 . Further, the potential difference measurement value in the potential difference V3 generated between the voltage measurement electrode 343 and the voltage measurement electrode 344 generated by the current I3 applied by the current application electrode 10A2 and the current application electrode 10B2 is the subcutaneous fat in the aponeurosis region. proportional to the value of the sum of the impedance ZFS4 values of the subcutaneous fat tissue layer portion in the impedance ZFS3 value and the flank of the tissue layer portion, also, the subcutaneous fat in the thickness L FS3 and the flank of the subcutaneous fat tissue layer takes the aponeurosis portion It is proportional to the sum of the tissue layer thickness LFS4 .

本発明の前述した実施例の装置について言えば、図16から図21の電極配置例における電流印加電極10A1、10A2、10B1、10B2としては、腹部押当て電極部4、4Aに設けた電流印加電極10e〜10mのうち、演算兼制御部22の制御の下で電流印加電極切替部232によって切り替え選択されたものが使用されることになる。この場合において、本発明の装置の具体的形態によっては、ユーザは、本体部2の表示部25b等に表示される指示にしたがって腹部押当て電極部4、4Aの腹部に対する押当て位置を変更して所定の電流印加電極が腹部の最適位置に押当て接触させられるようにする必要がある。図16から図21の電極配置例における電圧計測電極341、342、343、344としては、腹部押当て電極部4、4Aに設けた電圧計測電極11e〜11mのうち、演算兼制御部22の制御の下で電圧計測電極切替部233によって切り替え選択されたものが使用されることになる。この場合において、本発明の装置の具体的形態によっては、ユーザは、本体部2の表示部25b等に表示される指示にしたがって腹部押当て電極部4、4Aの腹部に対する押当て位置を変更して所定の電圧計測電極が腹部の最適位置に押当て接触させられるようにする必要がある。   Speaking of the apparatus of the above-described embodiment of the present invention, the current application electrodes 10A1, 10A2, 10B1, and 10B2 in the electrode arrangement examples of FIGS. 16 to 21 are current application electrodes provided on the abdominal pressing electrodes 4 and 4A. Of 10e to 10m, the one selected by the current application electrode switching unit 232 under the control of the calculation / control unit 22 is used. In this case, depending on the specific form of the device of the present invention, the user changes the pressing position of the abdominal pressing electrode portions 4 and 4A with respect to the abdominal portion according to an instruction displayed on the display unit 25b or the like of the main body unit 2. Therefore, it is necessary that the predetermined current application electrode is pressed and brought into contact with the optimal position of the abdomen. The voltage measurement electrodes 341, 342, 343, and 344 in the electrode arrangement examples of FIGS. 16 to 21 are controlled by the calculation / control unit 22 among the voltage measurement electrodes 11e to 11m provided in the abdomen pressing electrode portions 4 and 4A. The voltage selected by the voltage measurement electrode switching unit 233 is used. In this case, depending on the specific form of the device of the present invention, the user changes the pressing position of the abdominal pressing electrode portions 4 and 4A with respect to the abdominal portion according to an instruction displayed on the display unit 25b or the like of the main body unit 2. Therefore, it is necessary to make a predetermined voltage measurement electrode press and contact the optimal position of the abdomen.

次に、図22に示す基本フローチャートと図23から図27に示すサブルーチンフローチャートを参照して、図1から図5に示す本発明の実施例での体幹部内臓・皮下脂肪測定装置(体幹部皮下脂肪測定装置)の操作および動作について説明する。   Next, referring to the basic flowchart shown in FIG. 22 and the subroutine flowcharts shown in FIGS. 23 to 27, the trunk visceral / subcutaneous fat measuring device (subcutaneous trunk subcutaneous body) in the embodiment of the present invention shown in FIGS. The operation and operation of the fat measuring device will be described.

図22に示す基本フローチャートにおいては、先ず、本体部2における電源スイッチ(図示していない)がオンされると、電力供給部21から電気系統各部に電力を供給し、表示部25bにより身長等を含む身体特定化情報(身長、体重、性別、年齢等)を入力するための画面が表示される(ステップS1)。   In the basic flowchart shown in FIG. 22, first, when a power switch (not shown) in the main body 2 is turned on, power is supplied from the power supply unit 21 to each part of the electrical system, and the height and the like are displayed by the display unit 25b. A screen for inputting body specifying information (height, weight, sex, age, etc.) is displayed (step S1).

続いて、この画面にしたがって、ユーザは、入力部25aから身長、体重、性別、年齢等を入力する(ステップS2)。この場合において、体重については、入力部25aから入力してもよいが、本体部2に接続された体重測定部3により測定したデータを自動的に入力して、演算兼制御部22により身体目方特定情報(体重)を演算するようにしてもよい。これら入力値は、記憶部24に記憶される。   Subsequently, according to this screen, the user inputs height, weight, sex, age, and the like from the input unit 25a (step S2). In this case, the body weight may be input from the input unit 25a, but the data measured by the body weight measuring unit 3 connected to the main body unit 2 is automatically input, and the body weight is input by the calculation / control unit 22. The method specifying information (weight) may be calculated. These input values are stored in the storage unit 24.

次に、ステップS3にて、体幹部長、腹囲長等の形態計測実測値を入力するか否かの判断を行い、それら形態計測実測値を入力する場合には、ステップS4にて、形態計測を実施して、体幹部長、腹囲長等の実測値を入力部25aから入力し、ステップS6へ移行する。ステップS3において、形態計測実測値を入力しないと判断する場合には、ステップS5に移行する。これら入力値も、記憶部24に記憶される。同様に、以下の処理において得られる数値情報等は、記憶部24に記憶される。   Next, in step S3, it is determined whether or not morphometric measurement actual values such as trunk length and abdominal circumference length are input. If these morphometric measurement actual values are input, morphometric measurement is performed in step S4. The actual values such as trunk length and abdominal circumference length are input from the input unit 25a, and the process proceeds to step S6. If it is determined in step S3 that the morphometric measurement actual value is not input, the process proceeds to step S5. These input values are also stored in the storage unit 24. Similarly, numerical information and the like obtained in the following processing are stored in the storage unit 24.

ステップS5において、演算兼制御部22は、記憶部24に記憶された身長、体重、性別、年齢等の身体特定化情報から、体幹部長、腹囲長等を推定する形態計測情報推定処理(例えば、人間身体情報データベースから作成する検量線使用)を行う。ユーザは、図2または図4を参照して前述したように、腹部押当て電極部4または4Aの左手用グリップ42または42Aおよび右手用グリップ43または43Aをそれぞれ左手および右手で把持して、体重測定部3の載台31の上に乗り、本体部2の表示部25bに表示される指示にしたがって腹部押当て電極部4または4Aを自己の腹部の所定位置に押し当てるようにする。   In step S5, the computation / control unit 22 estimates the trunk length, abdominal girth, etc. from the body identification information such as height, weight, sex, age, etc. stored in the storage unit 24 (for example, , Use calibration curve created from human body information database). As described above with reference to FIG. 2 or FIG. 4, the user holds the left hand grip 42 or 42A and the right hand grip 43 or 43A of the abdominal pressing electrode part 4 or 4A with the left hand and the right hand, respectively. It rides on the mounting table 31 of the measuring unit 3 and presses the abdomen pressing electrode part 4 or 4A against a predetermined position of its own abdomen in accordance with an instruction displayed on the display unit 25b of the main body unit 2.

続いて、ステップS6において、部位インピーダンス測定部23により、体幹部インピーダンス計測処理を行う。この体幹部インピーダンス計測処理については、図25に示すサブルーチンフローチャートを参照して後述する。   Subsequently, in step S <b> 6, the trunk impedance measurement process is performed by the part impedance measurement unit 23. The trunk impedance measurement process will be described later with reference to a subroutine flowchart shown in FIG.

次に、ステップS7において、演算兼制御部22により、体幹部骨格筋組織横断面積量(AMM)の推定処理を行う。この演算処理は、例えば、記憶部4に記憶された身長H、体重W、年齢Ageを用いて、前述の式32に基づいて行われる。   Next, in step S7, the computation / control section 22 performs a trunk skeletal muscle tissue cross-sectional area amount (AMM) estimation process. This calculation process is performed based on the above-described equation 32 using, for example, the height H, the weight W, and the age Age stored in the storage unit 4.

次に、ステップS8において、演算兼制御部22により、体幹部骨格筋組織層インピーダンス(ZMM)の推定処理を行う。このZMMは、記憶部24に記憶された身長Hと、ステップS7で求めたAMMとを用いて、前述の式33に基づいて行われる。   Next, in step S8, the calculation / control section 22 performs trunk skeletal muscle tissue layer impedance (ZMM) estimation processing. This ZMM is performed based on the above-described equation 33 using the height H stored in the storage unit 24 and the AMM obtained in step S7.

次に、ステップ9において、演算兼制御部22により、皮下脂肪組織量(AFS)の推定処理を行うものである。この推定処理においては、本発明では、先ず、前述の式24の代わりに、次の式にて皮下脂肪組織層インピーダンスZFSを算出する。
ZFS=aa1*(ZFS1+2)+bb1 ・・・・・・・・・式44−1
又は、
ZFS=cc1*(ZFS1+2)+dd1*(ZFS3+4)+ee1
・・・式44−2
ここで、aa1、bb1、cc1、dd1、ee1は、定数であり、男女で別の値を与える。
そして、前述の式43に基づいて、皮下脂肪組織量AFSを算出する。
Next, in step 9, the calculation and control unit 22 performs an estimation process of subcutaneous fat tissue mass (AFS). In this estimation process, in the present invention, the subcutaneous fat tissue layer impedance ZFS is first calculated by the following equation instead of the aforementioned equation 24.
ZFS = aa1 * (ZFS1 + 2) + bb1... Formula 44-1
Or
ZFS = cc1 * (ZFS1 + 2) + dd1 * (ZFS3 + 4) + ee1
... Formula 44-2
Here, aa1, bb1, cc1, dd1, and ee1 are constants and give different values for men and women.
Then, the subcutaneous fat tissue amount AFS is calculated based on the aforementioned equation 43.

ステップS10は、演算兼制御部22により、内臓器組織量(AVM)および内臓脂肪器組織インピーダンス(ZVM)の推定処理を行うものである。このステップ10については、図23に示すサブルーチンフローチャートを参照して後で詳述する。   In step S10, the calculation and control unit 22 performs an estimation process of the internal organ tissue volume (AVM) and the visceral fat organ tissue impedance (ZVM). Step 10 will be described in detail later with reference to a subroutine flowchart shown in FIG.

ステップS11は、演算兼制御部22により、内臓脂肪組織インピーダンス(ZFV)および内臓脂肪組織量(AFV)の推定処理を行うものである。このステップ11については、図24に示すサブルーチンフローチャートを参照して後で詳述する。   In step S11, the calculation / control unit 22 performs a visceral fat tissue impedance (ZFV) and visceral fat tissue amount (AFV) estimation process. Step 11 will be described in detail later with reference to a subroutine flowchart shown in FIG.

次に、ステップS12において、演算兼制御部22により、内臓脂肪/皮下脂肪比(V/S)の演算処理を行う。この処理は、記憶部24に記憶された前述した式42に従って行われる。   Next, in step S12, the calculation / control unit 22 performs a calculation process of the visceral fat / subcutaneous fat ratio (V / S). This process is performed according to the above-described equation 42 stored in the storage unit 24.

次に、ステップS13において、演算兼制御部22により、体格指数(BMI)の演算処理を行う。この演算処理は、記憶部24に記憶された体重Wと身長Hから次の式にて算出され得る。
BMI=W/H2 ・・・式45
Next, in step S <b> 13, the computation / control section 22 performs a physique index (BMI) computation process. This calculation process can be calculated from the weight W and the height H stored in the storage unit 24 by the following equation.
BMI = W / H 2 Formula 45

更に、ステップS14において、演算兼制御部22により、体幹部体脂肪率(%Fatt)の演算処理を行う。この演算処理は、記憶部24に記憶された皮下脂肪組織量(AFS)、内臓脂肪組織量(AFV)、体幹部骨格筋組織横断面積量(AMM)、及び、内臓器組織量(AVM)から次の式にて算出されるものである。
%Fatt=(AFS+AFV)/[(AFS+AFV)+AMM+AVM]*100
・・・式46
Further, in step S14, the calculation / control section 22 performs a calculation process of the trunk body fat percentage (% Fatt). This calculation processing is performed from the subcutaneous fat tissue volume (AFS), the visceral fat tissue volume (AFV), the trunk skeletal muscle tissue cross-sectional area volume (AMM), and the internal organ tissue volume (AVM) stored in the storage unit 24. It is calculated by the following formula.
% Fatt = (AFS + AFV) / [(AFS + AFV) + AMM + AVM] * 100
... Formula 46

次に、ステップS15において、演算兼制御部22により、内臓脂肪率(%VFat)の演算処理が行われる。この処理は、前述の演算処理により算出され記憶部24に記憶された体幹部体脂肪率(%Fatt)、内臓脂肪/皮下脂肪比(V/S)から次の式にて行われる。
%VFat=%Fatt*(V/S)/[(V/S)+1] ・・・式47
Next, in step S15, the calculation / control unit 22 performs a calculation process of the visceral fat rate (% VFat). This process is performed according to the following equation from the trunk body fat percentage (% Fatt) and the visceral fat / subcutaneous fat ratio (V / S) calculated by the above-described calculation process and stored in the storage unit 24.
% VFat =% Fatt * (V / S) / [(V / S) +1] Equation 47

最後に、ステップS16において、演算兼制御部22は、前述したような演算処理にて求められた内臓脂肪組織情報(AFV、%VFat)、体組成情報(%Fatt、AMM、AFS、AVM)、体格指数(BMI)や、後述する処理によって得られるアドバイス指針等を、表示部25bに表示させるような表示処理を行う。これにより、一連の処理を終了する(ステップS17)。   Finally, in step S16, the calculation and control unit 22 determines the visceral fat tissue information (AFV,% VFat), body composition information (% Fatt, AMM, AFS, AVM) obtained by the calculation process as described above, Display processing is performed to display the physique index (BMI), advice guidelines obtained by processing to be described later, and the like on the display unit 25b. Thereby, a series of processes is completed (step S17).

次に、前述のステップS10の内臓器組織量(AVM)および内臓器組織インピーダンス(ZVM)の推定処理について、図24のサブルーチンフローチャートを参照して詳述する。この推定処理は、ステップS18において、記憶部24に記憶された諸数値および前述の式32を用いて内臓器組織量(AVM)を算出し、ステップS19において、記憶部24に記憶された諸数値および前述の式41を用いて実行される。   Next, the internal organ tissue quantity (AVM) and internal organ tissue impedance (ZVM) estimation processing in step S10 will be described in detail with reference to the subroutine flowchart of FIG. In this estimation process, the internal organ tissue quantity (AVM) is calculated using the numerical values stored in the storage unit 24 and the aforementioned equation 32 in step S18, and the numerical values stored in the storage unit 24 in step S19. And using equation 41 above.

次に、前述のステップS11の内臓脂肪組織インピーダンス(ZFV)および内臓脂肪組織量(AFV)の推定処理について、図24のサブルーチンフローチャートを参照して詳述する。この推定処理は、ステップS20において、記憶部24に記憶された諸数値および前述の式36を用いて内臓脂肪組織インピーダンス(ZFV)を算出し、ステップS21において、記憶部24に記憶された身長Hおよび算出した内臓脂肪組織インピーダンス(ZFV)および前述の式39を用いて内臓脂肪組織量(AFV)を算出するものである。   Next, the visceral adipose tissue impedance (ZFV) and visceral adipose tissue mass (AFV) estimation processing in step S11 will be described in detail with reference to the subroutine flowchart of FIG. In this estimation process, the visceral fat tissue impedance (ZFV) is calculated using the numerical values stored in the storage unit 24 and the above-described equation 36 in step S20, and the height H stored in the storage unit 24 in step S21. And the visceral fat tissue impedance (ZFV) and the above-described equation 39 are used to calculate the visceral fat tissue mass (AFV).

次に、ステップS6の体幹部インピーダンス計測処理について、第一の実施形態を示す図25のサブルーチンフローチャートを参照して、詳述する。この第一形態においては、前項10.(28)および(29)において説明したような「呼吸による変動の影響除去処理」および「飲食および膀胱等への水分貯留(尿等)による異常値判定処理」を行うものである。先ず、ステップS22において、演算兼制御部22は、入力部25a等からの指示に基づいて、カウンター等の初期設定体幹部のインピーダンスZtmの測定データのサンプル数の初期設定を行う。   Next, the trunk impedance measurement process in step S6 will be described in detail with reference to the subroutine flowchart of FIG. 25 showing the first embodiment. In the first embodiment, the above-mentioned 10. As described in (28) and (29), the “removal effect removal process due to respiration” and the “abnormal value determination process by eating and drinking and water retention (urine etc.) in the bladder, etc.” are performed. First, in step S22, the arithmetic and control unit 22 performs initial setting of the number of samples of measurement data of the impedance Ztm of the initial setting trunk such as a counter based on an instruction from the input unit 25a or the like.

続いて、ステップS23において、演算兼制御部22は、測定タイミングか否かの判定を行う。そして、測定タイミングと判定された場合には、ステップS24にて、演算兼制御部22は、体幹部インピーダンス(Ztm)測定電極配置設定処理を行い体幹部インピーダンス(Ztmx)計測処理を行う。更に、ステップS25において、図16の電極配置例の場合においては、皮下脂肪組織層部インピーダンス(ZFS1)と皮下脂肪組織層部インピーダンス(ZFS2)との皮下脂肪組織層部インピーダンス和値(ZFS1+2)測定電極配置設定処理と皮下脂肪組織層部インピーダンス(ZFS1+2x)計測処理(臍横部と側腹部の和部)を行い、ステップS23に戻る。 Subsequently, in step S23, the computation / control section 22 determines whether or not it is a measurement timing. If the measurement timing is determined, in step S24, the computation / control section 22 performs a trunk impedance (Ztm) measurement electrode arrangement setting process and performs a trunk impedance (Ztm x ) measurement process. Further, in step S25, in the case of the electrode arrangement shown in FIG. 16, the subcutaneous fat tissue layer impedance sum value (ZFS1 + 2) of the subcutaneous fat tissue layer impedance (ZFS1) and the subcutaneous fat tissue layer impedance (ZFS2) is measured. An electrode arrangement setting process and a subcutaneous fat tissue layer impedance (ZFS1 + 2x) measurement process (the sum of the umbilical side and the flank) are performed, and the process returns to step S23.

一方、ステップS23において測定タイミングでないと判定された場合には、ステップS27に移行して、体幹部インピーダンス(Ztmx)と皮下脂肪組織層部インピーダンス(ZFS1+2x)に対して、計測インピーダンス(Zx)データスムージング処理(移動平均処理等)、即ち、Zx=(Zx-1+Zx)/2を行う。それから、ステップS28において、体幹部インピーダンス計測データ呼吸変動補正処理を行う。この補正処理については、図26のサブルーチンフローチャートを参照して後述する。尚、皮下脂肪組織層部インピーダンス(ZFS1+2x)は、呼吸変動の影響を受けがたいため、体幹部インピーダンスのように補正処理は行われない。 On the other hand, if it is determined in step S23 that it is not the measurement timing, the process proceeds to step S27, where the measurement impedance (Zx) is determined with respect to the trunk impedance (Ztm x ) and the subcutaneous fat tissue layer impedance (ZFS1 + 2 x ). Data smoothing processing (moving average processing or the like), that is, Z x = (Z x-1 + Z x ) / 2 is performed. Then, in step S28, trunk impedance measurement data respiration variation correction processing is performed. This correction processing will be described later with reference to the subroutine flowchart of FIG. Note that the subcutaneous fat tissue layer impedance (ZFS1 + 2 x ) is not affected by respiratory fluctuations, and thus correction processing is not performed like the trunk impedance.

続いて、ステップS29にて、演算兼制御部22は、各部位毎の計測インピーダンスの時系列安定性確認処理を行う。これは、ステップS28の体幹部インピーダンス計測データ呼吸変動補正処理後の各値が所定回数所定変動以内の値に収束したかどうかを判定することによって行われる。ステップS30において、演算兼制御部22は、測定したZtmxとZFS1+2xが安定条件を満足するか否かの判定を行う。この判定は、呼吸周期毎の呼吸の中央値が規定回数規定以内の安定域に入った時点で、呼吸中央値確定と判断するようなものである。このステップS30にて、安定条件が満足されたと判定される場合には、ステップS31に移行して、確定した中央値のインピーダンス値を体幹部のインピーダンス値や皮下脂肪組織層部インピーダンス値として、最終安定条件判定値を測定値結果値として記憶部24に登録する。すなわち、安定条件を満足した、ZtmxをZtmとして、ZFS1+2xをZFS1+2として、それぞれ登録する。一方、ステップS30において、安定条件が満足されないと判定される場合には、ステップS23に戻って同様の処理が繰り返される。 Subsequently, in step S29, the calculation / control unit 22 performs time-series stability confirmation processing of the measurement impedance for each part. This is performed by determining whether or not each value after the trunk impedance measurement data breathing fluctuation correction processing in step S28 has converged to a value within a predetermined fluctuation a predetermined number of times. In step S30, the arithmetic and control unit 22, measured Ztm x and ZFS1 + 2 x a determination is made whether to satisfy the stability condition. This determination is such that it is determined that the respiration median value is determined when the respiration median value for each respiration cycle enters a stable range within the specified number of times. If it is determined in step S30 that the stability condition is satisfied, the process proceeds to step S31, where the determined median impedance value is set as the trunk trunk impedance value or the subcutaneous fat tissue layer impedance value. The stability condition determination value is registered in the storage unit 24 as a measurement value result value. In other words, it satisfies the stability condition, the Ztm x as Ztm, the ZFS1 + 2 x a ZFS1 + 2, respectively registers. On the other hand, if it is determined in step S30 that the stability condition is not satisfied, the process returns to step S23 and the same processing is repeated.

ステップS31に続いて、ステップS32において、演算兼制御部22は、飲食および膀胱尿貯留等による異常値判定処理を行い、更に、ステップS33において、測定の完了を報知器ブザー26(図5参照)等を用いてブザー等で報知し、測定を完了する。尚、ステップ33の異常値判定処理については、図27のサブルーチンフローチャートを参照して後述する。   Subsequent to step S31, in step S32, the calculation and control unit 22 performs an abnormal value determination process by eating and drinking and urinary bladder retention, and in step S33, the notification buzzer 26 indicates that the measurement is complete (see FIG. 5). Using a buzzer or the like to notify the user, the measurement is completed. The abnormal value determination process in step 33 will be described later with reference to a subroutine flowchart of FIG.

次に、ステップS28の体幹部インピーダンス計測データ呼吸変動補正処理について、図26のサブルーチンフローチャートを参照して、詳述する。先ず、ステップS34において、演算兼制御部22は、ステップS27にて処理後の時系列データから変極点検知処理を行う。ステップS35において、変極点か否かの判定を行う。これは、前後の微係数または差分値の極性変化位置のデータを検知することにより行われる。ステップ35において、変極点でないと判断された場合には、この呼吸変動補正処理は終了する。一方、ステップS35にて変極点であると判定される場合には、ステップS36に進み、最大値か否かの判定がなされる。これは、最大値と最小値の振り分けを行うステップである。最大値でない場合には、ステップS37にて、記憶部24に記憶された次の式にて最小値判定データ移動平均化処理が行われる。
[Ztm]minx←([Ztm]minx-1+[Ztm]minx)/2 ・・・式48
Next, the trunk impedance measurement data respiration variation correction process in step S28 will be described in detail with reference to the subroutine flowchart of FIG. First, in step S34, the calculation / control section 22 performs an inflection point detection process from the time-series data processed in step S27. In step S35, it is determined whether or not it is an inflection point. This is performed by detecting data of polarity change positions of the front and rear derivatives or difference values. If it is determined in step 35 that the point is not an inflection point, the respiration variation correction process ends. On the other hand, if it is determined in step S35 that the point is an inflection point, the process proceeds to step S36, where it is determined whether the maximum value is reached. This is a step of distributing the maximum value and the minimum value. If it is not the maximum value, the minimum value determination data moving average process is performed in the following equation stored in the storage unit 24 in step S37.
[Ztm] min x ← ([Ztm] min x-1 + [Ztm] min x ) / 2 Formula 48

ステップS36において最大値と判定される場合には、ステップS38において、記憶部24に記憶された次の式にて最大値判定データ移動平均化処理が行われる。
[Ztm]maxx←([Ztm]maxx-1+[Ztm]maxx)/2 ・・・式49
If the maximum value is determined in step S36, the maximum value determination data moving averaging process is performed in step S38 using the following equation stored in the storage unit 24.
[Ztm] max x ← ([Ztm] max x-1 + [Ztm] max x ) / 2 Formula 49

続いて、ステップS39において、一呼吸周期分の最大値と最小値データが確保されたかの判定がなされる。ステップ39において、データが確保されないと判断された場合には、この呼吸変動補正処理は終了する。一方、ステップS39において、そのデータが確保されたと判定された場合には、ステップS41にて、記憶部24に記憶された次の式にて呼吸変動中央値演算処理(最大値と最小値データの平均値演算)がなされる。
Ztmx←([Ztm]maxx+[Ztm]minx)/2 ・・・式50
Subsequently, in step S39, it is determined whether the maximum value and minimum value data for one breathing cycle have been secured. If it is determined in step 39 that data is not secured, this respiration variation correction process is terminated. On the other hand, if it is determined in step S39 that the data has been secured, in step S41, the respiratory fluctuation median value calculation process (maximum value and minimum value data is calculated using the following equation stored in the storage unit 24). (Average value calculation) is performed.
Ztm x ← ([Ztm] max x + [Ztm] min x ) / 2 Formula 50

次に、ステップS32の飲食および膀胱尿貯留等による異常値判定処理について、図27のサブルーチンフローチャートを参照して、詳述する。先ず、ステップS41において、演算兼制御部22は、記憶部24に記憶された次の式にて、体幹部インピーダンス(Ztm)が正常許容範囲内かのチェックを行う。
Mean−3SD≦Ztm≦Mean+3SD ・・・式51
ここで、許容値例としては、26.7±4.8(Mean±SD)に対して、±3SDが考えられる。
Next, the abnormal value determination processing based on eating and drinking and urinary bladder retention in step S32 will be described in detail with reference to the subroutine flowchart of FIG. First, in step S41, the calculation / control unit 22 checks whether the trunk impedance (Ztm) is within the normal allowable range using the following equation stored in the storage unit 24.
Mean-3SD ≦ Ztm ≦ Mean + 3SD Equation 51
Here, as an allowable value example, ± 3SD is conceivable with respect to 26.7 ± 4.8 (Mean ± SD).

ステップS42において、体幹部インピーダンスが許容範囲内かの判定がなされる。許容範囲内でないと判定される場合には、ステップS43に移行して、演算兼制御部22にて、体幹部(腹部)コンディション異常に関するメッセージ報知処理がなされ、表示部25bに適切なアドバイスの表示等がなされる。このアドバイスとしては、例えば、「体幹部コンディション異常につき、排便、排尿等の準備処理を実施」等の報知が考えられる。また、準備処理後も同様の判定結果となる場合は、異常値を用いて測定を完了させ、測定の中止はしないようにすることもできる。   In step S42, it is determined whether the trunk impedance is within an allowable range. When it is determined that the value is not within the allowable range, the process proceeds to step S43, where the arithmetic and control unit 22 performs message notification processing regarding a trunk (abdomen) condition abnormality, and displays appropriate advice on the display unit 25b. Etc. are made. As this advice, for example, a notification such as “performing a preparation process such as defecation and urination for abnormal trunk condition” may be considered. Further, when the same determination result is obtained after the preparation process, the measurement can be completed using the abnormal value, and the measurement can be stopped.

ステップS42において許容範囲内で判定される場合には、ステップS44において、演算兼制御部22は、体幹部(腹部)コンディション正常に関するメッセージ報知処理がなされ、表示部25bに適切なアドバイスの表示等がなされる。このアドバイスとしては、例えば、「体幹部コンディション正常」等の報知が考えられる。   When it is determined within the allowable range in step S42, in step S44, the calculation / control unit 22 performs a message notification process regarding normal condition of the trunk (abdomen) condition and displays appropriate advice on the display unit 25b. Made. As this advice, for example, notification such as “normal condition of trunk” is conceivable.

このような操作および動作にて、本発明によれば、体幹部(体幹部腹部)の内臓脂肪組織情報を求めることができ、しかも、呼吸による変動の影響除去処理や飲食および膀胱等への水分貯留(尿等)による異常判定処理を行い、それに応じたアドバイス情報も提供できる。なお、前述の実施例では、体幹部内臓脂肪組織情報として脂肪率として求めるものとしたが、本発明は、これに限らず、適当な変換式等を用いることにより、横断面積量や、体積量や重量等として求めることができるものである。   With such operations and operations, according to the present invention, visceral adipose tissue information of the trunk (trunk abdomen) can be obtained, and furthermore, the influence removal processing of fluctuation due to breathing, and the moisture in the bladder and the like It is possible to perform abnormality determination processing due to storage (such as urine) and provide advice information accordingly. In the above-described embodiment, the fat percentage is obtained as the trunk visceral adipose tissue information. However, the present invention is not limited to this, and by using an appropriate conversion formula or the like, the cross-sectional area amount or the volume amount is obtained. Or weight.

本発明によれば、皮下脂肪組織層厚計測部位として同時に少なくとも二箇所の部位を選択してそれら部位の皮下脂肪組織層厚の和値を細かく測定可能とできるため、体幹部の皮下脂肪組織層情報を精度よく測定でき、また、高精度の測定皮下脂肪組織層情報を体幹部の内臓脂肪組織情報の推定に利用することにより、体幹部内臓脂肪組織を精度よく測定できる。   According to the present invention, it is possible to select at least two sites simultaneously as the subcutaneous adipose tissue layer thickness measurement site, and to finely measure the sum of the subcutaneous adipose tissue layer thicknesses of these sites. Information can be measured with high accuracy, and the trunk visceral adipose tissue can be measured with high accuracy by using highly accurate measurement subcutaneous fat tissue layer information for estimation of the visceral fat tissue information of the trunk.

本発明によれば、そのレベルに応じた内臓器組織付近付着、蓄積脂肪組織の蓄積具合を従来の簡易計測法を踏襲する中で、精度の高いスクリーニング情報を顕在化させることができる。   According to the present invention, high-accuracy screening information can be made obvious while following the conventional simple measurement method for the adhesion in the vicinity of internal organ tissue and the accumulation of accumulated fat tissue according to the level.

本発明によれば、小型で簡便な装置にて体幹部内臓脂肪組織を精度よく測定できるので、家庭用として最適なものとすることもできる。しかも、測定前の腹部コンディションチェック、すなわち、内臓器組織等での炎症や病的な体液分布異常の早期チェック等も可能で、それに応じた適切な健康指針アドバイスも与えることができる。したがって、ユーザにとっては、食事および運動による日々のダイエットを適正に行い且つそのためのモチベーションを維持し、継続可能な健康の維持増進の自己管理をする上で役立つ諸情報を簡便な仕方で得ることができ、非常に有用なものとなる。   According to the present invention, the visceral adipose tissue of the trunk can be accurately measured with a small and simple device, so that it can be optimized for home use. Moreover, an abdominal condition check prior to measurement, that is, early check of inflammation or pathological abnormal fluid distribution in internal organ tissues or the like is possible, and appropriate health guide advice can be given accordingly. Therefore, it is possible for the user to obtain various information useful for self-management for maintaining and promoting sustainable health by appropriately performing daily diet and exercise and maintaining motivation for it. Can be very useful.

1 体幹部内臓・皮下脂肪測定装置
2 本体部
3 体重測定部
4 腹部押当て電極部
4A 腹部電極押当て部
5 電気ケーブル
6 電気ケーブル
10a〜10m 電流印加電極
10A 電流印加電極
10B 電流印加電極
11a〜11m 電圧計測電極
15 腱膜部
A 臍
16 腹
21 電力供給部
22 演算兼制御部
23 部位インピーダンス測定部
24 記憶部
25 表示兼入力部
25a 入力部
25b 表示部
26 ブザー報知部
27 印刷部
31 載台
34 電圧計測電極
36 電圧計測電極
ZFS 皮下脂肪組織層部のインピーダンス
FS 皮下脂肪組織層の厚み
41 腹部押当てプレート
42 左手用グリップ
43 右手用グリップ
231 電流供給部
232 電流印加電極切替部
233 電圧計測切替部
234 電位差測定部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Trunk visceral / subcutaneous fat measuring device 2 Main body part 3 Weight measuring part 4 Abdominal pressing electrode part 4A Abdominal electrode pressing part 5 Electric cable 6 Electric cables 10a to 10m Current applying electrode 10A Current applying electrode 10B Current applying electrode 11a to 11m Voltage measurement electrode 15 aponeurosis part A umbilicus 16 abdomen 21 power supply unit 22 calculation / control unit 23 site impedance measurement unit 24 storage unit 25 display / input unit 25a input unit 25b display unit 26 buzzer notification unit 27 printing unit 31 mounting base 34 Voltage Measurement Electrode 36 Voltage Measurement Electrode ZFS Impedance L of Subcutaneous Adipose Tissue Layer FS Subcutaneous Adipose Tissue Layer Thickness 41 Abdominal Pressing Plate 42 Left Hand Grip 43 Right Hand Grip 231 Current Supply Unit 232 Current Application Electrode Switching Unit 233 Voltage Measurement Switching unit 234 Potential difference measuring unit

Claims (42)

体幹腹部周囲上の皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位に同時に電流印加電極を配置し、前記体幹腹部周囲上において前記各電流印加電極に近接した位置にそれぞれ電圧計測電極を配置し、体幹部のインピーダンスを測定することにより体幹部皮下脂肪組織情報を求めることを特徴とする体幹部皮下脂肪測定方法。   Current application electrodes are simultaneously arranged at two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous fat tissue around the trunk abdomen, and voltages are respectively provided at positions near the current application electrodes around the trunk abdomen. A trunk trunk fat measurement method, comprising: arranging a measurement electrode, and measuring trunk trunk fat tissue information by measuring impedance of the trunk. 前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、臍囲周上の臍横と側腹部の組み合わせ、または、臍横と肩甲骨下部の組み合わせ、または、肩甲骨下部と側腹部の組み合わせ、または、側腹部と腱膜部の組み合わせ、または、臍横と腱膜部の組み合わせ、または、臍囲周上の臍凹部と背骨部の組み合わせ、または、臍凹部と腱膜部の組み合わせ部位である請求項1に記載の体幹部皮下脂肪測定方法。   The two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous adipose tissue are the combination of the lateral umbilicus and the flank on the circumference of the umbilical cord, the combined lateral umbilicus and the lower scapula, or the lower scapula and the side. Combination of abdomen, combination of flank and aponeurosis, combination of lateral umbilicus and aponeurosis, or combination of umbilical cavity and spine on umbilical circumference, or umbilical cavity and aponeurosis The trunk fat measuring method according to claim 1, which is a combination part. 前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、皮下脂肪組織沈着が最も大きい部位候補部と最も薄い部位の組み合わせ部位である請求項1に記載の体幹部皮下脂肪測定方法。   2. The trunk subcutaneous fat measurement method according to claim 1, wherein the two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous fat tissue are a combination site of a site candidate portion having the largest subcutaneous fat tissue deposition and a thinnest site. . 前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、複数の組み合わせ部位として選定される請求項1または2または3に記載の体幹部皮下脂肪測定方法。   4. The trunk subcutaneous fat measurement method according to claim 1, wherein the two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous fat tissue are selected as a plurality of combined sites. 前記各電流印加電極に近接した位置は、該電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が支配的な位置である請求項1から4のうちのいずれか1項に記載の体幹部皮下脂肪測定方法。   The trunk fat measurement method according to any one of claims 1 to 4, wherein the position close to each of the current application electrodes is a position where the influence of spreading resistance directly under the current application electrode is dominant. 前記各電圧計測電極対の間の電位差を測定することにより、体幹腹部の前記各部位の皮下脂肪組織層インピーダンスを求め、該求めた各部位の皮下脂肪組織層インピーダンスに基づいて体幹部の皮下脂肪組織層インピーダンスを求め、該求めた体幹部の皮下脂肪組織層インピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹部の皮下脂肪組織量を求める請求項1から5のうちのいずれか1項に記載の体幹部皮下脂肪測定方法。   By measuring the potential difference between each voltage measurement electrode pair, the subcutaneous fat tissue layer impedance of each part of the trunk abdomen is obtained, and the trunk of the trunk is subcutaneously determined based on the obtained subcutaneous fat tissue layer impedance of each part. The fat tissue layer impedance is obtained, and the subcutaneous fat tissue amount of the trunk is obtained based on the obtained subcutaneous fat tissue layer impedance of the trunk and the body specifying information. Of measuring trunk fat in the trunk. 体幹腹部周囲上の皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位に同時に配置される少なくとも1組の電流印加電極対と、前記体幹腹部周囲上において前記各電流印加電極に近接した位置にそれぞれ配置される少なくとも1組の電圧計測電極対とを備えており、体幹部のインピーダンスを測定することにより体幹部皮下脂肪組織層情報を求めることを特徴とする体幹部皮下脂肪測定装置。   At least one pair of current application electrodes arranged simultaneously at two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous adipose tissue around the trunk abdomen, and each of the current application electrodes around the trunk abdomen Trunk subcutaneous fat measurement characterized by comprising at least one set of voltage measurement electrode pairs respectively arranged at close positions and determining trunk subcutaneous fat tissue layer information by measuring trunk impedance apparatus. 前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、臍囲周上の臍横と側腹部の組み合わせ、または、臍横と肩甲骨下部の組み合わせ、または、肩甲骨下部と側腹部の組み合わせ、または、側腹部と腱膜部の組み合わせ、または、臍横と腱膜部の組み合わせ、または、臍囲周上の臍凹部と背骨部の組み合わせ、または、臍凹部と腱膜部の組み合わせ部位である請求項7に記載の体幹部皮下脂肪測定装置。   The two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous adipose tissue are the combination of the lateral umbilicus and the flank on the circumference of the umbilical cord, the combined lateral umbilicus and the lower scapula, or the lower scapula and the side. Combination of abdomen, combination of flank and aponeurosis, combination of lateral umbilicus and aponeurosis, or combination of umbilical cavity and spine on umbilical circumference, or umbilical cavity and aponeurosis The trunk subcutaneous fat measuring device according to claim 7, which is a combination part. 前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、皮下脂肪組織沈着が最も大きい部位候補部と最も薄い部位の組み合わせ部位である請求項7に記載の体幹部皮下脂肪測定装置。   The trunk subcutaneous fat measurement device according to claim 7, wherein the two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous fat tissue are a combination site of a site candidate portion having the largest subcutaneous fat tissue deposition and a thinnest site. . 前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、複数の組み合わせ部位として選定される請求項7または8または9に記載の体幹部皮下脂肪測定装置。   10. The trunk subcutaneous fat measurement device according to claim 7, 8 or 9, wherein the two sites highly useful for estimating the subcutaneous fat tissue mass are selected as a plurality of combination sites. 前記各電流印加電極に近接した位置は、該電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が支配的な位置である請求項7から10のうちのいずれか1項に記載の体幹部皮下脂肪測定装置。   11. The trunk subcutaneous fat measurement device according to claim 7, wherein the position close to each of the current application electrodes is a position where the influence of spreading resistance immediately below the current application electrode is dominant. 前記各電圧計測電極対の間の電位差を測定して、体幹腹部の前記各部位の皮下脂肪組織層インピーダンスを測定する体幹腹部部位皮下脂肪組織層インピーダンス測定手段と、前記測定された各部位の皮下脂肪組織層インピーダンスに基づいて体幹部の皮下脂肪組織層インピーダンスを推定する体幹部皮下脂肪組織層インピーダンス推定手段と、該推定した体幹部の皮下脂肪組織層インピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹部の皮下脂肪組織量を推定する体幹部皮下脂肪組織量推定出段とを備える請求項7から11のうちのいずれか1項に記載の体幹部皮下脂肪測定装置。   A trunk abdominal site subcutaneous adipose tissue layer impedance measuring means for measuring a potential difference between each voltage measurement electrode pair and measuring a subcutaneous adipose tissue layer impedance of each site of the trunk abdomen, and each measured site Based on the estimated body fat subcutaneous fat tissue layer impedance and body specific information, the body fat subcutaneous fat tissue layer impedance estimating means for estimating the body fat subcutaneous fat tissue layer impedance based on the subcutaneous fat tissue layer impedance of the trunk The trunk subcutaneous fat measurement apparatus according to any one of claims 7 to 11, further comprising a trunk subcutaneous fat tissue amount estimation stage for estimating a subcutaneous fat tissue volume of the trunk. 体幹部内臓脂肪組織を測定するための体幹部内臓脂肪測定方法において、下肢部の生体インピーダンス、上肢部の生体インピーダンスおよび体幹部の生体インピーダンスを測定し、前記測定した下肢部の生体インピーダンスと身体特定化情報とに基づいて下肢部骨格筋組織量を求め、前記測定した上肢部の生体インピーダンスと身体特定化情報とに基づいて上肢部骨格筋組織量を求め、前記求めた下肢部骨格筋組織量および上肢部骨格筋組織量と身体特定化情報とに基づいて体幹部骨格筋組織量を求め、該求めた体幹部骨格筋組織量と身体特定化情報とに基づいて体幹部骨格筋組織層のインピーダンスを求め、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを求め、身体特定化情報に基づいて内臓器組織のインピーダンスを求め、前記求めた体幹部の生体インピーダンスと、前記求めた体幹部骨格筋組織層のインピーダンス、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスおよび体幹部の内臓器組織のインピーダンスとに基づいて体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスを求め、該求めた体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹部内臓脂肪組織量を求める各段階を含み、前記体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを求める段階は、体幹腹部周囲上の皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位に同時に電流印加電極を配置し、前記体幹腹部周囲上において前記各電流印加電極に近接した位置にそれぞれ電圧計測電極を配置して、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを求めることを含むことを特徴とする体幹部内臓脂肪測定方法。   In the trunk visceral fat measurement method for measuring the trunk visceral fat tissue, the bioimpedance of the lower limb, the bioimpedance of the upper limb and the bioimpedance of the trunk are measured, and the measured bioimpedance and body identification of the lower limb The amount of lower limb skeletal muscle tissue is determined based on the measured biometric impedance of the upper limb and the body specifying information, and the amount of upper limb skeletal muscle tissue is determined based on the measured information. And determining the amount of trunk skeletal muscle tissue based on the amount of body skeletal muscle tissue and body specifying information, and determining the amount of trunk skeletal muscle tissue layer based on the determined amount of trunk skeletal muscle tissue and body specifying information The impedance is obtained, the impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the trunk is obtained, the impedance of the internal organ tissue is obtained based on the body specifying information, and the obtained trunk And the impedance of the trunk skeletal muscle tissue layer, the impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the trunk and the impedance of the internal organ tissue of the trunk, the impedance of the trunk visceral adipose tissue, Each step of determining the amount of trunk visceral adipose tissue based on the determined trunk visceral adipose tissue impedance and body specifying information, the step of determining the impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the trunk includes the step around the trunk abdomen Current application electrodes are placed simultaneously at two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous fat tissue above, and voltage measurement electrodes are placed near the current application electrodes around the trunk abdomen. And measuring the impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the trunk. 体幹部内臓脂肪組織を測定するための体幹部内臓脂肪測定方法において、下肢部の生体インピーダンス、上肢部の生体インピーダンスおよび体幹部の生体インピーダンスを測定し、前記測定した下肢部の生体インピーダンスおよび上肢部の生体インピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹部骨格筋組織量を求め、該求めた体幹部骨格筋組織量と身体特定化情報とに基づいて体幹部骨格筋組織層のインピーダンスを求め、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを求め、身体特定化情報に基づいて内臓器組織のインピーダンスを求め、前記求めた体幹部の生体インピーダンスと、前記求めた体幹部骨格筋組織層のインピーダンス、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスおよび体幹部の内臓器組織のインピーダンスとに基づいて体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスを求め、該求めた体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹部内臓脂肪組織量を求める各段階を含み、前記体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを求める段階は、体幹腹部周囲上の皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位に同時に電流印加電極を配置し、前記体幹腹部周囲上において前記各電流印加電極に近接した位置にそれぞれ電圧計測電極を配置して、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを求めることを含むことを特徴とする体幹部内臓脂肪測定方法。   In the trunk visceral fat measurement method for measuring the trunk visceral fat tissue, the bioimpedance of the lower limb, the bioimpedance of the upper limb and the bioimpedance of the trunk are measured, and the measured bioimpedance of the lower limb and the upper limb Obtaining the trunk skeletal muscle tissue amount based on the bioimpedance and body specifying information, obtaining the trunk skeletal muscle tissue layer impedance based on the obtained trunk skeletal muscle tissue amount and body specifying information, The impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the trunk is obtained, the impedance of the internal organ tissue is obtained based on the body specifying information, the bioimpedance of the obtained trunk, the impedance of the obtained trunk skeletal muscle tissue layer, the body The trunk based on the impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the trunk and the impedance of internal organ tissue of the trunk Obtaining the impedance of the visceral adipose tissue, and determining the amount of the visceral adipose tissue based on the obtained impedance and the body specifying information of the trunk visceral adipose tissue, the impedance of the subcutaneous adipose tissue layer of the trunk In the step of obtaining the current application electrode, two current application electrodes are simultaneously arranged at two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous adipose tissue around the trunk abdomen, and in proximity to each current application electrode around the trunk abdomen. A method for measuring a visceral fat in a trunk, comprising disposing a voltage measuring electrode at each position and determining an impedance of a subcutaneous fat tissue layer in the trunk. 前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、臍囲周上の臍横と側腹部の組み合わせ、または、臍横と肩甲骨下部の組み合わせ、または、肩甲骨下部と側腹部の組み合わせ、または、側腹部と腱膜部の組み合わせ、または、臍横と腱膜部の組み合わせ、または、臍囲周上の臍凹部と背骨部の組み合わせ、または、臍凹部と腱膜部の組み合わせ部位である請求項13または14に記載の体幹部内臓脂肪測定方法。   The two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous adipose tissue are the combination of the lateral umbilicus and the flank on the circumference of the umbilical cord, the combined lateral umbilicus and the lower scapula, or the lower scapula and the side. Combination of abdomen, combination of flank and aponeurosis, combination of lateral umbilicus and aponeurosis, or combination of umbilical cavity and spine on umbilical circumference, or umbilical cavity and aponeurosis The trunk visceral fat measuring method according to claim 13 or 14, which is a combination site. 前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、皮下脂肪組織沈着が最も大きい部位候補部と最も薄い部位の組み合わせ部位である請求項13または14に記載の体幹部内臓脂肪測定方法。   15. The trunk visceral fat according to claim 13 or 14, wherein the two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous fat tissue are a combination site of a site candidate portion having the largest subcutaneous fat tissue deposition and a thinnest site. Measuring method. 前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、複数の組み合わせ部位として選定される請求項13から16のうちのいずれか1項に記載の体幹部内臓脂肪測定方法。   The trunk visceral fat measurement method according to any one of claims 13 to 16, wherein the two sites that are highly useful for estimating the subcutaneous fat tissue mass are selected as a plurality of combination sites. 前記各電流印加電極に近接した位置は、該電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が支配的な位置である請求項13から17のうちのいずれか1項に記載の体幹部内臓脂肪測定方法。   The trunk visceral fat measurement method according to any one of claims 13 to 17, wherein the position close to each of the current application electrodes is a position where the influence of spreading resistance directly under the current application electrode is dominant. 前記求めた体幹部の生体インピーダンスと、前記求めた体幹部骨格筋組織層のインピーダンス、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスおよび体幹部の内臓器組織のインピーダンスとに基づいて体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスを求める段階は、体幹部の電気的等価回路が、前記体幹部の内臓器組織のインピーダンスと前記体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスとの直列回路に対して前記体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスおよび前記体幹部骨格筋組織層のインピーダンスが並列に接続されたものとしている請求項13から18のうちのいずれか1項に記載の体幹部内臓脂肪測定方法。   Based on the bioimpedance of the obtained trunk and the obtained impedance of the trunk skeletal muscle tissue layer, the impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the trunk and the impedance of the internal organ tissue of the trunk, The step of obtaining the impedance includes the step of determining whether the electrical equivalent circuit of the trunk has an impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the trunk relative to a series circuit of the impedance of the internal organ tissue of the trunk and the impedance of the visceral fat tissue of the trunk. The trunk visceral fat measuring method according to any one of claims 13 to 18, wherein impedances of the trunk skeletal muscle tissue layers are connected in parallel. 前記内臓器組織インピーダンスは、身体特定化情報から内臓器組織量を求め、前記内臓器組織量と身体特定化情報とに基づいて求められる請求項13から19のうちのいずれか1項に記載の体幹部内臓脂肪測定方法。   The internal organ tissue impedance is obtained based on the internal organ tissue amount and the body specifying information, by obtaining the internal organ tissue amount from the body specifying information. Trunk visceral fat measurement method. 前記身体特定化情報は、身体的な特徴を示す情報である請求項13から20のうちのいずれか1項に記載の体幹部内臓脂肪測定方法。   21. The trunk visceral fat measurement method according to any one of claims 13 to 20, wherein the body specifying information is information indicating physical characteristics. 前記身体的な特徴を示す情報は、身長、性別、体重、年齢、四肢長(下肢長、上肢長)、体幹部長(体幹中部長)、腹囲長、腹部幅、腹部厚等である請求項21に記載の体幹部内臓脂肪測定方法。   The information indicating the physical characteristics includes height, sex, weight, age, limb length (lower limb length, upper limb length), trunk length (trunk length), abdominal circumference length, abdominal width, abdominal thickness, etc. Item 22. The trunk visceral fat measurement method according to Item 21. 体幹部内臓脂肪組織を測定するための体幹部内臓脂肪測定装置において、下肢部の生体インピーダンスを測定するための下肢部生体インピーダンス測定手段と、上肢部の生体インピーダンスを測定するための上肢部生体インピーダンス測定手段と、体幹部の生体インピーダンスを測定するための体幹部生体インピーダンス測定手段と、前記測定した下肢部の生体インピーダンスと身体特定化情報とに基づいて下肢部骨格筋組織量を推定する下肢部骨格筋組織量推定手段と、前記測定した上肢部の生体インピーダンスと身体特定化情報とに基づいて上肢部骨格筋組織量を推定する上肢部骨格筋組織量推定手段と、前記推定した下肢部骨格筋組織量および上肢部骨格筋組織量と身体特定化情報とに基づいて体幹部骨格筋組織量を推定する体幹部骨格筋組織量推定手段と、前記推定した体幹部骨格筋組織量と身体特定化情報とに基づいて体幹部骨格筋組織層のインピーダンスを推定する体幹部骨格筋組織層インピーダンス推定手段と、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを推定する体幹部皮下脂肪組織層インピーダンス推定手段と、身体特定化情報に基づいて体幹部の内臓器組織のインピーダンスを推定する体幹部内臓器組織インピーダンス推定手段と、前記推定した体幹部の生体インピーダンスと、前記推定した体幹部骨格筋組織層のインピーダンス、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスおよび体幹部の内臓器組織のインピーダンスとに基づいて体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスを推定する体幹部内臓脂肪組織インピーダンス推定手段と、前記推定した体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹部内臓脂肪組織量を推定する体幹部内臓脂肪組織量推定手段とを備えており、前記体幹部皮下脂肪組織層インピーダンス推定手段は、体幹腹部周囲上の皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位に同時に配置される少なくとも1組の電流印加電極対と、前記体幹腹部周囲上において前記各電流印加電極に近接した位置にそれぞれ配置される少なくとも1組の電圧計測電極対とを備え、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを求めることを特徴とする体幹部内臓脂肪測定装置。   In the trunk visceral fat measuring device for measuring the trunk visceral fat tissue, the lower limb bioimpedance measuring means for measuring the bioimpedance of the lower limb and the upper limb bioimpedance for measuring the bioimpedance of the upper limb Measuring means, trunk bioimpedance measuring means for measuring bioimpedance of trunk, and lower limb part for estimating lower limb skeletal muscle tissue amount based on measured bioimpedance and body specifying information of lower limb Skeletal muscle tissue amount estimation means, upper limb skeletal muscle tissue amount estimation means for estimating upper limb skeletal muscle tissue amount based on the measured bioimpedance and body specific information of the upper limb, and the estimated lower limb skeleton Trunk bone to estimate trunk skeletal muscle tissue volume based on muscle tissue volume, upper limb skeletal muscle tissue volume and body specific information Muscle tissue amount estimating means, trunk skeletal muscle tissue layer impedance estimating means for estimating impedance of trunk skeletal muscle tissue layer based on the estimated trunk skeletal muscle tissue amount and body specifying information, and The trunk subcutaneous fat tissue layer impedance estimation means for estimating the impedance of the subcutaneous fat tissue layer, the trunk internal organ tissue impedance estimation means for estimating the impedance of the internal organ tissue of the trunk based on the body specifying information, and the estimation The impedance of the trunk visceral adipose tissue based on the estimated biological impedance of the trunk, the impedance of the estimated trunk skeletal muscle tissue layer, the impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the trunk and the impedance of the internal organ tissue of the trunk Estimating trunk visceral fat tissue impedance estimating means, and the estimated trunk visceral fat A trunk visceral fat tissue amount estimating means for estimating the trunk visceral fat tissue amount based on the tissue impedance and the body specifying information, and the trunk subcutaneous fat tissue layer impedance estimating means comprises: At least one pair of current application electrodes arranged simultaneously at two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous fat tissue on the periphery, and a position in the vicinity of each current application electrode on the periphery of the trunk abdomen A trunk visceral fat measuring device, comprising: at least one set of voltage measurement electrode pairs respectively disposed on the body, and obtaining impedance of a subcutaneous fat tissue layer of the trunk. 体幹部内臓脂肪組織を測定するための体幹部内臓脂肪測定装置において、下肢部の生体インピーダンスを測定するための下肢部生体インピーダンス測定手段と、上肢部の生体インピーダンスを測定するための上肢部生体インピーダンス測定手段と、体幹部の生体インピーダンスを測定するための体幹部生体インピーダンス測定手段と、前記測定した下肢部の生体インピーダンスおよび上肢部の生体インピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹部骨格筋組織量を推定する体幹部骨格筋組織量推定手段と、前記推定した体幹部骨格筋組織量と身体特定化情報とに基づいて体幹部骨格筋組織層のインピーダンスを推定する体幹部骨格筋組織層インピーダンス推定手段と、身体特定化情報に基づいて体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを推定する体幹部皮下脂肪組織層インピーダンス推定手段と、体幹部の内臓器組織のインピーダンスを推定する体幹部内臓器組織インピーダンス推定手段と、前記推定した体幹部の生体インピーダンスと、前記推定した体幹部骨格筋組織層のインピーダンス、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスおよび体幹部の内臓器組織のインピーダンスとに基づいて体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスを推定する体幹部内臓脂肪組織インピーダンス推定手段と、前記推定した体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹部内臓脂肪組織量を推定する体幹部内臓脂肪組織量推定手段とを備えており、前記体幹部皮下脂肪組織層インピーダンス推定手段は、体幹腹部周囲上の皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位に同時に配置される少なくとも1組の電流印加電極対と、前記体幹腹部周囲上において前記各電流印加電極に近接した位置にそれぞれ配置される少なくとも1組の電圧計測電極対とを備え、体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスを求めることを特徴とする体幹部内臓脂肪測定装置。   In the trunk visceral fat measuring device for measuring the trunk visceral fat tissue, the lower limb bioimpedance measuring means for measuring the bioimpedance of the lower limb and the upper limb bioimpedance for measuring the bioimpedance of the upper limb Based on the measurement means, the trunk bioimpedance measurement means for measuring the bioimpedance of the trunk, and the measured bioimpedance of the lower limb, the bioimpedance of the upper limb, and the body specifying information Trunk skeletal muscle tissue layer estimation means for estimating the amount, trunk skeletal muscle tissue layer impedance for estimating trunk skeletal muscle tissue layer impedance based on the estimated trunk skeletal muscle tissue amount and body specifying information Based on the estimation means and body specific information, the impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the trunk Torso subcutaneous fat tissue layer impedance estimating means, torso internal organ tissue impedance estimating means for estimating internal organ tissue impedance of the trunk, the estimated bioimpedance of the trunk, and the estimated trunk skeleton Trunk visceral adipose tissue impedance estimation means for estimating the impedance of the trunk visceral adipose tissue based on the impedance of the muscle tissue layer, the impedance of the subcutaneous fat tissue layer of the trunk and the impedance of the internal organ tissue of the trunk, and the estimation A trunk visceral fat tissue amount estimating means for estimating the trunk visceral fat tissue amount based on the impedance of the trunk visceral fat tissue and the body specifying information, and the trunk subcutaneous fat tissue layer impedance estimating means Are two useful methods for estimating the amount of subcutaneous adipose tissue around the trunk abdomen. A body including at least one set of current application electrode pairs that are simultaneously disposed in a region and at least one set of voltage measurement electrode pairs that are respectively disposed at positions close to the current application electrodes on the periphery of the trunk abdomen, A trunk visceral fat measuring device characterized by obtaining impedance of a subcutaneous fat tissue layer of a trunk. 前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、臍囲周上の臍横と側腹部の組み合わせ、または、臍横と肩甲骨下部の組み合わせ、または、肩甲骨下部と側腹部の組み合わせ、または、側腹部と腱膜部の組み合わせ、または、臍横と腱膜部の組み合わせ、または、臍囲周上の臍凹部と背骨部の組み合わせ、または、臍凹部と腱膜部の組み合わせ部位である請求項23または24に記載の体幹部内臓脂肪測定装置。   The two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous adipose tissue are the combination of the lateral umbilicus and the flank on the circumference of the umbilical cord, the combined lateral umbilicus and the lower scapula, or the lower scapula and the side. Combination of abdomen, combination of flank and aponeurosis, combination of lateral umbilicus and aponeurosis, or combination of umbilical cavity and spine on umbilical circumference, or umbilical cavity and aponeurosis The trunk visceral fat measuring device according to claim 23 or 24, which is a combination part. 前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、皮下脂肪組織沈着が最も大きい部位候補部と最も薄い部位の組み合わせ部位である請求項23または24に記載の体幹部内臓脂肪測定装置。   The trunk visceral fat according to claim 23 or 24, wherein the two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous fat tissue are a combination site of a site candidate portion having the largest subcutaneous fat tissue deposition and a thinnest site. measuring device. 前記皮下脂肪組織量を推定するのに有用性の高い2つの部位は、複数の組み合わせ部位として選定される請求項23から26のうちのいずれか1項に記載の体幹部内臓脂肪測定装置。   27. The trunk visceral fat measurement device according to claim 23, wherein the two sites that are highly useful for estimating the amount of subcutaneous fat tissue are selected as a plurality of combination sites. 前記各電流印加電極に近接した位置は、該電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が支配的な位置である請求項23から27のうちのいずれか1項に記載の体幹部内臓脂肪測定装置。   The trunk visceral fat measuring device according to any one of claims 23 to 27, wherein the position adjacent to each of the current application electrodes is a position where the influence of spreading resistance directly under the current application electrode is dominant. 前記体幹部内臓脂肪組織インピーダンス推定手段は、体幹部の電気的等価回路が、前記体幹部の内臓器組織のインピーダンスと前記体幹部内臓脂肪組織のインピーダンスとの直列回路に対して前記体幹部の皮下脂肪組織層のインピーダンスおよび前記体幹部骨格筋組織層のインピーダンスが並列に接続されたものとして推定を行う請求項23から28のうちのいずれか1項に記載の体幹部内臓脂肪測定装置。   The trunk visceral adipose tissue impedance estimation means is such that an electrical equivalent circuit of the trunk has a subcutaneous circuit of the trunk with respect to a series circuit of the impedance of the internal organ tissue of the trunk and the impedance of the visceral adipose tissue of the trunk. 29. The trunk visceral fat measurement apparatus according to claim 23, wherein the estimation is performed on the assumption that an impedance of a fat tissue layer and an impedance of the trunk skeletal muscle tissue layer are connected in parallel. 前記体幹部内臓器組織インピーダンス推定手段は、身体特定化情報から体幹部の内臓器組織量を推定し、該推定した体幹部の内臓器組織量と身体特定化情報とに基づいて体幹部内臓器組織インピーダンスを推定する請求項23から29のうちのいずれか1項に記載の体幹部内臓脂肪測定装置。   The trunk internal organ tissue impedance estimation means estimates the internal organ tissue amount of the trunk from the body identification information, and based on the estimated internal organ tissue amount and body identification information of the trunk 30. The trunk visceral fat measuring device according to any one of claims 23 to 29, wherein tissue trunk impedance is estimated. 前記身体特定化情報は、身体的な特徴を示す情報である請求項23から30のうちのいずれか1項に記載の体幹部内臓脂肪測定装置。   The trunk visceral fat measuring device according to any one of claims 23 to 30, wherein the body specifying information is information indicating physical characteristics. 前記身体的な特徴を示す情報は、身長、性別、体重、年齢、四肢長(下肢長、上肢長)、体幹部長(体幹中部長)、腹囲長、腹部幅、腹部厚等である請求項21に記載の体幹部内臓脂肪測定装置。   The information indicating the physical characteristics includes height, sex, weight, age, limb length (lower limb length, upper limb length), trunk length (trunk length), abdominal circumference length, abdominal width, abdominal thickness, etc. Item 22. The trunk visceral fat measuring device according to Item 21. 前記各電圧計測電極対の間の電位差を測定して、体幹腹部の前記各部位の皮下脂肪組織層インピーダンスを測定する体幹腹部部位皮下脂肪組織層インピーダンス測定手段と、前記測定された各部位の皮下脂肪組織層インピーダンスに基づいて体幹部の皮下脂肪組織層インピーダンスを推定する体幹部皮下脂肪組織層インピーダンス推定手段と、該推定した体幹部の皮下脂肪組織層インピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹部の皮下脂肪組織量を推定する体幹部皮下脂肪組織量推定出段とを備える請求項23から32のうちのいずれか1項に記載の体幹部内臓脂肪測定装置。   A trunk abdominal site subcutaneous adipose tissue layer impedance measuring means for measuring a potential difference between each voltage measurement electrode pair and measuring a subcutaneous adipose tissue layer impedance of each site of the trunk abdomen, and each measured site Based on the estimated body fat subcutaneous fat tissue layer impedance and body specific information, the body fat subcutaneous fat tissue layer impedance estimating means for estimating the body fat subcutaneous fat tissue layer impedance based on the subcutaneous fat tissue layer impedance of the trunk 33. The trunk visceral fat measurement device according to claim 23, further comprising: a trunk trunk fat tissue amount estimation stage for estimating a body fat subcutaneous fat tissue volume. 前記推定した体幹部内臓脂肪組織量と前記推定した体幹部皮下脂肪組織量とから体幹腹部脂肪組織量を推定する体幹腹部脂肪組織量推定手段を更に備える請求項33に記載の体幹部内臓脂肪測定装置。   35. The trunk visceral organ according to claim 33, further comprising trunk abdominal fat tissue amount estimation means for estimating a trunk abdominal fat tissue amount from the estimated trunk trunk visceral fat tissue amount and the estimated trunk subcutaneous adipose tissue amount. Fat measuring device. 前記推定した体幹部内臓脂肪組織量と前記推定した体幹部皮下脂肪組織量とから体幹部内臓脂肪/皮下脂肪比を推定する体幹部内臓脂肪/皮下脂肪比推定手段を更に備える請求項33または34に記載の体幹部内臓脂肪測定装置。   35. The torso visceral fat / subcutaneous fat ratio estimating means for estimating a torso visceral fat / subcutaneous fat ratio from the estimated torso visceral fat tissue amount and the estimated torso subcutaneous fat tissue amount is further provided. The trunk visceral fat measuring device described in 1. 呼吸周期時間より短いサンプリング周期で測定した体幹部の生体インピーダンスに基づいて呼吸による変動の影響を除去するための呼吸変動影響除去手段を更に備える請求項23から35のうちのいずれか1項に記載の体幹部内臓脂肪測定装置。   36. The respiratory fluctuation effect removing means for removing the influence of fluctuation due to breathing based on the bioelectrical impedance of the trunk measured at a sampling cycle shorter than the breathing cycle time. Torso visceral fat measuring device. 前記測定した体幹部の生体インピーダンスを集団の一般的な値と比較することにより異常値判定処理を行う異常値判定処理手段を更に備える請求項23から36のうちのいずれか1項に記載の体幹部内臓脂肪測定装置。   The body according to any one of claims 23 to 36, further comprising an abnormal value determination processing unit that performs an abnormal value determination process by comparing the measured bioelectrical impedance of the trunk with a general value of a group. Executive visceral fat measuring device. 前記異常値判定処理手段による判定結果に基づいてアドバイス情報を表示する表示手段を更に備える請求項37に記載の体幹部内臓脂肪測定装置。   38. The trunk visceral fat measurement device according to claim 37, further comprising display means for displaying advice information based on a determination result by the abnormal value determination processing means. 前記体幹部内臓脂肪組織量は、体幹部内臓脂肪率で表される請求項23から38のうちのいずれか1項に記載の体幹部内臓脂肪測定装置。   39. The trunk visceral fat measuring device according to any one of claims 23 to 38, wherein the trunk visceral fat tissue amount is represented by a trunk visceral fat rate. 前記体幹部内臓脂肪組織量は、体幹部内臓脂肪組織横断面積で表される請求項23から38のうちのいずれか1項に記載の体幹部内臓脂肪測定装置。   39. The trunk visceral fat measuring device according to any one of claims 23 to 38, wherein the trunk visceral fat tissue amount is represented by a trunk visceral fat tissue cross-sectional area. 前記体幹部内臓脂肪組織量は、体幹部内臓脂肪組織体積量で表される請求項23から38のうちのいずれか1項に記載の体幹部内臓脂肪測定装置。   39. The trunk visceral fat measuring device according to any one of claims 23 to 38, wherein the trunk visceral fat tissue amount is expressed by a trunk visceral fat tissue volume amount. 前記体幹部内臓脂肪組織量は、体幹部内臓脂肪組織重量で表される請求項23から38のうちのいずれか1項に記載の体幹部内臓脂肪測定装置。   39. The trunk visceral fat measuring device according to any one of claims 23 to 38, wherein the trunk visceral fat tissue amount is represented by a trunk visceral fat tissue weight.
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