JP2015036096A - 遺体腐敗防止方法および遺体処理車輌 - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、かかる遺体の外観の悪化、内臓の腐敗による悪臭の発生や吐血を防ぐことができる遺体腐敗防止方法および遺体処理車輌に関する。
しかも、加熱したあとで遺体を冷却すれば、内臓の温度が雑菌の繁殖しやすい温度帯(20〜40度程度)となっている時間を短くすることができるので、遺体内部の全ての組織が完全に凝固していない場合であっても、凝固していない組織の腐敗速度も遅くすることができる。
しかし、特許文献3の技術でも、数日以上の期間、遺体の外観を悪化させることなく、遺体内部の組織が腐敗を防ぐことは困難である。
第1発明の遺体処理車輌は、遺体の腐敗を防止するために使用される設備を搭載した車輌であって、前記設備が、該車輌の開口を通して、該車輌内に遺体を搬入搬出する搬入搬出手段と、該搬入搬出手段から遺体が供給される遺体加熱手段と、を備えており、該遺体加熱手段は、前記搬入搬出手段との間で遺体を受け渡しする受渡手段と、遺体を内部から電磁波加熱し、遺体内部の組織を構成するタンパク質が凝固する温度以上に組織の温度を上昇させ、組織の温度をタンパク質が凝固する温度以上で保持し得る加熱部と、を備えており、前記搬入搬出手段が、前記遺体加熱手段の受渡手段との間で遺体を受け渡しする搬送部と、前記搬入された遺体を前記遺体加熱手段に供給する前に殺菌処理する殺菌手段と、前記遺体加熱手段によって加熱処理された遺体を冷却する遺体冷却手段と、を備えていることを特徴とする。
第2発明の遺体処理車輌は、第1発明において、前記搬入搬出手段が、内部に遺体を受け入れる空間を備え、該空間に遺体を搬入搬出するための開口を有するケースと、該ケースの開口に対して接近離間可能に設けられ、該ケースの開口に接近すると、該ケース内の空間と外部との間を遮断する蓋部と、を備えており、前記搬入搬出手段は、該蓋部によって前記ケース内の空間と外部との間を遮断した状態で、前記殺菌手段による遺体の殺菌、および、前記遺体冷却手段による遺体の冷却、を実施するように構成されていることを特徴とする。
第3発明の遺体処理車輌は、第1または第2発明において、前記殺菌手段は、前記蓋部によって前記ケース内の空間と外部との間を遮断した状態における前記ケース内に、オゾンと霧状の水滴を供給する機能を有していることを特徴とする。
第4発明の遺体処理車輌は、第1、第2または第3発明において、前記遺体加熱手段によって遺体を加熱する前に、遺体の消化管内部または遺体の腹壁と消化管との間の空間内に生理食塩水を注入する生理食塩水供給手段を備えていることを特徴とする。
第5発明の遺体処理車輌は、第1、第2、第3または第4発明において、前記搬入搬出手段と前記遺体加熱手段との間に、両者間を連通遮断するゲートを備えた遮断壁を備えており、該車輌の内面には、電磁波遮蔽効果を有する遮蔽部材が設けられていることを特徴とする。
(遺体腐敗防止方法)
第6発明の遺体腐敗防止方法は、遺体の腐敗を防止する方法であって、遺体の消化管内部または遺体の腹壁と消化管との間の空間内に生理食塩水を注入し、所定の周波数の電磁波による電磁波加熱により、遺体内部の組織を構成するタンパク質が凝固する温度以上に組織の温度を上昇させ、組織の温度をタンパク質が凝固する温度以上で保持し、電磁波加熱した後、遺体を冷却し、遺体を、オゾンと霧状の水滴とが共存する気体に接触させることを特徴とする。
第7発明の遺体腐敗防止方法は、遺体の腐敗を防止する方法であって、遺体の消化管内部または遺体の腹壁と消化管との間の空間内に生理食塩水を注入し、所定の周波数の電磁波による電磁波加熱により、遺体内部の組織を構成するタンパク質が凝固する温度以上に組織の温度を上昇させ、組織の温度をタンパク質が凝固する温度以上で保持し、電磁波加熱した後、遺体を冷却することを特徴とする。
第2発明によれば、ケースの開口を蓋部で遮断し、遮断したケース内の空間で遺体の各処理を行うので、遺体処理を安全な状況で実施することができる。
第3発明によれば、ケース内に遺体を収容した状態で、殺菌手段からケース内にオゾンと霧状の水滴とを供給すれば、遺体の表面にオゾンと霧状の水滴が接触するので、遺体表面の殺菌効果を高くすることができる。したがって、遺体内部の組織の腐敗をある程度防止しつつ、遺体の外観の損傷を比較的長期間防止することができる。
第4発明によれば、生理食塩水供給手段によって遺体の消化管内部または遺体の腹壁と消化管との間の空間内に生理食塩水を注入すれば、消化管内部などに生理食塩水がある状態で加熱できる。すると、遺体加熱手段の加熱部によって遺体を加熱したときに、遺体内部の加熱状態を均一な状態に近づけることができるので、比較的長期間、遺体内部の組織の腐敗や損傷を防ぐことができる。
第5発明によれば、電磁波が外部に漏れることを防止できるので、どのような場所でも遺体を処理することができる。
(遺体の腐敗防止方法)
第6発明によれば、遺体を電磁波加熱すれば、遺体の組織等が自己発熱し遺体が内部から加熱される状態となるので、内臓等の遺体内部の組織の温度が、例えば、60度以上となるように電磁波加熱して、その温度で所定の時間保持すれば、遺体内部の組織を構成するタンパク質を凝固させることができ、しかも、遺体内部の組織に付着している雑菌を死滅させたり減少させたりすることができる。すると、電磁波加熱を中止して遺体の温度が低くなっても、組織に付着している雑菌の繁殖速度を抑制することができるから、遺体内部の組織の腐敗速度を遅くすることができる。このとき、遺体内部の組織以外の部分、つまり、遺体表面の組織の温度も上昇するが、遺体の表面は外気に接触しており、その温度が遺体内部に比べて低くなっている。このため、電磁波の周波数や電磁波加熱する時間を調整すれば、遺体表面の組織を構成するタンパク質が凝固すること、言い換えれば、遺体表面が変色したり焦げたりして損傷することを防ぎつつ、遺体内部の組織を構成するタンパク質のみを凝固させることができる。また、電磁波加熱したあとで遺体を冷却し、内臓の温度が、例えば20度以下となるまで冷却すれば、内臓の温度が雑菌の繁殖しやすい温度帯(20〜40度程度)となっている時間を短くすることができるので、遺体内部の全ての組織が完全に凝固していない場合であっても、凝固していない組織の腐敗速度も遅くすることができる。しかも、遺体にオゾンと霧状の水滴とを接触させるので、遺体表面の殺菌効果を高くすることができる。したがって、遺体内部の組織の腐敗をある程度防止しつつ、遺体の外観の損傷を比較的長期間防止することができる。さらに、遺体を電磁波加熱し、その後冷却と殺菌を行うだけであるから、特殊な技術は不要であり、誰でも遺体の処置を行うことができる。
第7発明によれば、遺体を電磁波加熱すれば、遺体の組織等が自己発熱し遺体が内部から加熱される状態となるので、内臓等の遺体内部の組織の温度が、例えば、60度以上となるように電磁波加熱して、その温度で所定の時間保持すれば、遺体内部の組織を構成するタンパク質を凝固させることができ、しかも、遺体内部の組織に付着している雑菌を死滅させたり減少させたりすることができる。すると、電磁波加熱を中止して遺体の温度が低くなっても、組織に付着している雑菌の繁殖速度を抑制することができるから、遺体内部の組織の腐敗速度を遅くすることができる。このとき、遺体内部の組織以外の部分、つまり、遺体表面の組織の温度も上昇するが、遺体の表面は外気に接触しており、その温度が遺体内部に比べて低くなっている。このため、電磁波の周波数や電磁波加熱する時間を調整すれば、遺体表面の組織を構成するタンパク質が凝固すること、言い換えれば、遺体表面が変色したり焦げたりして損傷することを防ぎつつ、遺体内部の組織を構成するタンパク質のみ凝固させることができる。また、電磁波加熱したあとで遺体を冷却し、内臓の温度が、例えば20度以下となるまで冷却すれば、内臓の温度が雑菌の繁殖しやすい温度帯(20〜40度程度)となっている時間を短くすることができるので、遺体内部の全ての組織が完全に凝固していない場合であっても、凝固していない組織の腐敗速度も遅くすることができる。さらに、遺体の消化管内部または遺体の腹壁と消化管との間の空間内に生理食塩水を注入して加熱しているので、加熱したときに、遺体内部の加熱状態を均一な状態に近づけることができる。よって、比較的長期間、遺体内部の組織の腐敗や損傷を防ぐことができる。さらに、遺体を電磁波加熱し、その後冷却するだけであるから、特殊な技術は不要であり、誰でも遺体の処置を行うことができる。
図4に示すように、本実施形態の遺体処理車輌1は、前部に運転席drを有し、背面に扉1dを有する車輌である。本実施形態の遺体処理車輌1は、運転席drよりも後方に貨物室1hを有するものである。この貨物室1hには、遺体を処理するための設備10が設置されている。この貨物室1hは、背面の扉1dを開けば、開口1sを通して外部と連通できるようになっており、この開口1sから処理する遺体を設備10に供給することができるようになっている。
本実施形態の遺体処理車輌1は、貨物室1h内に遺体を処理するための設備10が搭載されており、この設備10によって遺体の腐敗を防止する処理を行うことができる。
また、設備10に遺体を搬入する器具は、遺体を載せて搬送できるものであればよく、とくに限定されない。以下では、板状のトレーTであって、遺体の腹部が載せられる位置に電極部33を通過させることができる貫通孔Thが形成されているものを使用する場合を説明する。
図1および図2に示すように、搬入搬出手段20と遺体加熱手段30との間、および、搬入搬出手段20と開口1sとの間には、それぞれ遮断壁20w,30wが設けられている。
この遮断壁20w,30wには開口hが形成されており、開口hを連通遮断するゲート20g,30gが設けられている。このため、ゲート20gを開閉すれば、遮断壁20wの開口hを通して、外部と搬入搬出手段20との間で遺体を搬入搬出できる。また、ゲート30gを開閉すれば、遮断壁30wの開口hを通して、搬入搬出手段20と遺体加熱手段30との間で遺体を搬入搬出できる。
つぎに、設備10における遺体処理を説明する。
まず、開口1sおよび遮断壁20wの開口hを通して、トレーT上に載せられた遺体を、搬入搬出手段20に搬入する。そして、トレーTを搬入搬出手段20のコンベア21上に載せると、遮断壁20wのゲート20gを閉じる。すると、搬入搬出手段20の殺菌手段によって、遺体表面の殺菌処理が行われる。なお、殺菌処理の間は、遮断壁30wのゲート30gは閉じられている。
まず、遺体加熱手段30を説明する。
図1および図2に示すように、遺体加熱手段30はコンベア31を備えている。このコンベア31は、一対の無端ベルトを備えており、両者間の間隔が前記トレーTの幅よりも狭くなるように配設されている。
例えば、このパッドとして、ウレタンシート等の耐水性を有する素材によって袋状に形成し、その内部に1〜3%程度の塩水等のように伝導性の有する液体を循環冷却水として供給するように構成する。すると、電極34の電極34aによって電磁波を印加している状態において、パッドによって遺体表面を冷却できるから、遺体に電磁波を印加する時間を長くしても遺体表面の温度上昇を防ぐことができ、遺体表面の損傷を確実に防ぐことができる。しかも、遺体に電磁波を印加する時間を長く、あるいは出力を強くできるから、遺体の深層部まで確実に加熱することができる。とくに、上記のごときパッドは袋内に循環冷却水が入っているだけであり柔軟性が高いので、電極34aを単なる導電性のプレート等だけから構成している場合に比べて、電極34aを遺体に密着させることができる。すると、遺体の腹部全体に均一な電磁波を印加できるから、遺体の局所の温度が異常に高くなることを防ぐことができる。
図2および図3に示すように、ケース22は、上方に開口を有し、内部に中空な空間を有するものである。具体的には、ケース22は、底板24と、底板24の側端に立設された一対の側壁23,23と、を備えている。
図1および図3に示すように、ケース22の上方には、蓋部25が設けられている。この蓋部25は、ケース22に対して上下方向から接近離間可能に設けられている。具体的には、蓋部25は、昇降装置25Lに取り付けられており、昇降装置25Lが作動すると、昇降するように設けられている。昇降装置25Lの構造は蓋部25を昇降できるのであればとくに限定されない。例えば、蓋部25を固定する昇降フレームを有し、この昇降フレームをネジ機構やシリンダ機構等によって昇降させる構造を採用することができる。
一方、蓋部25を下降させれば、ケース22の軸方向の両端に壁が設けられていなくても、蓋部25とトレーTによって形成された空間に、遺体をほぼ密閉した状態で収容することができるのである。
なお、ほぼ密閉された空間とは、外部と完全に密閉されていないが、外部と空間との間における気体や液体の流れがある程度制限されている空間を意味している。
つぎに、殺菌手段を説明する。
図3(A)に示すように、搬入搬出手段20は殺菌手段である紫外線照射手段40を備えている。この紫外線照射手段40は、蓋部25の天板26の内面に取り付けられている。
このため、蓋部25を下降させて、蓋部25とトレーTによって形成された空間に遺体をほぼ密閉した状態として、紫外線照射手段40を点灯させれば、紫外線照射手段40から照射される紫外線によって遺体の表面を殺菌することができる。よって、遺体表面の腐敗等による損傷を遅らせることができるし、遺体と接する作業者等が雑菌などに感染することを防ぐことができる。そして、紫外線照射手段40から照射される紫外線によって空間内の酸素がオゾンに転化されれば、このオゾンによって遺体を殺菌することも可能である。しかも、蓋部25とトレーTによって形成された空間内で紫外線を照射するので、外部に紫外線が漏れない。したがって、作業者等が紫外線に晒されることを防ぐことができる。
また、蓋部25に排気口を設けて、真空ポンプ等によって空間内の気体を吸引すれば、外部にオゾンなどの気体が漏れることを防止することができる。
遺体加熱手段30で加熱処理された遺体は、搬入搬出手段20の遺体冷却手段によって冷却されるが、遺体を冷却する方法はとくに限定されない。遺体を処理する季節や環境等に応じて最適な方法で冷却すればよい。
また、本実施形態の遺体処理車輌1に、遺体加熱手段30によって加熱する前の遺体の内部、例えば、遺体の消化管内部または遺体の腹壁と消化管との間の空間内に生理食塩水を注入する生理食塩水供給手段を設けてもよい。生理食塩水を注入すると、遺体内部の空間を生理食塩水によってある程度満たすことができる。すると、遺体加熱手段30によって電磁波が印加されたときに、生理食塩水を通して、遺体内部の各部にまんべんなく電磁波を供給することができる。つまり、生理食塩水が無い状態では電磁波の印加があまりない部位でもある程度の電磁波を印加することができ、逆に、生理食塩水が無い状態では電磁波が強く印加される部位では電磁波の印加を弱めることができる。すると、遺体加熱手段30によって遺体を加熱したときに、遺体内部の加熱状態を均一な状態に近づけることができるから、遺体内部の加熱状態が不均一な場合に比べて、比較的長期間、遺体内部の組織の腐敗や損傷を防ぐことができる。
また、本実施形態の遺体処理車輌1に、遺体の内部に殺菌作用を有する成分を含む処理剤を供給する内部殺菌手段を設けてもよい。例えば、内部殺菌手段として、例えば、穿孔針等の中空な管状部材によって形成された注入部と、この注入部内に、例えば、アルコールやオゾン水や二酸化塩素水、次亜鉛粗餐ソーダ水等の殺菌作用を有する成分を含む処理剤を供給できる処理剤供給部と、注入部を遺体に突き刺す注入部移動手段とを備えたもの設けておけば、注入部を遺体に突き刺して、その先端部を消化管内部や遺体の腹壁と消化管との間の空間内に配置し、その後、処理剤供給部によって処理剤を注入部に供給すれば、注入部内を通して、処理剤を注入部の先端部が配置された場所に供給することができる。
さらになお、内部殺菌手段は上記のごとき構成に限られず、消化管内部や遺体の腹壁と消化管との間の空間内に処理剤を供給できる構成であれば、とくに限定はない。
実験では、ブタ(20〜30kg)を安楽死させた後、ブタに対して腐敗防止方法を行い、その内臓や外観の時間経過を確認した。
(1)比較実験1
ブタ遺体に対して電磁波加熱とオゾン・紫外線による殺菌を行う処理(以下、MC−06処理という)を行って室温に放置した場合と、ブタ遺体をそのまま室温に放置した場合と、を比較した。
(2)比較実験2
ブタ遺体に対してMC−06処理を行った後、ドライアイスで冷却して室温に放置した場合と、ブタ遺体をドライアイスで冷却して室温に放置した場合と、を比較した。
(3)比較実験3
ブタ遺体に対して生理食塩水を注入した後MC−06処理を行いドライアイスで冷却して室温に放置した場合と、ブタ遺体に対して生理食塩水を注入せずにMC−06処理を行った後ドライアイスで冷却して室温に放置した場合と、を比較した。
高周波出力と周波数 :1〜3kw、13〜56MHz
目標温度(腹腔内)と維持時間 :50 〜75℃、10〜15分
オゾンガス濃度と暴露時間 :50〜70ppm、3分
電磁波の周波数 :13〜56MHz
電磁波の出力 :1〜3 kw
維持時間 :10分
到達する腹腔内温度 :約75℃
安楽死後のブタ(20〜30kg)に対してMC−06処理を行った群(MC−06群:6頭)と処置を行わなかった群(対照群:6頭)を室温に放置し、両群の死後変化の程度を解剖を行って肉眼的、及び病理組織学的に比較した。
全ての臓器において、経時的に臓器の軟化や血液の浸潤等の死後変化が観察され、その程度はMC-06処理群において強くみられた。なお、特に肝臓・腎臓については熱変性による変化も見られた。
また、全ての臓器において、経時的に核の消失や上皮細胞の脱落等の死後変化が観察されたが、その程度はMC-06処理群においてより強く見られた。
しかしその一方で、加えられた熱による組織の融解は進行していた。
病理組織学的には、両群に大差は見られなかった。
比較実験1と同様の条件で安楽死させたブタに対してMC−06処理をした後、ドライアイスで遺体を冷却し(1頭あたり約20Kgのドライアイスを用い、交換・追加は行わない)そのまま室温に放置した群(MC−06冷却群:6頭)とMC−06処理を行わずにドライアイスで冷却してそのまま室温に放置した群(冷却対照群:5頭)の死後変化の程度を肉眼的、及び病理組織学的に比較した。
全ての臓器において経時的に死後変化の進行が見られたが、MC-06冷却群の方が保存状態は良好であった。
病理組織学的にも、ドライアイス冷却群で死後変化が抑えられていた。
比較実験1と同様の条件で安楽死させた後に、腹腔内に0.9%食塩水(生理的食塩水)を1リットル注入したブタに対してMC−06処理をしドライアイスで遺体を冷却し(ドライアイスの交換・追加は行わない)そのまま室温に放置した群(生食注入群:3頭)と生理食塩水を注入せずにMC−06処理・ドライアイス冷却を行った群(生食非注入群:3頭)の死後変化の程度を肉眼的、及び病理組織学的に比較した。
生理食塩水を腹腔内に注入することにより、全身及び臓器の保存状態は向上した。生理食塩水注入により、熱がより均一に、より効果的に加わったためと考えられる。比較実験1と比較すれば、その遺体保存能力は格段に向上していると言えよう。
MC−06処理のみでは、加えられた熱による組織の熱融解が進行してしまうが、MC−06処理後すぐにドライアイス(20kg/20〜30kg)を用いて遺体を冷却することで、遺体の保存状態は向上した。その状態は、MC−06処理を行わずに冷却だけを行った場合に比べても良好であった。
上記比較実験1〜3における解剖の際に大腸回盲部の腸管内を滅菌スワブで拭い、それを用いて腸内細菌の培養検査を行って大腸菌を代表とする腸内細菌への影響を検討した。
MC−06処理を行った群と行わなかった群を比較すると、検出される菌の種類には差は見られないが、MC−06処理を行っている群の方が細菌コロニー数は低い傾向が見られた。MC−06処理後には大腸菌が検出されない個体もあった。
比較実験1において、麻酔の際に使用したペントバルビタールの血液・尿中、及び各臓器中の濃度を、MC-06群と対象群とで比較した。
比較実験3において採取された生前に採取した血液と解剖時に採取した心臓血を用いて、S0005、及び SW911のローカスのSTR型*)の検出程度を比較した(生前、2日後、4日後、9日後)。
*)Rajeev Kaul, Atar Singh, R. K. Vijh, M. S. Tantia
and Rahul Behl. Evaluation of the genetic variability of 13 microsatellite
markers in native Indian pigs. JOURNAL OF GENETICS 80(3), 149-153, 2001.
同様の消臭効果は、オゾンを溶存させたオゾン水を用いても得られる可能性がある。オゾン水を用いれば、MC−06処理の様な密閉空間を作ることなく比較的容易に遺体の洗浄・消臭作業を一度に行う事が可能となるかも知れない。そのような場面を想定し、オゾン暴露による腐敗臭等の軽減の程度を検討した。
死後1・4・9日目の安楽死させたブタ遺体(各2頭:計6頭)の外表の臭気を測定し、その後MC−06によるオゾン暴露後に再度臭気を測定し比較した。
図27は、測定値をグラフに示したものである。
図27に示すように、死後経過時間とともに遺体の臭気は上昇する傾向が見られた。また、オゾン暴露の回数により臭気は低減した。感覚的にも、オゾン暴露後には腐敗臭だけでなくブタ特有の臭気もほとんど感じなかった。
しかし、暴露回数2回と3回を比べれば大差のない場合もあり、2回程度のオゾン暴露で概ね十分であろうと考えられる。
実施例1の比較実験3では生理食塩水を腹腔内に注入した上でMC-06処理を行うことが効果的であったが、より高濃度の食塩水を用いた場合を想定して以下のような実験を行った。
MC−06処理の変化の主体は加熱処理によって生じた変化であり、その変化の主体は熱固定である。処理後速やかに冷却することにより、その後に生じる熱融解の影響が減少し、その後更に冷却したり保存液で血液を置換することなく1週間程度の遺体の保存は可能であると推測される。
1s 開口
10 設備
20 搬入搬出手段
20w 遮断壁
20g ゲート
22 ケース
25 蓋部
30 遺体加熱手段
30w 遮断壁
30g ゲート
T トレー
h 開口
Claims (7)
- 遺体の腐敗を防止するために使用される設備を搭載した車輌であって、
前記設備が、
該車輌の開口を通して、該車輌内に遺体を搬入搬出する搬入搬出手段と、
該搬入搬出手段から遺体が供給される遺体加熱手段と、を備えており、
該遺体加熱手段は、
前記搬入搬出手段との間で遺体を受け渡しする受渡手段と、
遺体を内部から電磁波加熱し、遺体内部の組織を構成するタンパク質が凝固する温度以上に組織の温度を上昇させ、組織の温度をタンパク質が凝固する温度以上で保持し得る加熱部と、を備えており、
前記搬入搬出手段が、
前記遺体加熱手段の受渡手段との間で遺体を受け渡しする搬送部と、
前記搬入された遺体を前記遺体加熱手段に供給する前に殺菌処理する殺菌手段と、
前記遺体加熱手段によって加熱処理された遺体を冷却する遺体冷却手段と、を備えている
ことを特徴とする遺体処理車輌。 - 前記搬入搬出手段が、
内部に遺体を受け入れる空間を備え、該空間に遺体を搬入搬出するための開口を有するケースと、
該ケースの開口に対して接近離間可能に設けられ、該ケースの開口に接近すると、該ケース内の空間と外部との間を遮断する蓋部と、を備えており、
前記搬入搬出手段は、
該蓋部によって前記ケース内の空間と外部との間を遮断した状態で、前記殺菌手段による遺体の殺菌、および、前記遺体冷却手段による遺体の冷却、を実施するように構成されている
ことを特徴とする請求項1記載の遺体処理車輌。 - 前記殺菌手段は、
前記蓋部によって前記ケース内の空間と外部との間を遮断した状態における前記ケース内に、オゾンと霧状の水滴を供給する機能を有している
ことを特徴とする請求項1または2記載の遺体処理車輌。 - 前記遺体加熱手段によって遺体を加熱する前に、遺体の消化管内部または遺体の腹壁と消化管との間の空間内に生理食塩水を注入する生理食塩水供給手段を備えている
ことを特徴とする請求項1、2または3記載の遺体処理車輌。 - 前記搬入搬出手段と前記遺体加熱手段との間に、両者間を連通遮断するゲートを備えた遮断壁を備えており、
該車輌の内面には、電磁波遮蔽効果を有する遮蔽部材が設けられている
ことを特徴とする請求項1、2、3または4記載の遺体処理車輌。 - 遺体の腐敗を防止する方法であって、
遺体の消化管内部または遺体の腹壁と消化管との間の空間内に生理食塩水を注入し、
遺体を内部から電磁波加熱することによって、遺体内部の組織を構成するタンパク質が凝固する温度以上に組織の温度を上昇させ、
組織の温度をタンパク質が凝固する温度以上で保持し、
電磁波加熱した後、遺体を冷却し、
遺体を、オゾンと霧状の水滴とが共存する気体に接触させる
ことを特徴とする遺体腐敗防止方法。 - 遺体の腐敗を防止する方法であって、
遺体の消化管内部または遺体の腹壁と消化管との間の空間内に生理食塩水を注入し、
遺体を内部から電磁波加熱することによって、遺体内部の組織を構成するタンパク質が凝固する温度以上に組織の温度を上昇させ、
組織の温度をタンパク質が凝固する温度以上で保持し、
電磁波加熱した後、遺体を冷却する
ことを特徴とする遺体腐敗防止方法。
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