JPS62324A - 内臓−自律神経機能診断装置 - Google Patents

内臓−自律神経機能診断装置

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JPS62324A
JPS62324A JP60138899A JP13889985A JPS62324A JP S62324 A JPS62324 A JP S62324A JP 60138899 A JP60138899 A JP 60138899A JP 13889985 A JP13889985 A JP 13889985A JP S62324 A JPS62324 A JP S62324A
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    • A61B5/414Evaluating particular organs or parts of the immune or lymphatic systems
    • A61B5/416Evaluating particular organs or parts of the immune or lymphatic systems the spleen

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は生体における経絡各臓器の機能状況と自律神経
のバランス状態とを診断するための内臓−自律神経機能
診断装置に関するものである。
〔従来技術とその問題点〕
一般に西洋医学においては、各臓器の機能や疾病の検査
診断を行うにあたっては、心臓の機能を測定する場合の
心電図等を別として、主として生化学的な臨床検査が行
われている。しかし、このような生化学的検査によれば
多大の費用1時間。
労力を必要とし、さらに検査を受ける患者の苦痛を伴う
ことが多い。
これに対して東洋医学、特に針灸学では、全身的に「経
絡」という系統(刺激感受系または反応系として認知で
きる)の存在を臨床経験的に知り、これら経絡がある臓
器組織およびそれを支配する自律神経と密接な関係があ
ることを確認し、この経絡における反応点(経穴、俗に
ツボと称する)の異常状態を見付は出すことによりその
反応点に関連付けられた各臓器組織の疾病の有無を診断
し、あるいはこの異常状態にある反応点に対して針。
熱、電気等による物理的な刺激を与えることによって異
常状態を調整するような治療が行われていることは周知
である。
ところで、数多くの反応点の中から異常状態にある反応
点を見付は出すには、従来検者の指先の感覚と被検者の
知覚により決定されたが、これには検者の多年の経験と
熟練とを必要とする。そこで反応点(経穴)の皮膚には
電気抵抗の減弱が顕著にあられれることを利用して、経
験や熟練によらないで電気的に経穴を探査し、診断を行
う機械が作られている。その一つの例として「皮電計」
あるいは「ノイロメータ」があり、これらは身体の一部
皮膚面に一つの電極を接触固定し、他の部分、例えば体
躯幹、手足等の皮膚面にローラー電極を接触移動させて
、これらの電極の間に表れる電気抵抗あるいはインピー
ダンスを検出し、各部位における電気的変化の差を求め
て各臓器の機能状況、疾病を検査し治療を行うものであ
る。しかしながらこれらの皮電計によれば、 (a)体蝙幹などでは一つの臓器に対応する経絡の反応
点が多数(例えば30個程度)あるために検査に時間が
多くかかる、 (b)反応点に深浅、大小があって必要な反応点を見付
けることが困難なことがある、 (C)皮膚にかける電圧が9〜27Vと比較的高く体表
上に何度も繰返してローラー電極を接触させて検査を行
っているうちに、体表に電気的反応が起きて到るところ
で興奮反応が生じ、正しい測定値を得ることが不可能と
なる、 ことがしばしばあった。
反応点の異常を知る他の手段と、知熱感度測定器がある
。これは手足の指幅が経絡の末端になっているというこ
とを利用して、ここに一定の熱刺激を持続的に与えて熱
さを感する限界を数値で決め、その感熱度の差によって
異常の著しい経絡を見付は出すものである。しかし、こ
の知熱感度測定器によれば、経絡の末端、いわゆる「弁
穴」付近の熱知覚の変化を調べ、温熱知覚神経を検査す
るにはよいが、測定に使う温熱が刺激となって指全体の
温度が上昇し、またその部分の感覚が変化して正確な数
値が得られないことがあり、かつ被検者にはかなり苦痛
を与える結果となる。
以上のような問題点を解決した装置として次のような内
臓−自律神経機能診断装置が開発されている(特公昭5
2−4878号公報)。
第12図により、その内臓−自律神経機能診断装置の使
用態様について説明する。生体100の任意の位置、例
えば腕部の皮膚上に不関電極101を接触固定し、生体
100の左右対称先端部、例えば両手102.103の
指幅の弁穴に関電極104.105を取付ける。これら
弁穴の位置は第13図に示すように各経絡に関係した各
臓器に関連する名称が付せられている。なお、第13図
には参考として足の指幅の弁穴をも示している。
関電極104,105の構造は、第14図(a)、  
(b)に示すように、2本の支持杆111゜112を交
差軸着したクリップ状支持具の先端に相互に対向する湾
曲部113.114を形成し、これら湾曲部の一方また
は両方の内側面にゴム等のごとき柔軟絶縁層115,1
16が設けられている。この柔軟絶縁層の一部に微小ホ
ール117(径5 m m )を形成し、微小ホール底
部に不分極電極118(径5〜5mmの金属円板)を設
けると共にホール内に電極糊119(導電性糊、例えば
塩化物)を充填したものであり、また、2本の支持杆1
11,112の間には適当な圧力調節バネ120を取付
けて挟着力の調整を自在となし、不分極電極118には
支持杆に沿ってリード線121を接続し、その先端部1
22を計測装置の端子に挿入するようになっている。こ
のような関電極は第14図(c)に示すような指幅部1
23の断面形状に合うように湾曲部が形成され、かつ、
   ′弁穴124,125の位置に前記微小ホール1
17が設けられており、指の曲面に個人差があった場合
にも柔軟絶縁層によって指に密着して取付けられ、その
際に弁穴と電極118との電気的接触が完全に行われ、
また圧力調節バネ120により弁穴への電極接触圧を過
不足なく安定に保持し得るようになっている。
第12図に戻り、不関電極101および関電極104.
105は、電流計およびデジタル計等を備える計測装置
106に接続される。計測装置106により、関電極−
不関電極間に2〜3vの直流電圧を印加して、左右別々
に各弁穴における皮膚面の直流抵抗値または電流値を測
定している。
この場合、関電極は左右同じ経絡の弁穴に対して1個ず
つ付けて測定を行った後、他の経絡の弁穴へ移動させる
か、あるいは左右全部またはそのうちいくつかの弁穴に
対して複数組の関電極を対称的に配設し、リードの接点
を順次切換えるようにすることができる。以上のように
して弁穴のすべてについて測定を行い、その測定結果に
基づいて、内臓、自律神経機能について診断を行ってい
る。
このような内臓−自律神経機能診断装置において、本願
人は鋭意研究を重ねた結果、安定値ではなく時々刻々変
化するグイナミソクインピーダンスを測定できれば、さ
らに各種の生体情報が得られることを見い出した。
一1ttに、インピーダンスを測定するには、第15図
(a)に示すように交流電圧源131および交流電流計
132よりなる回路に被測定物(インピーダンスZx)
を接続し、1対1のデユーティ比の単一周波交流電圧を
印加し、被測定物を流れる電流を検出して計算する方法
と、第15図(b)に示すように交流電圧源133およ
び交流電流計134を含む交流ブリッジ回路よりなるイ
ンピーダンス計において、基準インピーダンスZsとの
比の形で被測定インピーダンスZxを求める方法とがあ
る。しかし、これら交流電流計あるいはインピーダンス
計は安定したインピーダンス値のみを測定するものであ
り、したがって交流電圧源131.133としては一定
周波数が少なくとも数サイクル連続しなければ測定する
ことができず、さらには単一パルスや、可変周波数成分
を含んだ波形、デユーティ比の異なる波形等の場合には
、周波数が定義できないので測定することができない。
また、被測定物がLC成分を含む場合、インピーダンス
が安定するまでの過渡現象を測定する装置としては、オ
シロスコープやデ′ジタルメモリスコープに代表される
が、これらはすべて被測定物に発生する電圧を測定する
ものであり、したがって電圧を発生するものしか測定対
象にできないという欠点があった。さらには、微小電圧
しか発生しない対象物には、高感度増幅器が必要となる
が、商用電源誘導ノイズに代表される雑音や静電気等の
影響で、S/N比と増幅度に限界があった。
また、オシロスコープやデジタルメモリスコープは、電
極が必ず2個一組となっており、3個以上の電極の相互
間は測定が不可能であった。
〔発明の目的〕
本発明の目的は、電圧を発生しないか、あるいは電圧を
発生しても感度の点でS/N比が充分上げられない程の
微小な電圧を発生する被測定対象物から動的な生体の電
気生理学的または電気化学的情報を測定する内臓−自律
神経機能診断装置を提供することにある。
〔発明の構成〕
第1の発明は、負荷に接続される2個以上の電極と、こ
れら電極相互間に定電圧を印加するための定電圧発生手
段と、定電圧印加スタート時より負荷安定時もしくは微
変動時までの時刻において時々刻々変化する負荷のイン
ピーダンス変動を高速で検出する検出手段と、この検出
回路で検出された固定もしくは任意時刻の瞬時値を記録
する記録手段と、記録された瞬時値を演算する手段とを
備えることを特徴としている。
第2の発明は、負荷に接続される2個以上の電極と、こ
れら電極相互間に定電圧を印加するための定電圧発生手
段と、定電圧印加スタート時より負荷安定時もしくは微
変動時までの時刻において時々刻々変化する負荷のイン
ピーダンス変動を高速で検出する検出手段と、この検出
回路で検出された固定もしくは任意時刻の瞬時値を記録
する記録手段と、記録された瞬時値を伝送する手段を備
えることを特徴としている。
〔実施例〕
第1図は、本発明の内臓−自律神経機能診断装置の基本
的構成を示すブロック図である。本発明の内臓−自律神
経機能診断装置は、負荷(生体)に取付は得る2個以上
の電極l (少なくとも1個は不関電極を含む)が接続
される電極手段2と、電極相互間に定電圧を印加するた
めの定電圧発生手段3と、電圧印加時に時々刻々変化す
るインピーダンスをダイナミックに高速で検出する検出
手段4と、検出されたインピーダンスの瞬時値を記録す
る記録手段5と、記録された値を演算する演算手段6と
を基本的に備えている。本発明の内臓−自律神経機能診
断装置は、記録された値をCRT1発光ダイオード(L
ED)アレイのような適当な表示手段7を備えることも
でき、この場合表示手段7は、伝送手段8を介して記録
手段5に接続されるか、あるいは演算手段6に接続され
る。
演算手段6は、測定波形の(1)波高値、(2)安定値
、(3)変動時間、(4)変動時間面積積分値、(5)
変動時間中の任意時刻における接線の傾きの5つのパラ
メータ(生体情報)のうち少なくとも1つを演算する。
第2図は、時刻toにおいて2個の電極間に定電圧が印
加されたときに、これら2個の電極間に流れる電流iの
波形を示す。電流は時刻L1 でピークに達し、その後
変動しながら徐々に減衰して時刻t3で安定する。この
ような電流波形において、時刻tl の電流値が波高値
であり、時刻t3における電流値が安定値となる。変動
時間とは、最大波高時刻t1 から安定化開始時刻t3
までの時間を意味する。また、変動時間面積積分値とは
、第2図において時刻t1 からt3までの面積S、す
なわち電流波形を時間の関数i  (t)とした場合に
、 を意味する。また、変動時間中の任意時刻における接線
の傾きとは、第2図において任意時刻、例えばtにおけ
る電流波形の接線lの傾き、すなわち tanθ=  −i  (t ) t を意味する。
本願発明者による各種測定によれば、波高値は経絡機能
例えば生体の活性度に、安定値は例えば生体の自律神経
状態に、変動時間は例えば生体の電気生理学反応時間(
分極時間)に、変動時間面積積分値は例えば生体の恒常
性機能(免疫系機能やアレルギ一体質)に、接線の傾き
は生体防御機能の速度例えばロイマチスの症状等に関連
していることが確かめられている。
第1図に示す内臓−自律神経機能診断装置の電極手段2
)定電圧発生手段3、検出手段4、記録手段5の具体的
な回路構成を第3図に基づいて説明する。本例では関電
極10が24個すなわち24チヤンネルあり、不関電極
11が4個ある場合について説明する。
電極手段2は、関電極24チャンネルを順次スイッチン
グし、かつそのスキャン速度を定めるためのクロックを
発生するチャンネル選択クロック回路12を備えており
、このクロックは分周器13において分周およびデユー
ティ比が1:1となるように波形整形され、かつシリア
ルからパラレルに変換されチャンネルアドレスとして、
アドレスデコーダ14に送られる。アドレスデコーダ1
4はアドレスをデコードして、24チヤンネルある出力
端子に順次選択信号を出力する。この選択信号は、電極
を切換える電極スイッチング部15に入力され、このス
イッチング部15にリード線を経て接続される24チヤ
ンネルの関電極10を順次もしくは任意に走査し、定電
圧発生回路16からの電圧が順次もしくは任意に関電極
10に印加される。
電極手段2は、さらに、手動スイッチを有する極性選択
部17を備えており、この選択部17からの指示は極性
選択命令形成部18に入力され、分周器13から入力さ
れるチャンネルアドレスを用いて極性選択命令が形成さ
れ、電極スイッチング部15に入力される。電極選択部
17の切換えにより、関電極10に正の半サイクル電圧
、負の半サイクル電圧、あるいは正負が切換わる1サイ
クル電圧が関電極に供給される。
不関電極11は、抵抗値が一例として10Ωの抵抗19
を経て定電圧発生回路16の端子に接続されている。走
査されている閏電極と不関電極との間には負荷を経て電
流が流れ、抵抗19においてインピーダンスが電圧に変
換される。なお、抵抗19の抵抗値は、S/N比を良好
にするためには、小さな値に選ぶのが望ましい。
抵抗19により変換されて得られた電圧は、A/Dコン
バータ20に入力される。A/Dコンバータは、システ
ム全体を制御するクロックを発生するシステムクロック
回路21からのクロックと、分周器13からのチャンネ
ルアドレスとを組合せて制御信号を発生するシステムコ
ントローラ部22とによってそのスタートが制御される
。A/Dコンバータ20がA/D変換を開始すると、抵
抗19のアナログ電圧値をデジタル値に変換し、メモリ
23に送る。なお、抵抗19とA・/Dコンバータとは
、第1図の検出手段4を構成している。
A/Dコンバータ20がスタートすると同時に、システ
ムコントローラ部22は、メモリ23およびこのメモリ
のアドレスを指示するアドレス回路24に制御信号を供
給して、メモリ23へのデジタル値の格納のタイミング
をとる。このようにして、1個の関電極10が走査され
、定電圧が印加されたときに、時々刻々変化するインピ
ーダンスがデジタル値としてメモリ23に格納される。
なお、メモリ23とアドレス回路24とは、第1図の記
録手段5を構成する。
24チヤンネルの各関電極10が走査されるごとに上述
のようにデジタル値のメモリ23への格納が行われ、全
チャンネルについての測定が終了すると、メモリ23に
は必要なすべてのデータが収集される。
このようなデータは、第1図の演算手段、例えばコンピ
ュータ25に人力され、前述した5つの生体情報、すな
わち関電極と不関電極との間を流れる電流の波形の(1
)波高値、(2)安定値、(3)変動時間、(4)変動
時間面積積分値、(5)変動時間中の任意時刻における
接線の傾きが演算される。この場合、メモリ23および
アドレス回路24は、システムコントローラ部22の制
御信号によって読出しタイミングが制御され、メモリ2
3からはデータが、アドレス回路からはメモリアドレス
がコンピュータに同時に入力される。
次に、前記5つの生体情報を、コンピュータでどのよう
に演算するかを概念的に説明する。第4図は、走査され
た関電極に定電圧が印加されたとき、この関電極と不関
電極との間に流れる電流波形を示す。この電流はΔt 
(sec )の間隔でサンプリングされ、各サンプリン
グ値(データ)がメモリ23のそれぞれ対応するアドレ
スに格納されている。前述したように、コンピュータに
はメモリ23からデータが、アドレス回路24がらメモ
リアドレスがそれぞれ入力される。波高値は、各メモリ
アドレスに格納されているデータの最大値を求めること
により得られる。また、安定値は、最終連続、例えば4
メモリアドレスの各データの平均値を求めることにより
得られる。また、変動時間は、前記のようにして求めた
安定値に対して±10%の変動内のデータが格納されて
いるメモリアドレスをさかのぼって求め、このメモリア
ドレスから最大値が格納されているメモリアドレスを減
算し、これにサンプリング周期Δtを乗算することによ
り得られる。また、変動時間面積積分値は前記変動時間
中の各メモリアドレスのデータを加算することにより得
られる。また、変動時間中の任意時刻における接続の傾
きは、任意時刻のデータが格納されているメモリアドレ
スのデータと、このメモリアドレスの次のアドレスに格
納されているデータとの差Δdを求め、この差をサンプ
リング周期Δtで除算することにより求められる。
以上は、各種生体情報をコンビエータによって演算する
場合であるが、メモリ23に格納されているデータをメ
モリアドレスとともに、伝送手段、例えばケーブルを経
てCRTあるいはLED表示装置などの表示手段に直接
表示することもできる。
−例として、発光ダイオードをX−Yマトリックス状に
配列したLEDマトリックス装置においてバーチャート
を表示する場合について説明する。
第5図に、8×24配列のLEDマトリックス装置の一
例を示す。伝送手段を経てデータおよびメモリアドレス
が入力されるとデータはデータセレクト回路30に送ら
れ、メモリアドレスはアドレスデコーダ31に送られる
。データセレクト回路30では、例えば3ビツト2進数
のデータを、8ビツトの2進数に変換し、Y軸入力回路
32に入力する。一方、アドレスデコーダ31は、メモ
リアドレスをデコードして、第3図の24個の関電極1
0に対応する24チヤンネルのそれぞれを指示する信号
を得る。この指示信号は、X軸入力回路33に入力され
る。Y軸入力回路32およびX軸入力回路33の各出力
端子は、LEDマトリックス回路34のY軸導体35お
よびX軸溝体36にそれぞれ接続されており、LEDマ
トリックス回路34−は、Y軸導体35およびX軸溝体
36に交差するように8×24個のLEDが配列されて
いる。このような表示手段によれば、LEDマトリック
スの1列のマトリックス列を、1つのチャンネルに対応
させ、そのチャンネルに関するデータに応じてマトリッ
クスの最下端のLEDより上側のLEDを光らせること
により、各チャンネルごとにデータをバーチャート状に
表示することができる。
なお、参考として第6図に電極スイッチング部。
アドレスデコーダ、極性選択部、極性選択命令形成部、
定電圧発生回路の回路例を示す。第7図にはチャンネル
選択クロック回路1分周器、 A/Dゴンハータ、シス
テムコントローラ部、メモリ。
アドレス回路の回路例を示す。第8図にはデータセレク
ト回路、アドレスデコーダ、Y軸入力回路。
X軸入力回路、LEDマトリックス回路の回路例を示す
以上の実施例では、X−Yマトリックス配置のLED表
示装置を用いてパーチャーI・でデータを表示する場合
について説明したが、LEDの配列を変えることに1っ
てレーダーチャート状にデータを表示することもできる
また、以上の実施例ではメモリに格納されているデータ
をLED表示装置に表示する場合を説明したが、演算手
段であるコンピュータにより演算された結果を、CRT
に表示することもできる。
次に、本発明の内臓−自律神経に用いられる電極につい
て説明する。第9図は一点式電極の一例を示す。第9図
(a)は平面図を、第9図(b)は断面図を示す。この
一点式電極は、凹部70を有する円筒状絶縁体71を有
し、凹部70の底部には直径が1〜10mmの電極部7
2が設けられている。凹部70の電極部72までの深さ
は1〜10mmである。なお、電極部72は、リード線
73が接続されている。このような構造の一点式電極は
、凹部70に導電クリームをつけて、生体情報を得よう
とする経穴に圧接される。
第10図は、足指の弁穴の測定に適した多点式電極の一
例を示す。第10図(a)は平面図を、第10図(b)
は断面図を示す。図中、80は磁性体板、81は磁石8
2を埋め込んだ電極支持体、83はこの支持体より突出
する弾性導線、84はこの弾性導線の先端部に設けられ
た電極、85は特に小指専用の指輪タイプの電極支持体
である。
各弾性導線は、リード線86にそれぞれ接続されている
。被検者の足を磁性体板80上に乗せ、電極支持体81
を電極84が足を旨の弁穴に接触するように配置する。
電極支持体81の磁石82の磁性体板80への吸引力に
より、電極支持体81を磁性体板80上に固定すること
ができる。電極「4は、弾性導線83の弾力により足指
の弁穴に押し付けられる。なお、小指には指輪タイプの
電極支持体85を装着するようにしているが、これは小
指が小さいので、電極支持体81では、電極84を小指
の弁穴にうまく接触させることができにくいためである
次に、本発明の内臓−自律神経機能診断装置の使用態様
を説明する。24個の多点式間型極を両手2両足の指幅
の弁穴にそれぞれ取付け、4個の不関電極を両手前およ
び両足首に取付ける。不関電極を生体の左右対称に取付
ける理由は、各間型極から不関電極に到る電気抵抗をバ
ランスさせることにより、不関電極の取付位置に基づく
測定誤差を排除するためである。
以上のように電極を取付けた後、各間型極を順次走査し
て、不関電極−間型極間に例えば正の半サイクル電圧を
印加し、各弁穴のダイナミックインピーダンスを測定す
る。各弁穴のダイナミックインピーダンスはデジタル値
として内臓−自律神経機能診断装置のメモリに格納され
る。メモリから続出されたデータを直接に、あるいはコ
ンピュータにより演算して得られた演算値を、LED表
示装置などの表示手段に表示する。第11図(a)、(
b)はバーチャートあるいはレーダーチャートとして表
示した例を示す。前述したように各弁穴は経絡に関係し
た各臓器に関連する名称が付けられており、左右の各弁
穴ごとの各種生体情報が表示される。これらチャートに
より、内臓、自律神経機能について診断を行うことがで
きる。
以上は多点式の電極を使用した例であるが、一点式の間
型極を用いる場合には、測定したい経穴に間型極を順次
押しあてていき、各経穴ごとのダイナミックインピーダ
ンスを測定する。この場合、内臓−自律神経機能診断装
置の電極スイッチング部の電極切換え動作は行われない
以上本発明の詳細な説明したが、本発明は上記実施例に
限定されるものではなく、本発明の範囲内で種々の変形
、変更が可能なことはもちろんである。
〔発明の効果〕
以上詳細に説明したように、本発明の内臓−自律神経機
能診断装置によれば、各経穴におけるダイナミックイン
ピーダンスを測定することができるので、このダイナミ
ックインピーダンスを解析して、測定波形の波高値、安
定値、変動時間、変動時間面積積分値、変動時間中の任
意時刻の接線の傾きなどのパラメータを計算することに
より各種の生体情報が得られ、これら生体情報に基づい
て内臓および自律神経機能について診断を容易に行うこ
とが可能となる。
また、本発明の内臓−自律神経機能診断装置は、生体情
報の検出のみならず、電解液の分極特性解析などにも用
いることができる。さらには、本発明の装置を用いれば
化学反応量を物理量としてとらえることができるので、
化学物質、溶液の定性分析にも使用することができる。
将来は、化学物質、溶液の定量分析への応用も可能とな
るものと考えられる。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明の内臓−自律神経機能診断装置の基本
構成を示すブロック図、 第2図は、電流波形を示す図、 第3図は、第1図の内臓−自律神経機能診断装置の一部
の具体的な回路構成を示す図、第4図は、コンピュータ
における生体情報の演算を概念的に説明するための図、 第5図は、LEDマトリックス装置を示す図、第6図、
第7図および第8図は、内臓−自律神経機能診断装置の
具体的回路図、 第9図は、一点式電極の一例を示す図、第10図は、多
点式電極の一例を示す図、第11図は、バーチャートお
よびレーダーチャートの表示例を示す図、 第12図は、従来の内臓−自律神経機能診断装置の使用
態様を説明するための図、 第13図は、手足指先端部の弁穴を示す図、第14図は
、間型極の構造を示す図、 第15図は、従来のインピーダンス測定方法を説明する
ための図である。 1・・・・電極、2・・・・電極手段、3・・・・定電
圧発生手段、4・・・・検出手段、5・・・・記録手段
、6・・・・演算手段、7・・・・表示手段、8・・・
・伝送手段、10・・・・間型極、11・・・・不関電
極、12・・・・チャンネル選択クロック回路、13・
・・・分周器、14・・・・アドレスデコーダ、15・
・・・電極スイッチング部、16・・・・定電圧発生回
路、17・・・・極性選択部、18・・・・極性選択命
令形成部、19・・・・抵抗、20・・・・A/Dコン
バータ、21・・・・システムクロック回路、22・・
・・システムコントローラ部、23・・・・メモリ、2
4・・・・アドレス回路、25・・・・コンピュータ、
30・・・・データセレクト回路、31・・・・アドレ
スデコーダ、32・・・・Y軸入力回路、33・・・・
X軸入力回路、34・・・・LEDマトリックス回路、
35・・・・Y軸導体、36・・・・X軸導体、70・
・・・凹部、71・・・・円筒状絶縁体、72・・・・
電極部、73・・・・リード線、80・・・・磁性体板
、81・・・・電極支持体重82°°°・磁石、83・
・・・弾性導車泉、84・・・・電極、85・・・・電
極支持体・86゜・・・リード線、100・・・・生体
、101゜・・・不関電極、102.103・・・°両
手・104.105・・・・間型極、106パ゛計測装
置、111,112・・・支持杆、113゜114・・
・・湾曲部、L12.116・°°。 柔軟絶縁層、117・・・・微小ホール、118・・・
・不分極電極、119・・・・電極部、120・・・・
圧力調節バネ、121・・・・リード線、122・・・
・リード先端部、123・・・・上端部、124,12
5・・・・弁穴、131.133・・・・交流電圧源、
132,134・・・・交流電流計

Claims (9)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)負荷に接続される2個以上の電極と、これら電極
    相互間に定電圧を印加するための定電圧発生手段と、定
    電圧印加スタート時より負荷安定時もしくは微変動時ま
    での時刻において時々刻々変化する負荷のインピーダン
    ス変動を高速で検出する検出手段と、この検出回路で検
    出された固定もしくは任意時刻の瞬時値を記録する記録
    手段と、記録された瞬時値を演算する手段とを備えるこ
    とを特徴とする内臓−自律神経機能診断装置。
  2. (2)特許請求の範囲第1項に記載の内臓−自律神経機
    能診断装置において、前記演算手段が、測定波形の波高
    値、安定値、変動時間、変動時間面積積分値、変動時間
    中の任意時刻の接線の傾きの各パラメータのうち1以上
    のパラメータを演算することを特徴とする内臓−自律神
    経機能診断装置。
  3. (3)特許請求の範囲第1項または第2項に記載の内臓
    −自律神経機能診断装置において、前記電極が一点式の
    電極を有することを特徴とする内臓−自律神経機能診断
    装置。
  4. (4)特許請求の範囲第1項または第2項に記載の内臓
    −自律神経機能診断装置において、前記電極が多点式の
    電極を有することを特徴とする内臓−自律神経機能診断
    装置。
  5. (5)特許請求の範囲第1項から第4項のいずれかに記
    載の内臓−自律神経機能診断装置において、レーダーチ
    ャートまたはバーチャート表示手段を備えることを特徴
    とする内臓−自律神経機能診断装置。
  6. (6)負荷に接続される2個以上の電極と、これら電極
    相互間に定電圧を印加するための定電圧発生手段と、定
    電圧印加スタート時より負荷安定時もしくは微変動時ま
    での時刻において時々刻々変化する負荷のインピーダン
    ス変動を高速で検出する検出手段と、この検出回路で検
    出された固定もしくは任意時刻の瞬時値を記録する記録
    手段と、記録された瞬時値を伝送する手段とを備えるこ
    とを特徴とする内臓−自律神経機能診断装置。
  7. (7)特許請求の範囲第6項に記載の内臓−自律神経機
    能診断装置において、前記電極が一点式の電極を有する
    ことを特徴とする内臓−自律神経機能診断装置。
  8. (8)特許請求の範囲第6項に記載の内臓−自律神経機
    能診断装置において、前記電極が多点式の電極を有する
    ことを特徴とする内臓−自律神経機能診断装置。
  9. (9)特許請求の範囲第6項から第8項のいずれかに記
    載の内臓−自律神経機能診断装置において、レーダーチ
    ャートまたはバーチャート表示手段を備えることを特徴
    とする内臓−自律神経機能診断装置。
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