JP2015223431A - 測定プローブ、測定装置およびアタッチメント機構 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】指先(90)に対して励起光を照射することによって生じた蛍光を受光する測定プローブ(1)は、上記励起光を照射する照射部と、上記蛍光を受光する受光部と、上記照射部または上記受光部の先端部に配されたスリーブ(16)と、上記照射部または上記受光部の先端面(14I)に配された透光性の石英板(15)と、を備える。スリーブ(16)には、石英板(15)を着脱可能に受け入れる開口部が形成されている。
【選択図】図1
Description
本発明の実施形態1について、図1〜図7に基づいて説明すれば、以下の通りである。
図2は、本実施形態の測定装置1の構成を示す図である。測定装置1は、制御装置100および測定部材配置部110を備える。図1では、被験者の指先90(生物試料)を測定対象部位として、指先の血管内に存在するAGEsに由来する蛍光が測定される構成が例示されている。
測定部材配置部110は、測定プローブ10、光源101、および検出器102(検出部)を備えている。すなわち、測定部材配置部110は、AGEsに由来する蛍光を測定するための部材を備えている。
図3は、測定プローブ10の概略的な構成を示す図である。測定プローブ10は、測定対象部位に対して励起光を照射する照射部と、励起光が測定対象部位に照射されることによって生じる蛍光を受光する受光部として機能する。すなわち、測定プローブ10は、照射部と受光部との組み合わせである。
光源101は、測定対象部位に照射される励起光を生成する光源である。この励起光は、AGEs由来の蛍光を検出するためのものであり、AGEsを励起するために適した波長範囲を有している。
検出器102は、測定対象部位に励起光が照射されることによって発生した蛍光を受光し、当該蛍光の波長、および波長ごとの蛍光強度を測定する。すなわち、検出器102は、どの波長の蛍光がどの程度の強さで検出されたのかを検出する。
制御装置100は、測定装置1の動作を統括的に制御する。具体的には、制御装置100は、光源101から発せられる励起光の輝度調整、当該励起光の照射または非照射の切替制御、データの記憶、データの表示、およびデータの分析等の処理を行う。制御装置100は、例えばPC(Personal Computer)によって実現されてよい。
次に、図1の(a)および(b)を参照して、測定プローブ10の詳細な構成について説明する。図1の(a)は、指先90が測定台121に載せられている状態を示す図である。また、図1の(b)は、図1の(a)の測定プローブ10の先端面14Iの付近の拡大図である。
続いて、図5の(a)および(b)を参照して、本実施形態の測定プローブ10の比較例としての測定プローブ10cの構成について説明する。
続いて、図6を参照して、比較例としての測定プローブ10cにおいて生じ得る問題について説明する。当該問題は、本願の発明者らの検討によって新たに見出されたものである。
続いて、図7を参照し、本実施形態の測定プローブ10の効果について説明する。図7は、様々な測定条件において被検体(蛍光板)を測定した場合の蛍光強度の波形を示すグラフである。
本発明の他の実施形態について、図8に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
次に、図8の(a)および(b)を参照して、本実施形態の測定プローブ20の詳細な構成について説明する。図8の(a)は、測定プローブ20の先端面24I付近の拡大図である。また、図8の(b)は、測定プローブ20のアタッチメント機構の分解組立図である。
本発明の他の実施形態について、図9に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお、説明の便宜上、前記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
次に、図9の(a)および(b)を参照して、本実施形態の測定プローブ30の詳細な構成について説明する。本実施形態の測定プローブ30は、実施形態2の測定プローブ20に、ジェル状物質35(粘性材料、充填材)をさらに付加することによって実現される構成である。
ジェル状物質35は、測定プローブ30において迷光の発生をさらに抑制するために設けられた、粘性を有する部材である。ジェル状物質35としては、例えば、水を主成分とする低い粘性を有する材料が挙げられる。ジェル状物質35の粘度の値は、70,000cP(センチポアズ)以上450,000cP以下、好ましくは70,000cP以上150,000cP以下である。また、当該値は、100,000cP程度であることが好ましい。
・空気(0℃,1気圧)…1.000292
・水(20℃) …1.3334
・石英ガラス …1.543
・グリセリン …1.4746
である。
続いて、図7を再び参照し、本実施形態の測定プローブ30の効果について説明する。
なお、測定プローブにジェル状物質35をさらに付加することによって実現される構成は、必ずしも実施形態3の測定プローブ30の構成のみに限定されない。
なお、上述の実施形態3および4では、キャップ(27または37)によって石英板(25または15)を固定しているので、石英板と測定プローブの先端面との接触部分には、迷光を引き起こす原因となる空気層が形成されにくい。
本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
10,20,30,30a,30b 測定プローブ
11 入射用ファイバ(受光部)
12 出射用ファイバ(照射部)
14I 先端面
15,25 石英板(保護部材)
16,26 スリーブ(支持部材,第1支持部材)
27,37 キャップ(支持部材,第2支持部材)
28 アタッチメント機構
35 ジェル状物質(充填材)
90 指先(生物試料)
101 光源
102 検出器(検出部)
Claims (7)
- 生物試料に対して励起光を照射することによって生じた蛍光を受光する測定プローブであって、
上記励起光を照射する照射部と、
上記蛍光を受光する受光部と、
上記照射部または上記受光部の先端部に配された支持部材と、
上記照射部または上記受光部の先端面に配された透光性の保護部材と、を備え、
上記支持部材には、上記保護部材を着脱可能に受け入れる開口部が形成されていることを特徴とする測定プローブ。 - 上記支持部材は、
上記先端部に配された第1支持部材と、
上記第1支持部材に対して移動可能に配され、上記保護部材と上記第1支持部材との相対位置関係を固定する第2支持部材と、を含むことを特徴とする請求項1に記載の測定プローブ。 - 上記保護部材の外縁部および上記開口部の内縁部には、それぞれ傾斜面が形成されており、当該傾斜面において上記保護部材と上記開口部とが接触するように当該傾斜面の角度が規定されていることを特徴とする請求項1または2に記載の測定プローブ。
- 上記保護部材の表面と、上記生物試料の表面との間に生じた空隙に充填可能な充填材によって上記空隙を満たした場合に、
上記保護部材は、空気よりも高い屈折率を有しており、
上記充填材の屈折率は、空気の屈折率に比べて、上記保護部材の屈折率により近いことを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の測定プローブ。 - 上記保護部材は、石英板であることを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の測定プローブ。
- 請求項1から5のいずれか1項に記載の測定プローブと、
上記励起光を生成する光源と、
上記蛍光の波長の蛍光強度を検出する検出部と、を備えることを特徴とする測定装置。 - 請求項1から5のいずれか1項に記載の測定プローブを構成するアタッチメント機構であって、
上記保護部材と上記支持部材とを備えていることを特徴とするアタッチメント機構。
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