WO2013018500A1 - 携帯型医療機器 - Google Patents

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WO2013018500A1
WO2013018500A1 PCT/JP2012/067278 JP2012067278W WO2013018500A1 WO 2013018500 A1 WO2013018500 A1 WO 2013018500A1 JP 2012067278 W JP2012067278 W JP 2012067278W WO 2013018500 A1 WO2013018500 A1 WO 2013018500A1
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WO
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temperature
processing
sample
portable medical
sensor
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/067278
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English (en)
French (fr)
Inventor
中川貴司
Original Assignee
アークレイ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/28Electrolytic cell components
    • G01N27/30Electrodes, e.g. test electrodes; Half-cells
    • G01N27/327Biochemical electrodes, e.g. electrical or mechanical details for in vitro measurements
    • G01N27/3271Amperometric enzyme electrodes for analytes in body fluids, e.g. glucose in blood
    • G01N27/3274Corrective measures, e.g. error detection, compensation for temperature or hematocrit, calibration
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
    • A61B5/14532Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue for measuring glucose, e.g. by tissue impedance measurement
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
    • A61B5/1468Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue using chemical or electrochemical methods, e.g. by polarographic means

Definitions

  • the present invention has a processing device that executes at least one of measurement processing for a sample, display processing for displaying a measurement processing result on a display, and communication processing with the outside, and a portable type that is carried inside the main body. It relates to medical equipment.
  • Patent Document 1 discloses a portable small blood glucose meter.
  • a sensor introduced by dropping blood as a sample is inserted into the blood glucose meter, so that the blood glucose meter is proportional to the glucose in the blood introduced into the sensor.
  • the value of the flowing current is measured, and the blood glucose level is calculated from the measured current value.
  • the blood glucose meter displays the calculated blood glucose level on the display.
  • the portion where the sample is introduced in the sensor is the portable medical device. It will be in the state exposed outside from the main body.
  • a portable medical device such as a blood glucose meter disclosed in Patent Document 1
  • the sample introduced into the sensor is exposed to the outside, and when the measurement process is performed on the sample, the measurement process result is It will be affected by external temperature.
  • the portable medical device is increased in size and complexity. Therefore, it is not preferable. For this reason, it is desirable that the portable medical device as described above has a configuration in which the temperature of the sample introduced into the sensor is estimated, and the measurement process is performed on the sample by performing correction based on the estimated temperature.
  • a temperature sensor is provided inside the main body of the portable medical device, and the temperature detected by the temperature sensor is estimated as the temperature of the sample introduced into the sensor. Can be considered.
  • an arithmetic processing device that executes measurement processing on a sample and a display processing device that executes display processing for displaying the measurement processing result on a display are provided.
  • a communication processing device is provided that performs communication processing with the outside such as transmitting the measurement processing result to the outside or receiving information necessary for the measurement processing from the outside. Then, when the processing in the processing apparatus as described above is executed, the processing apparatus generates heat, and due to the heat generation, the temperature in the vicinity of the temperature sensor installed inside the main body of the portable medical device is also increased. Will rise. For this reason, when estimating the temperature detected by the temperature sensor installed inside the main body of the portable medical device as the temperature of the sample introduced into the sensor, it becomes difficult to accurately estimate the temperature of the sample. There is a problem.
  • An example of an object of the present invention is to provide a portable medical device that can solve the above-described problems and can estimate the temperature of a sample introduced into a sensor more accurately.
  • a portable medical device includes a processing device that executes at least one of measurement processing for a sample, display processing for displaying a measurement processing result on a display, and communication processing with the outside.
  • a portable medical device that is carried inside the main body and is connected to a sensor connection unit to which a sensor into which a sample is introduced is connected, a temperature estimation unit that estimates the temperature of the sample introduced into the sensor, A measurement processing unit that performs a measurement process on the sample by performing correction based on the temperature of the sample estimated by the temperature estimation unit, and a temperature detection unit that is installed inside the main body and detects the temperature, and
  • the temperature estimation unit is based on the time when the processing is continuously performed in the processing device or the time after the processing in the processing device is completed, and the temperature detection result in the temperature detection unit, And estimating the temperature of the charge.
  • the portable medical device more accurately determines the temperature rising at the position of the temperature detection unit due to the heat transmitted from the processing device according to the time that the processing is continuously performed by the processing device.
  • this portable medical device can grasp
  • the portable medical device is introduced into the sensor by eliminating the influence of heat generated by the processing device based on the detected rising temperature or falling temperature in the temperature detection unit and the detection temperature in the temperature detection unit. The temperature of the sample can be estimated more accurately.
  • the temperature estimation unit when the processing in the processing device is started, the temperature estimation unit is configured to perform the temperature according to a time during which the processing in the processing device is continuously performed. It is preferable to estimate the temperature of the sample by calculating the rising temperature rising in the region where the detection unit is installed and subtracting the rising temperature from the temperature detected by the temperature detection unit. According to this aspect, when the temperature rise occurs due to the start of processing in the processing apparatus, the influence of heat generated by the processing apparatus can be grasped more accurately, and the temperature of the sample introduced into the sensor can be further increased. It can be estimated accurately.
  • the temperature estimation unit is detected by the temperature detection unit when the processing in the processing device is continuously performed for a predetermined time or more.
  • the temperature detection unit When the temperature converges within a predetermined temperature range, it is preferable to estimate the temperature of the sample by subtracting a predetermined convergence rising temperature set in advance from the temperature detected by the temperature detection unit.
  • the influence of heat generated by the processing apparatus can be grasped more accurately, and the temperature of the sample introduced into the sensor can be further increased. It can be estimated accurately.
  • the temperature estimation unit detects the temperature according to the time after the processing in the processing device is finished. It is preferable that the descending temperature descending in the region where the unit is installed is calculated and the temperature of the sample is estimated based on the descending temperature and the temperature detected by the temperature detecting unit. According to this aspect, when the processing in the processing apparatus is finished and the temperature has dropped, the influence of the temperature drop due to heat radiation to the outside can be grasped more accurately, and the temperature of the sample introduced into the sensor can be determined. Further, it can be estimated accurately.
  • a portable medical device performs at least one of measurement processing for a sample, display processing for displaying a measurement processing result on a display, and communication processing with the outside.
  • a portable medical device that has a processing device to be executed inside and is carried, a sensor connection unit to which a sensor into which a sample is introduced is connected, and a temperature of the sample introduced into the sensor is estimated
  • a temperature estimation unit a measurement processing unit that performs a measurement process on the sample by performing correction based on the temperature of the sample estimated by the temperature estimation unit, and a plurality of temperature detection units that are installed inside the main body and detect the temperature
  • a plurality of temperature detectors each having a different distance from the processing device, and each of the temperature estimation units having a distance from each processing device of the plurality of temperature detection units. If, on the basis of the detected temperature at each of the plurality of the temperature detecting unit, and estimates the temperature of the sample.
  • the portable medical device grasps the temperature detection results at a plurality of temperature detection units having different distances from the processing device based on the distance from the processing device.
  • the amount of temperature change according to the distance from the processing device due to the heat transferred from the processing device can be grasped.
  • the portable medical device Based on the relationship between the distance from the processing device and the amount of change in temperature, the portable medical device eliminates the effects of heat generated by the processing device and more accurately determines the temperature of the sample introduced into the sensor. Can be estimated.
  • the plurality of temperature detection units and the processing devices are arranged along the same straight line. According to this aspect, the relationship between the distance from the processing apparatus and the temperature change amount can be grasped more accurately, and the temperature of the sample introduced into the sensor can be estimated more accurately.
  • the temperature estimation unit is set to adjust the amount of temperature decrease associated with a change in the heat transfer form from the inside of the main body to the outside. It is preferable to estimate the temperature of the sample based also on the adjustment parameter. According to this aspect, since the amount of temperature drop accompanying the change in the heat transfer form from the inside of the main body to the outside can be adjusted, the temperature of the sample introduced into the sensor can be estimated more accurately.
  • a portable medical device includes at least one of a measurement process for a sample, a display process for displaying a measurement process result on a display, and a communication process with the outside.
  • a portable medical device that has a processing device for carrying out the process and is carried, and is connected to a sensor to which a sensor into which a sample is introduced is connected, and estimates the temperature of the sample introduced into the sensor
  • a temperature estimation unit that performs correction based on the temperature of the sample estimated by the temperature estimation unit and executes a measurement process on the sample, and a plurality of temperatures that are installed inside the main body and detect the temperature
  • a plurality of temperature detectors each of which has a different distance from the processing device, and the temperature estimation unit is configured to determine whether or not the processing has been continuously performed by the processing device. Based on the time after the processing in the processing apparatus is completed, the distance from each of the plurality of temperature detection units to the processing device, and the temperature detection results in each of the plurality of temperature detection units The temperature is estimated.
  • the portable medical device rises at the position of the temperature detection unit by the heat transmitted from the processing device according to the time that the processing is continuously performed by the processing device. It is possible to grasp the temperature to be performed more accurately. Or this portable medical device can grasp
  • this portable medical device is based on the information grasped, that is, the rising temperature or falling temperature in the temperature detection unit, the detection temperature in the temperature detection unit, the distance from the processing device, and the amount of temperature change. Therefore, the temperature of the sample introduced into the sensor can be estimated more accurately by eliminating the influence of heat generated by the processing device.
  • the temperature of the sample introduced into the sensor can be estimated more accurately.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of a portable medical device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a front view showing an appearance of the portable medical device shown in FIG.
  • FIG. 3 is a front view showing the appearance of the portable medical device shown in FIG.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of the portable medical device shown in FIG.
  • FIG. 5 is a diagram schematically illustrating a change with respect to time of the external temperature of the portable medical device shown in FIG. 1 and the temperature detected by the temperature sensor.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating the measurement processing operation of the portable medical device shown in FIG.
  • FIG. 7 is a front view showing the appearance of the portable medical device according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of a portable medical device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a front view showing an appearance of the portable medical device shown in FIG.
  • FIG. 3 is a front view showing the
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of the portable medical device shown in FIG.
  • FIG. 9 is a schematic diagram for explaining the arrangement of the processing device and the temperature detection unit in the portable medical device shown in FIG. 7.
  • FIG. 10 is a diagram schematically illustrating the change with respect to time of the external temperature of the portable medical device shown in FIG. 7 and the temperature detected by the temperature sensor.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of a portable medical device 1 according to the first embodiment of the present invention.
  • 2 and 3 are front views showing the appearance of the portable medical device 1.
  • FIG. FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of the portable medical device 1.
  • the portable medical device is configured as a blood glucose meter that measures the value of the current flowing through the blood as the sample introduced into the connected sensor 10 and calculates the blood glucose level from the measured current value.
  • An example of device 1 is described.
  • the present invention is not limited to this example, and the present invention can be widely applied to portable medical devices that are carried by a user and perform various measurement processes.
  • the portable medical device 1 As shown in FIGS. 1 to 3, in the portable medical device 1 according to the present embodiment, one end side in the longitudinal direction of the sensor 10 whose outer edge shape is substantially rectangular is internal along the direction indicated by the arrow A in FIG. An insertion port 21 is provided for insertion into the. Further, the portable medical device 1 is provided with a display 22, an arithmetic processing device 24 installed inside the main body 23, a display processing device 25, a temperature sensor 26, a clock 27 having a clock function for measuring time, and the like. ing.
  • the arithmetic processing unit 24 is provided as a processing unit that performs measurement processing on blood that is a sample, and includes a storage unit such as a memory, a processor, an interface, and the like.
  • the display processing device 25 is provided as a display driver that executes display processing for displaying the measurement processing result in the arithmetic processing device 24 on the display 22.
  • the temperature sensor 26 constitutes a temperature detection unit of the present embodiment that detects the temperature in a region installed inside the main body 23.
  • the portable medical device 1 executes a communication process with the outside that transmits the measurement processing result in the arithmetic processing device 24 to the outside or receives information necessary for the measurement processing in the arithmetic processing device 24 from the outside.
  • a communication processing device may be further provided.
  • the portable medical device 1 includes a sensor connection unit 28.
  • the portable medical device 1 is connected to the sensor 10 at the sensor connection unit 28 provided in the insertion port 21.
  • the sensor 10 is inserted and connected to the sensor connecting portion 28 along the direction indicated by the arrow A in FIG.
  • the portable medical device 1 measures the value of the current that flows in proportion to the glucose in the blood in a state where blood as a sample is dropped and introduced into the connected sensor 10. A value is calculated and displayed on the display 22.
  • FIG. 2 shows the portable medical device 1 in a state before the sensor 10 is connected.
  • FIG. 1 shows the portable medical device 1 in a state before the sensor 10 is connected.
  • FIG. 3 shows that after the sensor 10 is connected, the blood glucose level calculation process in the arithmetic processing unit 24 is completed, and the blood glucose level obtained by the calculation process is displayed on the display 22 by the control of the display processing unit 25.
  • 1 shows a portable medical device 1 in a state in which it is placed.
  • the measurement method of the portable medical device 1 is not particularly limited, and may be an electric resistance method or an optical method. However, in the example shown in FIGS. 1 to 4, the electric resistance method is adopted, and the following description will be made on the assumption of the electric resistance method.
  • examples of the sample include blood, interstitial fluid, and the like.
  • examples of substances to be measured include biological substances in the living body such as glucose, ketone bodies, cholesterol, lactic acid, uric acid, and bilirubin.
  • the substances to be measured further include drugs such as sodium fluoride, ascorbic acid, and acetaminophen.
  • the senor 10 is a terminal for supplying current to each of the sample measurement units (11, 12) and the sample measurement units (11, 12). 13a, a terminal 13b, and a terminal 13c. For this reason, the portable medical device 1 includes three connection terminals 28a connected to the terminals 13a to 13c of the sensor 10 as shown in FIG.
  • the sample is, for example, in a state where the sensor 10 is connected to the sensor connection unit 28, on the side opposite to the end of the sensor 10 on the side connected to the sensor connection unit 28. It is dripped with respect to the edge part. Then, the dropped sample is introduced into the sample measurement unit (11, 12) via the guide path 14.
  • the portable medical device 1 includes a temperature estimation unit 30 and a measurement processing unit 31 in the arithmetic processing unit 24.
  • the portable medical device 1 when the sensor 10 is inserted into the sensor connection unit 28, the inserted end of the sensor 10 abuts on a limit switch 29 provided in the sensor connection unit 28, and the limit switch 29 is activated. Thereby, the operation signal of the limit switch 29 is detected by the arithmetic processing unit 24. And the measurement with respect to the sample introduced into the sensor 10 is performed, and a blood glucose level is calculated.
  • the temperature estimation unit 30 executes processing for estimating the temperature of the sample introduced into the sensor 10 connected to the sensor connection unit 28.
  • the temperature estimation unit 30 includes a time at which the processing is continuously executed in at least one of the arithmetic processing device 24 and the display processing device 25 or a time after the processing in the processing device (24, 25) is completed. Based on the temperature detection result of the temperature sensor 26, the temperature of the sample introduced into the sensor 10 is estimated. Then, a measurement processing unit 31 to be described later performs a measurement process on the sample by performing correction based on the temperature of the sample estimated by the temperature estimation unit 30. In the temperature estimation unit 30, the processing time in the processing devices (24, 25) and the time after the processing in the processing devices (24, 25) are completed are grasped by the time measured by the clock 27. .
  • FIG. 5 is a diagram in which the vertical axis is an axis that indicates temperature and the horizontal axis is an axis that indicates time, and the external temperature Ta of the portable medical device 1 and the detected temperature Tb detected by the temperature sensor 26. It is a figure which illustrates typically change with respect to time.
  • the external temperature Ta is indicated by a broken line
  • the detected temperature Tb is indicated by a solid line. Since the sample introduced into the sensor 10 connected to the sensor connection unit 28 is exposed to the outside, the temperature of the sample is substantially the same as the external temperature Ta.
  • a time region in which the detected temperature Tb increases after the processing of the processing devices (24, 25) is started is indicated by a state Z1.
  • the detected temperature Tb rises according to the time when the processing in the processing devices (24, 25) is continuously performed.
  • the detected temperature Tb converges to a constant temperature. That is, as illustrated in FIG. 5, the detected temperature Tb converges to a temperature increased by a predetermined temperature Tc from the external temperature Ta. In FIG. 5, a time region in which the detected temperature Tb is converged while the processing of the processing devices (24, 25) is continued is indicated by a state Z2.
  • the heat generation in the processing devices (24, 25) is also finished, so that the temperature in the region where the temperature sensor 26 is installed is also reduced due to heat radiation to the outside.
  • the detected temperature Tb starts to fall.
  • a time region in which the detected temperature Tb decreases after the processing of the processing devices (24, 25) ends is indicated by a state Z3.
  • the detected temperature Tb decreases according to the time after the processing in the processing devices (24, 25) is completed.
  • detection temperature Tb will converge to external temperature Ta.
  • the detected temperature Tb of the temperature sensor 26 changes in accordance with the status of processing in the processing devices (24, 25).
  • the temperature estimation unit 30 uses the detected temperature Tb that changes in such a manner and the processing device. Based on the processing time at (24, 25) or the time from the end of the processing, the temperature of the sample introduced into the sensor 10 connected to the sensor connection unit 28 is estimated.
  • the temperature of the sample introduced into the sensor 10 is the same as the external temperature Ta.
  • the temperature of the sample estimated by the temperature estimation unit 30 as the temperature of the sample introduced into the sensor 10 connected to the sensor connection unit 28 is referred to as an estimated sample temperature Te.
  • the temperature estimation unit 30 is installed with the temperature sensor 26 according to the time during which the processing in the processing device (24, 25) is continuously executed.
  • the above-mentioned rising temperature dT1 corresponding to the time after the processing in the processing device (24, 25) is started is, for example, a regression equation using an exponential curve or the like determined by a previously performed experiment or the like. Calculated based on Alternatively, the rising temperature dT1 is calculated based on a table value for each time determined by an experiment or the like performed in advance. Note that various categories may be set for the regression equation and the table value. For example, when the processing of only the arithmetic processing device 24 is performed, when the processing of the arithmetic processing device 24 and the display processing device 25 is performed, different regression equations or table values may be set.
  • the temperature estimation unit 30 determines that the detected temperature Tb detected by the temperature sensor 26 is a predetermined temperature when the processing in the processing devices (24, 25) is continuously performed for a predetermined time Tx or longer.
  • the convergence rising temperature dT2 corresponds to the temperature Tc in the example shown in FIG.
  • the predetermined time Tx is the time required for the detection temperature Tb to converge when the processing in the processing devices (24, 25) is continued and the detected temperature Tb converges, that is, the state Z1 shifts to the state Z2.
  • the time to be determined is determined and set by an experiment conducted in advance.
  • the convergence rising temperature dT2 is also determined and set by an experiment or the like performed in advance. Note that various sections may be set for the predetermined time Tx and the convergence rising temperature dT2. For example, when only the arithmetic processing device 24 is processing, when the arithmetic processing device 24 and the display processing device 25 are processing, even when different predetermined times Tx and convergence rising temperatures dT2 are set. Good.
  • the temperature estimation unit 30 is provided with the temperature sensor 26 according to the time after the processing in the processing device (24, 25) is completed.
  • the descending temperature dT3 that falls in the region is calculated.
  • the temperature estimation unit 30 calculates the estimated sample temperature Te based on the descending temperature dT3 and the detected temperature Tb detected by the temperature sensor 26.
  • the measurement processing unit 31 performs a measurement process on the sample. Specifically, the measurement processing unit 31 measures the value of the current flowing through the blood when blood as a sample is introduced into the sensor 10 connected to the sensor connection unit 28, and from the measured current value, For example, a process for calculating a blood glucose level is performed using a calibration curve. That is, the value of the current flowing through the sample measurement unit (11, 12) into which the sample is introduced is measured, and the blood glucose level is calculated.
  • the senor 10 may have an aspect including only a single sample measurement unit. However, from the viewpoint of measurement accuracy, a plurality of sample measurement units (in this embodiment, sample measurement is used). The aspect provided with two of the parts 11 and 12) may be sufficient.
  • the sample introduced into the sensor 10 via the guide path 14 is supplied to each of the sample measuring units (11, 12). Different reagents can be arranged in the sample measuring sections (11, 12). For example, a reagent that reacts with a substance to be measured is arranged in the sample measuring unit 11, and the sample measuring unit 12 reacts with another substance (biological substance, drug, etc.) coexisting with the substance to be measured.
  • a reagent whose reaction changes according to the properties of the reagent or sample (viscosity, salt concentration, hematocrit value, etc.) is arranged.
  • the measurement processing unit 31 can acquire information on the substance to be measured (information such as amount) and information on the properties of the sample in addition to the information on the substance to be measured. Specifically, assuming that the sample is blood and the substance to be measured is glucose, a reagent that reacts with glucose is arranged in the sample measurement unit 11, and the sample measurement unit 12 varies depending on the hematocrit value. A reagent indicating the reaction is placed. In this case, the measurement processing unit 31 can acquire information for specifying the glucose concentration and information for specifying the hematocrit value. The measurement processing unit 31 can correct the influence of the hematocrit value on the glucose concentration measurement based on the acquired information, and can calculate the glucose concentration more accurately.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating the operation of the portable medical device 1 of this embodiment.
  • FIGS. 1 to 5 are referred to as appropriate.
  • the portable medical device 1 is activated when the sensor 10 is inserted into the insertion slot 21.
  • the power switch of the portable medical device 1 is disposed behind the insertion port 21.
  • the power switch is turned on when the sensor 10 is inserted.
  • the value of the current flowing through the sample measuring unit (11, 12) into which the sample has been introduced is measured (step S101).
  • the estimated sample temperature Te is calculated by the temperature estimation unit 30 (step S102).
  • the blood glucose level initial calculated value Gs is then calculated in the measurement processing unit 31, and a correction parameter obtained as a function of the estimated sample temperature Te with respect to the initial calculated value Gs.
  • a temperature correction process for multiplying by Pt is performed (step S103).
  • the blood glucose level Ge as a measurement processing result is calculated (step S104).
  • the calculated blood glucose level Ge is displayed on the display 22 as illustrated in FIG. 3 under the control of the display processing device 25. Thereby, the measurement processing operation of the portable medical device 1 is completed.
  • the portable medical device 1 uses the heat of the temperature sensor 26 by heat transferred from the processing device (24, 25) according to the time when the processing is continuously performed by the processing device (24, 25).
  • the temperature rising at the position can be grasped.
  • this portable medical device 1 grasps
  • the portable medical device 1 eliminates the influence of heat generated by the processing devices (24, 25) based on the detected rising temperature or falling temperature at the temperature sensor 26 and the detected temperature Tb at the temperature sensor 26.
  • the temperature of the sample introduced into the sensor 10 can be estimated more accurately.
  • the processing in the processing device (24, 25) when the temperature rise occurs due to the start of the processing in the processing device (24, 25), and the processing in the processing device (24, 25) is continued.
  • the temperature rise has converged, the influence of heat generated by the processing devices (24, 25) can be grasped more accurately, and the temperature of the sample introduced into the sensor 10 can be estimated more accurately.
  • the influence of the temperature drop due to heat radiation to the outside when the temperature in the processing apparatus (24, 25) is finished and the temperature has dropped, the influence of the temperature drop due to heat radiation to the outside can be grasped more accurately, and the sensor The temperature of the sample introduced into 10 can be estimated more accurately.
  • FIG. 7 is a front view showing an appearance of the portable medical device 2 according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration of the portable medical device 2.
  • the portable medical device 2 of the second embodiment is configured in the same manner as the portable medical device 1 of the first embodiment, and measures the value of the current flowing through the blood as a sample introduced into the connected sensor 10. It is provided as a blood glucose meter that calculates a blood glucose level from the measured current value.
  • the portable medical device 2 is provided with a plurality of temperature sensors (26, 32) as temperature detection units that are installed inside the main body 23 and detect the temperature, and the temperature estimation unit 30a is a sensor.
  • 10 is different from the first embodiment in that the temperature of the sample introduced into 10 is estimated based on the temperature detection results of the plurality of temperature sensors (26, 32).
  • the same constituent elements as those in the first embodiment will be described by attaching the same reference numerals in the drawings, or by quoting the same reference numerals or terms. Omitted and different points from the first embodiment will be described.
  • two temperature sensors (26, 32) are installed inside the main body 23 in the portable medical device 2 exemplified in FIGS.
  • One temperature sensor 26 is installed in the vicinity of the sensor connection portion 28.
  • the other temperature sensor 32 is installed at a position closer to the processing devices (24, 25) than the temperature sensor 26. That is, the plurality of temperature sensors (26, 32) are installed such that the distances from the processing devices (24, 25) are different from each other.
  • FIG. 9 is a schematic diagram for explaining the arrangement of the processing devices (24, 25) and the temperature sensors (26, 32) in the portable medical device 2.
  • the plurality of temperature sensors (26, 32) and the processing devices (24, 25) are arranged along the same straight line L indicated by a one-dot chain line in the drawing.
  • the distance from the processing device 24 closer to the temperature sensor (26, 32) of the processing devices (24, 25) is the distance r1 for the temperature sensor 26 and the distance for the temperature sensor 32. r2 is set.
  • the temperature estimation part 30a of the portable medical device 2 performs the process which estimates the temperature of the sample introduced into the sensor 10 connected to the sensor connection part 28 similarly to the temperature estimation part 30 of 1st Embodiment. Execute.
  • the temperature estimation unit 30a is different in temperature estimation method from the temperature estimation unit 30 of the first embodiment, and the distances from the processing devices (24, 25) of the plurality of temperature sensors (26, 32) (for example, The temperature of the sample introduced into the sensor 10 is estimated based on r1, r2) and the temperature detection results of the plurality of temperature sensors (26, 32).
  • various distances can be set. For example, the distance from the central position of either the arithmetic processing device 24 or the display processing device 25 may be set. Further, a distance from a predetermined position other than the center of either the arithmetic processing device 24 or the display processing device 25 may be set. Further, a distance from an intermediate position between the arithmetic processing device 24 and the display processing device 25 may be set.
  • FIG. 10 is a diagram in which the vertical axis is an axis indicating temperature and the horizontal axis is an axis indicating time, as in FIG. 5, and the external temperature Ta of the portable medical device 2 and the temperature sensor (26, It is a figure which illustrates typically change with respect to time about detection temperature (Tb1, Tb2) detected by 32).
  • the external temperature Ta is indicated by a broken line
  • the detected temperature Tb1 of the temperature sensor 26 and the detected temperature Tb2 of the temperature sensor 32 are indicated by a solid line.
  • the temperature of the sample is substantially the same as the external temperature Ta.
  • the detected temperature Tb1 and the detected temperature Tb2 increase according to the time when the processing in the processing devices (24, 25) is continuously performed, but the gradients of the respective temperature increases are different. . Since the temperature sensor 32 is installed closer to the processing device (24, 25) than the temperature sensor 26, the detected temperature Tb2 rises with a steeper slope than the detected temperature Tb1.
  • the amount of heat generated by the processing device (24, 25) and the amount of heat released from the portable medical device 2 to the outside are reduced.
  • the detected temperature Tb1 and the detected temperature Tb2 are converged to different constant temperatures. That is, as illustrated in FIG. 10, the detected temperature Tb1 converges to a temperature increased by a predetermined temperature Tc1 from the external temperature Ta.
  • the temperature sensor 32 is installed closer to the processing device (24, 25) than the temperature sensor 26, the detected temperature Tb2 is higher than the detected temperature Tb1 and is a predetermined temperature from the external temperature Ta. It converges to a temperature increased by Tc2.
  • the heat generation in the processing devices (24, 25) also ends, so the areas where the temperature sensors (26, 32) are installed by heat radiation to the outside. , And the detected temperature Tb1 and the detected temperature Tb2 start to decrease. At this time, the detected temperature Tb1 and the detected temperature Tb2 decrease according to the time after the processing in the processing devices (24, 25) is completed. The gradient is different. And when sufficient time passes after the process in a processing apparatus (24, 25) is complete
  • the detected temperatures (Tb1, Tb2) of the temperature sensors (26, 32) change with different gradients and converge to different temperatures in accordance with the processing status in the processing devices (24, 25).
  • the temperature estimation unit 30a uses the distance from the processing devices (24, 25) of the plurality of temperature sensors (26, 32) and the temperature at each of the plurality of temperature sensors (26, 32). Based on the relationship, the temperature at the position of the sample measuring unit (11, 12) is estimated as the temperature of the sample introduced into the sensor 10.
  • the relationship between the distance from each processing device (24, 25) of the plurality of temperature sensors (26, 32) and the temperature at each of the plurality of temperature sensors (26, 32) is, for example, It is grasped based on a regression equation or a table value determined by an experiment conducted.
  • the temperature estimation unit 30a also estimates the temperature of the sample based on the adjustment parameter Pa set to adjust the amount of temperature decrease accompanying the change in the heat transfer form from the inside of the main body 23 to the outside. Good.
  • the portable medical device 2 determines the distance from the processing device (24, 25) with respect to the temperature detection results of the plurality of temperature sensors (26, 32) having different distances from the processing device (24, 25). It is possible to grasp the amount of temperature change according to the distance from the processing device (24, 25) due to the heat transferred from the processing device (24, 25). Then, the portable medical device 2 eliminates the influence of heat generated by the processing device (24, 25) based on the relationship between the grasped distance from the processing device (24, 25) and the temperature change amount, and detects the sensor. The temperature of the sample introduced into 10 can be estimated more accurately.
  • the temperature of the sample introduced into the sensor 10 can be estimated more accurately. .
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made as long as they are described in the claims.
  • the present invention may be widely applied to samples other than blood, and may be implemented as, for example, a lactic acid meter, a ketone meter, a urine analyzer, and the like.
  • the portable medical device includes a sensor connection unit 23, a temperature estimation unit according to the modification, a measurement processing unit 31, a plurality of temperature sensors (26, 32), and the like.
  • the temperature estimation part which concerns on a modification is the time after the process in the processing apparatus (24, 25) was completed, or the time when the process was continuously performed by the processing apparatus (24, 25), and a plurality of times
  • the temperature of the sample is estimated based on the distances from the processing devices (24, 25) of the temperature sensors (26, 32) and the temperature detection results of the temperature sensors (26, 32).
  • the portable medical device detects the temperature sensor by the heat transferred from the processing device (24, 25) according to the time when the processing is continuously executed by the processing device (24, 25).
  • the temperature rising at the position (26, 32) can be grasped.
  • the portable medical device has a temperature that falls at the position of the temperature sensor (26, 32) by the heat radiated to the outside according to the time after the processing in the processing device (24, 25) is completed. Can be grasped.
  • this portable medical device is based on the distance from the processing device (24, 25) with respect to the temperature detection results of the plurality of temperature sensors (26, 32) having different distances from the processing device (24, 25).
  • this portable medical device is based on the information grasped, that is, the rising or falling temperature of the temperature sensor (26, 32) and the detected temperature (Tb1,. Based on the relationship between Tb2) and the distance from the processing device (24, 25) and the amount of temperature change, the sample introduced into the sensor 10 is excluded from the influence of heat generated by the processing device (24, 25). Can be estimated more accurately.
  • the present invention is useful in the field of portable medical devices. And according to this invention, in the portable medical device, the temperature of the sample introduced into the sensor can be estimated more accurately.

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Abstract

 センサに導入された試料の温度をより正確に推定することができる、携帯型医療機器を提供する。 試料が導入されるセンサ10がセンサ接続部28に接続される。温度推定部30は、センサ10に導入された試料の温度を推定する。測定処理部31は、温度推定部30で推定された試料の温度に基づく補正を行って試料に対する測定処理を実行する。温度検出部26は、本体23の内部に設置されて温度を検出する。温度推定部30は、処理装置(24、25)で処理が継続して実行された時間又は処理装置(24、25)での処理が終了してからの時間と、温度検出部26での温度検出結果とに基づいて、試料の温度を推定する。

Description

携帯型医療機器
 本発明は、試料に対する測定処理、測定処理結果をディスプレイに表示させる表示処理、及び外部との通信処理のうちの少なくともいずれかを実行する処理装置を本体の内部に有し、携帯される携帯型医療機器に関する。
 近年、医療機器の分野では、ユーザが携帯でき、簡易に操作できることを目指して作られた携帯型医療機器の利用が増加している。このような携帯型医療機器として、例えば、特許文献1においては、携帯型の小型の血糖値計が開示されている。特許文献1に開示されたような血糖値計では、試料としての血液が滴下されて導入されたセンサが血糖値計に挿入されることで、センサに導入されている血液内のグルコースに比例して流れる電流の値が測定され、測定された電流値から血糖値が算出される。そして、血糖値計は、算出した血糖値をディスプレイに表示する。
 尚、上記の血糖値計のように、試料が導入されるセンサが接続されることで試料に対する測定処理が行われる携帯型医療機器では、センサにおいて試料が導入される部分は、携帯型医療機器の本体から外部に露出した状態となる。
特開2010-42261号公報
 特許文献1に開示された血糖値計のような携帯型医療機器においては、センサに導入された試料は、外部に露出した状態であり、試料に対する測定処理が行われる際、測定処理結果は、外部の温度の影響を受けることになる。一方、外部の温度の影響を排除するために試料の温度を一定の温度に調整する温度調整機構を設けることが考えられるが、この場合、携帯型医療機器の大型化及び複雑化を招いてしまうため、好ましくない。このため、上記のような携帯型医療機器は、センサに導入された試料の温度を推定し、その推定した温度に基づく補正を行って試料に対する測定処理を実行する構成であることが望ましい。
 センサに導入された試料の温度を推定する方法としては、携帯型医療機器の本体の内部に温度センサを設け、その温度センサで検出される温度をセンサに導入された試料の温度として推定する方法が考えられる。
 しかしながら、携帯型医療機器においては、試料に対する測定処理を実行する演算処理装置、測定処理結果をディスプレイに表示させる表示処理を実行する表示処理装置が設けられる。或いは、測定処理結果を外部に対して送信し又は測定処理に必要な情報を外部から受信するような外部との通信処理を実行する通信処理装置が設けられる。そして、上記のような処理装置における処理が実行されると、その処理装置が発熱することになり、その発熱により、携帯型医療機器の本体内部に設置された温度センサの近傍の領域の温度も上昇することになる。このため、携帯型医療機器の本体内部に設置された温度センサで検出される温度をセンサに導入された試料の温度として推定する場合、試料の温度を正確に推定することが困難になってしまうという問題がある。
 本発明の目的の一例は、上記問題を解消し、センサに導入された試料の温度をより正確に推定することができる、携帯型医療機器を提供することにある。
 上記目的を達成するため、本発明における携帯型医療機器は、試料に対する測定処理、測定処理結果をディスプレイに表示させる表示処理、及び外部との通信処理のうちの少なくともいずれかを実行する処理装置を本体の内部に有し、携帯される携帯型医療機器であって、試料が導入されるセンサが接続されるセンサ接続部と、前記センサに導入された試料の温度を推定する温度推定部と、前記温度推定部で推定された試料の温度に基づく補正を行って試料に対する測定処理を実行する測定処理部と、前記本体の内部に設置されて温度を検出する温度検出部と、を備え、前記温度推定部は、前記処理装置で処理が継続して実行された時間又は当該処理装置での処理が終了してからの時間と、前記温度検出部での温度検出結果とに基づいて、試料の温度を推定することを特徴とする。
 上記の特徴により、本発明における携帯型医療機器は、処理装置で処理が継続して実行された時間に応じて、処理装置から伝達された熱によって温度検出部の位置で上昇する温度をより正確に把握することができる。又は、この携帯型医療機器は、処理装置での処理が終了してからの時間に応じて、外部へ放熱された熱によって温度検出部の位置で下降する温度をより正確に把握することができる。そして、携帯型医療機器は、その把握した温度検出部での上昇温度又は下降温度と、温度検出部での検出温度とに基づいて、処理装置による発熱の影響を排除して、センサに導入された試料の温度をより正確に推定することができる。
 上記本発明における携帯型医療機器においては、前記温度推定部は、前記処理装置での処理が開始されたときは、前記処理装置での処理が継続して実行されている時間に応じて前記温度検出部が設置された領域にて上昇する上昇温度を演算し、当該上昇温度を前記温度検出部で検出される温度から減じることで、試料の温度を推定することが好ましい。この態様によれば、処理装置での処理が開始されることで温度上昇が生じているときにおいて、処理装置による発熱の影響をより正確に把握して、センサに導入された試料の温度を更に正確に推定することができる。
 また、上記本発明における携帯型医療機器においては、前記温度推定部は、前記処理装置での処理が所定時間以上に亘って継続して実行されているときにおいて、前記温度検出部で検出される温度が所定の温度範囲内で収束しているときは、予め設定された所定の収束上昇温度を前記温度検出部で検出される温度から減じることで、試料の温度を推定することが好ましい。この態様によれば、処理装置での処理が継続されていて温度上昇が収束した状態のときにおいて、処理装置による発熱の影響をより正確に把握して、センサに導入された試料の温度を更に正確に推定することができる。
 また、上記本発明における携帯型医療機器においては、前記温度推定部は、前記処理装置での処理が終了したときは、前記処理装置での処理が終了してからの時間に応じて前記温度検出部が設置された領域にて下降する下降温度を演算し、当該下降温度と、前記温度検出部で検出される温度とに基づいて、試料の温度を推定することが好ましい。この態様によれば、処理装置での処理が終了して温度下降が生じているときにおいて、外部への放熱による温度低下の影響をより正確に把握して、センサに導入された試料の温度を更に正確に推定することができる。
 前述の目的を達成するため、本発明の他の観点における携帯型医療機器は、試料に対する測定処理、測定処理結果をディスプレイに表示させる表示処理、及び外部との通信処理のうちの少なくともいずれかを実行する処理装置を本体の内部に有し、携帯される携帯型医療機器であって、試料が導入されるセンサが接続されるセンサ接続部と、前記センサに導入された試料の温度を推定する温度推定部と、前記温度推定部で推定された試料の温度に基づく補正を行って試料に対する測定処理を実行する測定処理部と、前記本体の内部に設置されて温度を検出する複数の温度検出部と、を備え、複数の前記温度検出部は、前記処理装置からの距離がそれぞれ異なり、前記温度推定部は、複数の前記温度検出部のそれぞれの前記処理装置からの距離と、複数の前記温度検出部のそれぞれでの温度検出結果とに基づいて、試料の温度を推定することを特徴とする。
 上記の特徴により、本発明の他の観点における携帯型医療機器は、処理装置からの距離が異なる複数の温度検出部での温度検出結果について、処理装置からの距離に基づいて把握することで、処理装置から伝達された熱による処理装置からの距離に応じた温度変化量を把握することができる。そして、携帯型医療機器は、その把握した処理装置からの距離と温度変化量との関係に基づいて、処理装置による発熱の影響を排除して、センサに導入された試料の温度をより正確に推定することができる。
 上記の本発明の他の観点における携帯型医療機器においては、複数の前記温度検出部と前記処理装置とは、同一直線上に沿って配置されていることが好ましい。この態様によれば、処理装置からの距離と温度変化量との関係について、より正確に把握でき、センサに導入された試料の温度を更に正確に推定することができる。
 また、上記の本発明の他の観点における携帯型医療機器においては、前記温度推定部は、前記本体の内部から外部への熱伝達形態の変化に伴う温度下降量を調整するために設定される調整パラメータにも基づいて、試料の温度を推定することが好ましい。この態様によれば、本体の内部から外部への熱伝達形態の変化に伴う温度下降量も調整できるため、センサに導入された試料の温度を更に正確に推定することができる。
 前述の目的を達成するため、本発明の更に他の観点における携帯型医療機器は、試料に対する測定処理、測定処理結果をディスプレイに表示させる表示処理、及び外部との通信処理のうちの少なくともいずれかを実行する処理装置を本体の内部に有し、携帯される携帯型医療機器であって、試料が導入されるセンサが接続されるセンサ接続部と、前記センサに導入された試料の温度を推定する温度推定部と、前記温度推定部で推定された試料の温度に基づく補正を行って試料に対する測定処理を実行する測定処理部と、前記本体の内部に設置されて温度を検出する複数の温度検出部と、を備え、複数の前記温度検出部は、前記処理装置からの距離がそれぞれ異なり、前記温度推定部は、前記処理装置で処理が継続して実行された時間又は当該処理装置での処理が終了してからの時間と、複数の前記温度検出部のそれぞれの前記処理装置からの距離と、複数の前記温度検出部のそれぞれでの温度検出結果とに基づいて、試料の温度を推定することを特徴とする。
 上記の特徴により、本発明の更に他の観点における携帯型医療機器は、処理装置で処理が継続して実行された時間に応じて、処理装置から伝達された熱によって温度検出部の位置で上昇する温度をより正確に把握することができる。又は、この携帯型医療機器は、処理装置での処理が終了してからの時間に応じて、外部へ放熱された熱によって温度検出部の位置で下降する温度をより正確に把握することができる。更に、この携帯型医療機器は、処理装置からの距離が異なる複数の温度検出部での温度検出結果について、処理装置からの距離に基づいて把握することで、処理装置から伝達された熱による処理装置からの距離に応じた温度変化量を把握することができる。よって、この携帯型医療機器は、それらの把握した情報に基づいて、即ち、温度検出部での上昇温度又は下降温度と、温度検出部での検出温度と、処理装置からの距離と温度変化量との関係と、に基づいて、処理装置による発熱の影響を排除して、センサに導入された試料の温度をより正確に推定することができる。
 以上のように、本発明における携帯型医療機器によれば、センサに導入された試料の温度をより正確に推定することができる。
図1は、本発明の第1実施形態における携帯型医療機器の外観を示す斜視図である。 図2は、図1に示す携帯型医療機器の外観を示す正面図である。 図3は、図1に示す携帯型医療機器の外観を示す正面図である。 図4は、図1に示す携帯型医療機器の構成を示すブロック図である。 図5は、図1に示す携帯型医療機器の外部温度及び温度センサで検出される温度についての時間に対する変化を模式的に例示する図である。 図6は、図1に示す携帯型医療機器の測定処理動作を例示するフロー図である。 図7は、本発明の第2実施形態における携帯型医療機器の外観を示す正面図である。 図8は、図7に示す携帯型医療機器の構成を示すブロック図である。 図9は、図7に示す携帯型医療機器における処理装置及び温度検出部の配置を説明するための模式図である。 図10は、図7に示す携帯型医療機器の外部温度及び温度センサで検出される温度についての時間に対する変化を模式的に例示する図である。
 以下、本発明の実施の形態における携帯型医療機器について、図1~図10を参照しながら説明する。
 [第1実施形態]
 最初に、本発明の第1実施形態における携帯型医療機器の構成について、図1~図4を参照して説明する。図1は、本発明の第1実施形態における携帯型医療機器1の外観を示す斜視図である。図2及び図3は、携帯型医療機器1の外観を示す正面図である。図4は、携帯型医療機器1の構成を示すブロック図である。尚、本実施形態では、接続されたセンサ10に導入された試料としての血液を流れる電流の値を測定するとともにその測定した電流値から血糖値を算出する血糖値計として構成された携帯型医療機器1の例が説明されている。しかし、この例に限らず、本発明は、ユーザによって携帯されるとともに種々の測定処理を行う携帯型医療機器に関して広く適用することができるものである。
 図1~図3に示すように、本実施形態における携帯型医療機器1には、外縁形状が略長方形のセンサ10における長手方向の一端側が図2にて矢印Aで示される方向に沿って内部に挿入されるための挿入口21が設けられている。更に、携帯型医療機器1には、ディスプレイ22、本体23の内部に設置される演算処理装置24、表示処理装置25、温度センサ26、時間を計測する時計機能を有するクロック27、等が設けられている。
 尚、演算処理装置24は、試料である血液に対する測定処理を実行する処理装置として設けられ、メモリ等の記憶装置、プロセッサ、インターフェース、等を備えて構成されている。表示処理装置25は、演算処理装置24での測定処理結果をディスプレイ22に表示させる表示処理を実行する表示用ドライバとして設けられている。また、温度センサ26は、本体23の内部において設置された領域における温度を検出する本実施形態の温度検出部を構成している。尚、携帯型医療機器1は、演算処理装置24での測定処理結果を外部に対して送信し又は演算処理装置24での測定処理に必要な情報を外部から受信する外部との通信処理を実行する通信処理装置が更に設けられていてもよい。
 また、図4に示すように、携帯型医療機器1は、センサ接続部28を備えている。そして、携帯型医療機器1は、挿入口21に設けられているセンサ接続部28において、センサ10が接続される。センサ10は、図4にて矢印Aで示す方向に沿ってセンサ接続部28に挿入されて接続される。そして、携帯型医療機器1においては、接続されたセンサ10に対して試料である血液が滴下されて導入された状態で、その血液内のグルコースに比例して流れる電流の値が測定され、血糖値が算出され、ディスプレイ22に表示される。尚、図2は、センサ10が接続される前の状態の携帯型医療機器1を示している。一方、図3は、センサ10が接続された後、演算処理装置24での血糖値の算出処理が完了し、その算出処理により得られた血糖値が表示処理装置25の制御によってディスプレイ22に表示された状態の携帯型医療機器1を示している。
 ここで、センサ10及び携帯型医療機器1の構成について、更に具体的に説明する。本実施形態では、携帯型医療機器1の測定方式は、特に限定されず、電気抵抗方式であってもよいし、光学方式であってもよい。但し、図1~図4に示した例では、電気抵抗方式が採用されており、以下、電気抵抗方式を前提にして説明する。また、携帯型医療機器1の測定方式が電気抵抗方式である場合、試料としては、血液、間質液、等が挙げられる。更に、測定される物質としては、グルコース、ケトン体、コレステロール、乳酸、尿酸、及びビリルビンなどの生体中の生体物質が挙げられる。その他、測定される物質としては、更に、フッ化ソーダ、アスコルビン酸、及びアセトアミノフェンなどの薬物等も挙げられる。
 本実施形態では、携帯型医療機器1が電気抵抗方式を採用するため、センサ10は、試料測定部(11、12)、試料測定部(11、12)のそれぞれに電流を供給するための端子13a、端子13b、及び端子13cを備えている。このため、携帯型医療機器1は、センサ接続部28において、図4に示すように、センサ10の端子13a~13cそれぞれに接続される3つの接続端子28aを備えている。尚、センサ10に試料が導入される場合、この試料は、例えば、センサ10がセンサ接続部28に接続された状態で、センサ10におけるセンサ接続部28に接続される側の端部と反対側の端部に対して滴下される。そして、滴下された試料が、誘導路14を介して試料測定部(11、12)に導入されることになる。
 本実施形態では、図4に示すように、携帯型医療機器1は、演算処理装置24において、温度推定部30と、測定処理部31と、を備えている。そして、携帯型医療機器1においては、センサ接続部28にセンサ10が挿入されると、センサ10における挿入された端部が、センサ接続部28に設けられたリミットスイッチ29に当接し、リミットスイッチ29が作動する。これにより、演算処理装置24にてリミットスイッチ29の作動信号が検知される。そして、センサ10に導入された試料に対する測定が行われ、血糖値が算出される。
 温度推定部30は、センサ接続部28に接続されているセンサ10に導入された試料の温度を推定する処理を実行する。この温度推定部30は、演算処理装置24及び表示処理装置25の少なくともいずれかで処理が継続して実行された時間又はその処理装置(24、25)での処理が終了してからの時間と、温度センサ26での温度検出結果とに基づいて、センサ10に導入された試料の温度を推定する。そして、後述の測定処理部31が、温度推定部30で推定された試料の温度に基づく補正を行って試料に対する測定処理を実行する。尚、温度推定部30において、処理装置(24、25)での処理時間及び処理装置(24、25)での処理が終了してからの時間は、クロック27で計測される時間によって把握される。
 図5は、縦軸を温度を指標する軸とし、横軸を時間を指標する軸とした図であって、携帯型医療機器1の外部温度Ta及び温度センサ26で検出される検出温度Tbについての時間に対する変化を模式的に例示する図である。図5において、外部温度Taについては破線で示されており、検出温度Tbについては実線で示されている。尚、センサ接続部28に接続されたセンサ10に導入された試料は、外部に露出した状態となるため、この試料の温度は外部温度Taとほぼ同じとなる。
 演算処理装置24及び表示処理装置25の処理が行われていない状態が十分に継続されている状態では、処理装置(24、25)による発熱の影響がほとんど生じないため、外部温度Taと検出温度Tbとはほぼ一致している。しかし、演算処理装置24及び表示処理装置25の少なくともいずれか一方の処理が開始されると、処理を開始した処理装置(24、25)が発熱する。そして、その処理装置(24、25)の熱が、熱伝導又は対流によって、温度センサ26が設置されている領域にも伝達される。これにより、検出温度Tbが上昇を開始する。尚、図5では、処理装置(24、25)の処理が開始されてから検出温度Tbが上昇する状態の時間領域を状態Z1で示している。状態Z1のときは、検出温度Tbは、処理装置(24、25)での処理が継続して実行された時間に応じて上昇することになる。
 処理装置(24、25)の処理が継続して実行されて十分な時間が経過すると、処理装置(24、25)での発熱量と、携帯型医療機器1からの外部への放熱量とがバランスし、検出温度Tbが一定の温度に収束することになる。即ち、図5に例示するように、検出温度Tbは、外部温度Taから所定の温度Tcだけ上昇した温度に収束する。尚、図5では、処理装置(24、25)の処理が継続されている状態で検出温度Tbが収束している状態の時間領域を状態Z2で示している。
 また、処理装置(24、25)での処理が終了すると、処理装置(24、25)での発熱も終了するため、外部への放熱によって温度センサ26が設置されている領域の温度も低下し、検出温度Tbが下降を開始する。尚、図5では、処理装置(24、25)の処理が終了してから検出温度Tbが下降する状態の時間領域を状態Z3で示している。状態Z3のときは、検出温度Tbは、処理装置(24、25)での処理が終了してからの時間に応じて下降することになる。そして、処理装置(24、25)での処理が終了してから十分な時間が経過すると、検出温度Tbは外部温度Taに収束することになる。
 上述のように、処理装置(24、25)での処理の状況に伴い、温度センサ26の検出温度Tbが変化するが、温度推定部30は、そのように変化する検出温度Tbと、処理装置(24、25)での処理時間又は処理終了からの時間とに基づいて、センサ接続部28に接続されたセンサ10に導入された試料の温度を推定する。尚、センサ10に導入された試料の温度は、外部の温度Taと同じとなる。また、以下の説明では、センサ接続部28に接続されたセンサ10に導入された試料の温度として温度推定部30が推定する試料の温度を推定試料温度Teと称する。
 温度推定部30は、処理装置(24、25)での処理が開始されたときは、処理装置(24、25)での処理が継続して実行されている時間に応じて温度センサ26が設置された領域にて上昇する上昇温度dT1を演算し、この上昇温度を温度センサ26で検出される検出温度Tbから減じることで、推定試料温度Teを算出する。即ち、推定試料温度Teは、Te=Tb-dT1として算出される。
 尚、処理装置(24、25)での処理が開始されてからの時間に応じた上記の上昇温度dT1は、例えば、予め行われた実験等によって決定された指数曲線等を用いた回帰式に基づいて演算される。或いは、上昇温度dT1は、予め行われた実験等によって決定された時間ごとのテーブル値等に基づいて演算される。尚、上記の回帰式、テーブル値については、種々の区分が設定されていてもよい。例えば、演算処理装置24のみの処理が行われている場合、演算処理装置24及び表示処理装置25の処理が行われている場合で、異なる回帰式又はテーブル値が設定されていてもよい。
 また、温度推定部30は、処理装置(24、25)での処理が所定時間Tx以上に亘って継続して実行されているときにおいて、温度センサ26で検出される検出温度Tbが所定の温度範囲内で収束しているときは、予め設定された所定の収束上昇温度dT2を温度検出部で検出される検出温度Tbから減じることで、推定試料温度Teを算出する。即ち、推定試料温度Teは、Te=Tb-dT2として算出される。尚、収束上昇温度dT2は、図5に示す例では、温度Tcに対応することになる。
 また、上記の所定時間Txは、処理装置(24、25)での処理が継続されて検出温度Tbが収束する際に、その収束するまでに要する時間として、即ち、状態Z1が状態Z2に移行する時間として、予め行われた実験等によって決定され、設定される。また、上記の収束上昇温度dT2についても、予め行われた実験等によって決定され、設定される。尚、上記の所定時間Tx、収束上昇温度dT2については、種々の区分が設定されていてもよい。例えば、演算処理装置24のみの処理が行われている場合、演算処理装置24及び表示処理装置25の処理が行われている場合で、異なる所定時間Tx、収束上昇温度dT2が設定されていてもよい。
 また、温度推定部30は、処理装置(24、25)での処理が終了したときは、処理装置(24、25)での処理が終了してからの時間に応じて温度センサ26が設置された領域にて下降する下降温度dT3を演算する。そして、温度推定部30は、この下降温度dT3と、温度センサ26で検出される検出温度Tbとに基づいて、推定試料温度Teを算出する。例えば、推定試料温度Teは、Te=Tb―(dT2-dT3)として算出される。
 測定処理部31は、試料に対する測定処理を実行する。具体的には、測定処理部31は、センサ接続部28に接続されたセンサ10に試料である血液が導入されたときに、血液を流れる電流の値を測定し、その測定した電流値から、例えば、検量線を用いて、血糖値を算出する処理を行う。即ち、試料が導入された試料測定部(11、12)に流れる電流値を測定し、血糖値を算出する。
 そして、測定処理部31は、上記の血糖値の算出において、温度推定部30で算出された推定試料温度Teに基づく補正を行う。この補正は、例えば、検量線を用いて算出された血糖値の初期算出値Gsに対して、推定試料温度Teの関数として得られる補正パラメータPtを乗じることで行われる。即ち、最終の算出値であって測定処理結果としての血糖値Geは、Ge=Pt×Gcとして算出される。
 尚、センサ10については、単一の試料測定部のみを備えた態様であってもよいが、測定精度の点から、本実施形態のように複数の試料測定部(本実施形態では、試料測定部11及び12の2つ)を備えている態様であってもよい。センサ10の内部に誘導路14を経て導入される試料は、試料測定部(11、12)のそれぞれに供給される。試料測定部(11、12)には、それぞれ異なる試薬を配置することができる。例えば、試料測定部11には、測定される物質に反応する試薬が配置され、試料測定部12には、測定される物質と共存している別の物質(生体物質、薬物等)に反応する試薬、又は試料の性状(粘性、塩濃度、ヘマトクリット値、等)に合わせて反応が変化する試薬が配置される。
 上記の形態の場合、測定処理部31は、測定される物質の情報に加え、共存している別の物質の情報(量等)、試料の性状に関する情報を取得することができる。具体的には、試料が血液であり、測定される物質がグルコースであるとすると、試料測定部11にはグルコースと反応する試薬が配置され、試料測定部12には、ヘマトクリット値に応じて異なる反応を示す試薬が配置される。この場合、測定処理部31は、グルコースの濃度を特定する情報と、ヘマトクリット値を特定する情報とを取得することができる。そして、測定処理部31は、取得したこれらの情報に基づいて、ヘマトクリット値がグルコースの濃度測定に与える影響を補正し、より正確にグルコースの濃度を算出することができる。
 次に、本発明の実施の形態における携帯型医療機器1の測定処理動作について、図6を参照して説明する。図6は、本実施形態の携帯型医療機器1の動作を例示するフロー図である。尚、以下の説明においては、適宜図1~図5を参酌する。
 まず、携帯型医療機器1は、センサ10が挿入口21に挿入されると、それによって起動される。具体的には、携帯型医療機器1の電源スイッチは、挿入口21の奥に配置されている。電源スイッチは、センサ10が挿入されると、それによってON状態となる。そして、試料が導入された試料測定部(11、12)に流れる電流値が測定される(ステップS101)。更に、この電流測定に加え、温度推定部30での推定試料温度Teの算出が行われる(ステップS102)。
 推定試料温度Teが算出されると、次いで、測定処理部31において、血糖値の初期算出値Gsが算出されるとともに、この初期算出値Gsに対して推定試料温度Teの関数として得られる補正パラメータPtを乗じる温度補正処理が行われる(ステップS103)。これにより、測定処理結果としての血糖値Geが算出される(ステップS104)。算出された血糖値Geは、表示処理装置25の制御によって、図3に例示するように、ディスプレイ22に表示される。これにより、携帯型医療機器1の測定処理動作が終了する。
 以上のように、携帯型医療機器1は、処理装置(24、25)で処理が継続して実行された時間に応じて、処理装置(24、25)から伝達された熱によって温度センサ26の位置で上昇する温度を把握することができる。又は、この携帯型医療機器1は、処理装置(24、25)での処理が終了してからの時間に応じて、外部へ放熱された熱によって温度センサ26の位置で下降する温度を把握することができる。そして、携帯型医療機器1は、その把握した温度センサ26での上昇温度又は下降温度と、温度センサ26での検出温度Tbとに基づいて、処理装置(24、25)による発熱の影響を排除して、センサ10に導入された試料の温度をより正確に推定することができる。
 また、本実施形態によれば、処理装置(24、25)での処理が開始されることで温度上昇が生じているとき、及び、処理装置(24、25)での処理が継続されていて温度上昇が収束した状態のときにおいて、処理装置(24、25)による発熱の影響をより正確に把握して、センサ10に導入された試料の温度を更に正確に推定することができる。また、本実施形態によれば、処理装置(24、25)での処理が終了して温度下降が生じているときにおいて、外部への放熱による温度低下の影響をより正確に把握して、センサ10に導入された試料の温度を更に正確に推定することができる。
[第2実施形態]
 次に、本発明の第2実施形態における携帯型医療機器について説明する。図7は、本発明の第2実施形態における携帯型医療機器2の外観を示す正面図である。図8は、携帯型医療機器2の構成を示すブロック図である。第2実施形態の携帯型医療機器2は、第1実施形態の携帯型医療機器1と同様に構成され、接続されたセンサ10に導入された試料としての血液を流れる電流の値を測定するとともにその測定した電流値から血糖値を算出する血糖値計として設けられている。但し、携帯型医療機器2は、本体23の内部に設置されて温度を検出する温度検出部としての温度センサ(26、32)が、複数備えられている点と、温度推定部30aが、センサ10に導入された試料の温度を複数の温度センサ(26、32)での温度検出結果に基づいて推定する点とにおいて、第1実施形態とは異なっている。尚、以下の第2実施形態の説明においては、第1実施形態と同様の構成要素については、図面において同一の符号を付すことで、或いは、同一の符号又は用語を引用することで、説明を省略し、第1実施形態とは構成の異なる点について説明する。
 図7及び図8において例示する携帯型医療機器2においては、本体23の内部において、温度センサ(26、32)が2つ設置されている。一方の温度センサ26は、センサ接続部28の近傍に設置されている。他方の温度センサ32は、処理装置(24、25)に対して温度センサ26よりも近い位置に設置されている。即ち、複数の温度センサ(26、32)は、処理装置(24、25)からの距離がそれぞれ異なるように設置されている。
 図9は、携帯型医療機器2における処理装置(24、25)及び温度センサ(26、32)の配置を説明するための模式図である。図9に示すように、携帯型医療機器2においては、複数の温度センサ(26、32)と処理装置(24、25)とは、図中において一点鎖線で示す同一直線L上に沿って配置されている。また、図9に示す例では、処理装置(24、25)のうち温度センサ(26、32)に近い方の演算処理装置24からの距離が、温度センサ26では距離r1、温度センサ32では距離r2に設定されている。
 また、携帯型医療機器2の温度推定部30aは、第1実施形態の温度推定部30と同様に、センサ接続部28に接続されているセンサ10に導入された試料の温度を推定する処理を実行する。但し、温度推定部30aは、第1実施形態の温度推定部30とは温度推定方法が異なり、複数の温度センサ(26、32)のそれぞれの処理装置(24、25)からの距離(例えば、r1、r2)と、複数の温度センサ(26、32)のそれぞれでの温度検出結果とに基づいて、センサ10に導入された試料の温度を推定する。
 尚、複数の温度センサ(26、32)のそれぞれの処理装置(24、25)からの距離については、種々の距離を設定することができる。例えば、演算処理装置24及び表示処理装置25のいずれかの中心位置からの距離が設定されてもよい。また、演算処理装置24及び表示処理装置25のいずれかの中心以外の所定位置からの距離が設定されてもよい。また、演算処理装置24及び表示処理装置25の中間位置からの距離が設定されてもよい。
 図10は、図5と同様に、縦軸を温度を指標する軸とし、横軸を時間を指標する軸とした図であって、携帯型医療機器2の外部温度Ta及び温度センサ(26、32)で検出される検出温度(Tb1、Tb2)についての時間に対する変化を模式的に例示する図である。図10において、外部温度Taについては破線で示されており、温度センサ26の検出温度Tb1及び温度センサ32の検出温度Tb2については実線で示されている。また、センサ接続部28に接続されたセンサ10に導入された試料は、外部に露出した状態となるため、この試料の温度は外部温度Taとほぼ同じとなる。
 演算処理装置24及び表示処理装置25の処理が行われていない状態が十分に継続されている状態では、処理装置(24、25)による発熱の影響がほとんど生じないため、外部温度Taと検出温度(Tb1、Tb2)とはほぼ一致している。しかし、演算処理装置24及び表示処理装置25の少なくともいずれか一方の処理が開始されると、処理を開始した処理装置(24、25)が発熱する。そして、その処理装置(24、25)の熱が、熱伝導又は対流によって、温度センサ(26、32)がそれぞれ設置されている領域にも伝達される。これにより、検出温度Tb1及び検出温度Tb2のいずれもが上昇を開始する。このとき、検出温度Tb1及び検出温度Tb2は、処理装置(24、25)での処理が継続して実行された時間に応じて上昇することになるが、それぞれの温度上昇の勾配は異なっている。温度センサ32は、温度センサ26よりも処理装置(24、25)の近くに設置されているため、検出温度Tb2は、検出温度Tb1よりも急峻な勾配で上昇することになる。
 処理装置(24、25)の処理が継続して実行されて十分な時間が経過すると、処理装置(24、25)での発熱量と、携帯型医療機器2からの外部への放熱量とがバランスし、検出温度Tb1及び検出温度Tb2が、それぞれ異なる一定の温度に収束することになる。即ち、図10に例示するように、検出温度Tb1は、外部温度Taから所定の温度Tc1だけ上昇した温度に収束する。一方、温度センサ32は、温度センサ26よりも処理装置(24、25)の近くに設置されているため、検出温度Tb2は、検出温度Tb1よりも高い温度であって外部温度Taから所定の温度Tc2だけ上昇した温度に収束する。
 また、処理装置(24、25)での処理が終了すると、処理装置(24、25)での発熱も終了するため、外部への放熱によって温度センサ(26、32)がそれぞれ設置されている領域の温度も低下し、検出温度Tb1及び検出温度Tb2が下降を開始する。このとき、検出温度Tb1及び検出温度Tb2は、処理装置(24、25)での処理が終了してからの時間に応じて下降することになるが、下降を開始する温度とそれぞれの温度下降の勾配とが異なっている。そして、処理装置(24、25)での処理が終了してから十分な時間が経過すると、検出温度Tb1及び検出温度Tb2は外部温度Taに収束することになる。尚、温度センサ26は、センサ接続部28の近傍で外部の近くに設置されているため、検出温度Tb1は、検出温度Tb2よりも早くに外部温度Taに収束する。
 上述のように、処理装置(24、25)での処理の状況に伴い、温度センサ(26、32)の各検出温度(Tb1、Tb2)は、異なる勾配で変化し、異なる温度に収束する。このことを利用し、温度推定部30aでは、複数の温度センサ(26、32)のそれぞれの処理装置(24、25)からの距離と、複数の温度センサ(26、32)のそれぞれでの温度との関係に基づいて、試料測定部(11、12)の位置での温度が、センサ10に導入された試料の温度として推定される。この場合、複数の温度センサ(26、32)のそれぞれの処理装置(24、25)からの距離と、複数の温度センサ(26、32)のそれぞれでの温度との関係については、例えば、予め行われた実験等によって決定された回帰式或いはテーブル値等に基づいて、把握される。
 また、温度推定部30aは、本体23の内部から外部への熱伝達形態の変化に伴う温度下降量を調整するために設定される調整パラメータPaにも基づいて、試料の温度を推定してもよい。この調整パラメータPaは、予め行われた実験等によって決定される。この調整パラメータPaは、例えば、複数の温度センサ(26、32)のそれぞれの処理装置(24、25)からの距離と、複数の温度センサ(26、32)のそれぞれでの温度との関係に基づいて、試料測定部(11、12)の位置での温度Tsが算出された後、この算出値Tsに対して乗じて用いられる。即ち、温度推定部30aが推定する試料の温度を推定試料温度Teと称すると、推定試料温度Teは、Te=Pa×Tsとして算出される。
 以上のように、携帯型医療機器2は、処理装置(24、25)からの距離が異なる複数の温度センサ(26、32)での温度検出結果について、処理装置(24、25)からの距離に基づいて把握することで、処理装置(24、25)から伝達された熱による処理装置(24、25)からの距離に応じた温度変化量を把握することができる。そして、携帯型医療機器2は、その把握した処理装置(24、25)からの距離と温度変化量との関係に基づいて、処理装置(24、25)による発熱の影響を排除して、センサ10に導入された試料の温度をより正確に推定することができる。
 また、本実施形態によれば、本体23の内部から外部への熱伝達形態の変化に伴う温度下降量も調整できるため、センサ10に導入された試料の温度を更に正確に推定することができる。
 以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲に記載した限りにおいて様々に変更して実施することができる。また、本発明は、血液以外の試料に対して広く適用されてもよく、例えば、乳酸計、ケトンメータ、尿分析装置、等として実施されてもよい。
 また、上述の実施形態では、第1実施形態と第2実施形態とを分けて説明したが、この例に限らず、第1及び第2の両実施形態が組み合わされた形態が実施されてもよい。この場合、この変形例に係る携帯型医療機器は、センサ接続部23、変形例に係る温度推定部、測定処理部31、複数の温度センサ(26、32)、等を備えて構成される。そして、変形例に係る温度推定部は、処理装置(24、25)で処理が継続して実行された時間又は処理装置(24、25)での処理が終了してからの時間と、複数の温度センサ(26、32)のそれぞれの処理装置(24、25)からの距離と、複数の温度センサ(26、32)のそれぞれでの温度検出結果とに基づいて、試料の温度を推定する。
 上記の変形例によれば、携帯型医療機器は、処理装置(24、25)で処理が継続して実行された時間に応じて、処理装置(24、25)から伝達された熱によって温度センサ(26、32)の位置で上昇する温度を把握することができる。又は、この携帯型医療機器は、処理装置(24、25)での処理が終了してからの時間に応じて、外部へ放熱された熱によって温度センサ(26、32)の位置で下降する温度を把握することができる。更に、この携帯型医療機器は、処理装置(24、25)からの距離が異なる複数の温度センサ(26、32)での温度検出結果について、処理装置(24、25)からの距離に基づいて把握することで、処理装置(24、25)から伝達された熱による処理装置(24、25)からの距離に応じた温度変化量を把握することができる。よって、この携帯型医療機器は、それらの把握した情報に基づいて、即ち、温度センサ(26、32)での上昇温度又は下降温度と、温度センサ(26、32)での検出温度(Tb1、Tb2)と、処理装置(24、25)からの距離と温度変化量との関係と、に基づいて、処理装置(24、25)による発熱の影響を排除して、センサ10に導入された試料の温度をより正確に推定することができる。
 この出願は、2011年7月29日に出願された日本出願特願2011-166644を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 以上のように、本発明は、携帯型医療機器の分野に有用である。そして、本発明によれば、携帯型医療機器において、センサに導入された試料の温度をより正確に推定することができる。
 1     携帯型医療機器
 10    センサ
 22    ディスプレイ
 24、25 処理装置
 26    温度センサ(温度検出部)
 28    センサ接続部
 30    温度推定部
 31    測定処理部

Claims (8)

  1.  試料に対する測定処理、測定処理結果をディスプレイに表示させる表示処理、及び外部との通信処理のうちの少なくともいずれかを実行する処理装置を本体の内部に有し、携帯される携帯型医療機器であって、
     試料が導入されるセンサが接続されるセンサ接続部と、
     前記センサに導入された試料の温度を推定する温度推定部と、
     前記温度推定部で推定された試料の温度に基づく補正を行って試料に対する測定処理を実行する測定処理部と、
     前記本体の内部に設置されて温度を検出する温度検出部と、
     を備え、
     前記温度推定部は、前記処理装置で処理が継続して実行された時間又は当該処理装置での処理が終了してからの時間と、前記温度検出部での温度検出結果とに基づいて、試料の温度を推定することを特徴とする、携帯型医療機器。
  2.  請求項1に記載の携帯型医療機器であって、
     前記温度推定部は、前記処理装置での処理が開始されたときは、前記処理装置での処理が継続して実行されている時間に応じて前記温度検出部が設置された領域にて上昇する上昇温度を演算し、当該上昇温度を前記温度検出部で検出される温度から減じることで、試料の温度を推定することを特徴とする、携帯型医療機器。
  3.  請求項1又は請求項2に記載の携帯型医療機器であって、
     前記温度推定部は、前記処理装置での処理が所定時間以上に亘って継続して実行されているときにおいて、前記温度検出部で検出される温度が所定の温度範囲内で収束しているときは、予め設定された所定の収束上昇温度を前記温度検出部で検出される温度から減じることで、試料の温度を推定することを特徴とする、携帯型医療機器。
  4.  請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の携帯型医療機器であって、
     前記温度推定部は、前記処理装置での処理が終了したときは、前記処理装置での処理が終了してからの時間に応じて前記温度検出部が設置された領域にて下降する下降温度を演算し、当該下降温度と、前記温度検出部で検出される温度とに基づいて、試料の温度を推定することを特徴とする、携帯型医療機器。
  5.  試料に対する測定処理、測定処理結果をディスプレイに表示させる表示処理、及び外部との通信処理のうちの少なくともいずれかを実行する処理装置を本体の内部に有し、携帯される携帯型医療機器であって、
     試料が導入されるセンサが接続されるセンサ接続部と、
     前記センサに導入された試料の温度を推定する温度推定部と、
     前記温度推定部で推定された試料の温度に基づく補正を行って試料に対する測定処理を実行する測定処理部と、
     前記本体の内部に設置されて温度を検出する複数の温度検出部と、
     を備え、
     複数の前記温度検出部は、前記処理装置からの距離がそれぞれ異なり、
     前記温度推定部は、複数の前記温度検出部のそれぞれの前記処理装置からの距離と、複数の前記温度検出部のそれぞれでの温度検出結果とに基づいて、試料の温度を推定することを特徴とする、携帯型医療機器。
  6.  請求項5に記載の携帯型医療機器であって、
     複数の前記温度検出部と前記処理装置とは、同一直線上に沿って配置されていることを特徴とする、携帯型医療機器。
  7.  請求項5又は請求項6に記載の携帯型医療機器であって、
     前記温度推定部は、前記本体の内部から外部への熱伝達形態の変化に伴う温度下降量を調整するために設定される調整パラメータにも基づいて、試料の温度を推定することを特徴とする、携帯型医療機器。
  8.  試料に対する測定処理、測定処理結果をディスプレイに表示させる表示処理、及び外部との通信処理のうちの少なくともいずれかを実行する処理装置を本体の内部に有し、携帯される携帯型医療機器であって、
     試料が導入されるセンサが接続されるセンサ接続部と、
     前記センサに導入された試料の温度を推定する温度推定部と、
     前記温度推定部で推定された試料の温度に基づく補正を行って試料に対する測定処理を実行する測定処理部と、
     前記本体の内部に設置されて温度を検出する複数の温度検出部と、
     を備え、
     複数の前記温度検出部は、前記処理装置からの距離がそれぞれ異なり、
     前記温度推定部は、前記処理装置で処理が継続して実行された時間又は当該処理装置での処理が終了してからの時間と、複数の前記温度検出部のそれぞれの前記処理装置からの距離と、複数の前記温度検出部のそれぞれでの温度検出結果とに基づいて、試料の温度を推定することを特徴とする、携帯型医療機器。
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