WO2014208185A1 - ニキビ肌判定方法およびニキビ肌判定装置 - Google Patents

ニキビ肌判定方法およびニキビ肌判定装置 Download PDF

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WO2014208185A1
WO2014208185A1 PCT/JP2014/061288 JP2014061288W WO2014208185A1 WO 2014208185 A1 WO2014208185 A1 WO 2014208185A1 JP 2014061288 W JP2014061288 W JP 2014061288W WO 2014208185 A1 WO2014208185 A1 WO 2014208185A1
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moisture
value
acne
face
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PCT/JP2014/061288
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那緒子 吉田
乃梨子 大平
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富士フイルム株式会社
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    • A61B5/7275Determining trends in physiological measurement data; Predicting development of a medical condition based on physiological measurements, e.g. determining a risk factor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
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    • GPHYSICS
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    • G16ZINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G16Z99/00Subject matter not provided for in other main groups of this subclass

Definitions

  • the present invention relates to an acne skin determination method and an acne skin determination apparatus, and more particularly to an acne skin determination method and an acne skin determination apparatus that determine the likelihood of acne occurrence based on the amount of moisture in the skin.
  • acne skin In recent years, in the beauty field, various methods have been proposed for determining the skin where acne is likely to occur (so-called acne skin).
  • the stratum corneum is collected from the skin by tape stripping, the stratum corneum protein involved in the adhesion of stratum corneum cells is detected, and the skin is evaluated based on the existence state of the stratum corneum protein in the stratum corneum.
  • a skin evaluation method is disclosed. Acne is generally thought to occur due to the stratification of the stratum corneum due to enhanced cell adhesion, and by detecting corneal layer proteins such as desmoglein involved in this enhanced cell adhesion. Can determine acne skin.
  • Patent Document 1 requires a lot of labor for detection of stratum corneum protein and places a burden on the subject because the skin is collected by tape stripping. Therefore, an acne skin determination method for determining acne skin using the moisture content and oil content of the skin obtained from simple measurement as an index has been proposed. For example, it has been proposed to determine acne skin from the amount of oil on the cheeks and forehead.
  • FIGS. 12A and 12B show the results of investigating the oil distribution in the face F for subjects over 20 years old with and without acne occurring on the face F.
  • FIG. 12 (a) and 12 (b) show the actual oil amount measured for a divided region obtained by dividing the left half of the face F into 16 for subjects with many acne and subjects with little acne, and the obtained oil amount is 0. This is normalized between 0.0 and 1.0, and each divided region is distinguished according to the normalized value.
  • FIGS. 12 (a) and 12 (b) there is almost no difference in the amount of oil in the same part of the face F between the subject with a lot of acne and the subject with a little acne, and the oil distribution in the face F may not change. all right.
  • the present invention has been made to solve such conventional problems, and an object of the present invention is to provide an acne skin determination method and an acne skin determination apparatus that can accurately determine acne skin.
  • the acne skin determination method sets the upper region and the lower region so as to bisect the face of the subject, obtains a measurement value of the moisture content of the lower region, and determines the moisture content of the upper region. Obtain the measured value, and based on the measured value of the moisture content in the upper and lower regions, the target moisture value indicating the level of moisture content distributed in one of the upper and lower regions and the other of the upper and lower regions A reference moisture value indicating the level of the amount of moisture distributed in the reference region including the calculated moisture content of the target moisture value relative to the reference moisture value, and based on the obtained moisture change rate, acne on the subject's face is calculated. This is to determine the ease of occurrence.
  • the target moisture value indicates the level of the amount of moisture distributed in the lower region
  • the reference moisture value indicates the level of the amount of moisture distributed in the upper region
  • the degree of moisture decrease of the target moisture value relative to the reference moisture value is changed by moisture.
  • the target moisture value indicates the level of the amount of moisture distributed in the lower area
  • the reference moisture value indicates the level of the amount of moisture distributed in the entire face area
  • the degree of moisture decrease of the target moisture value relative to the reference moisture value is determined as the moisture content. It can also be the degree of change.
  • the upper region and the lower region are vertically divided by a boundary line set so as to pass between the height positions of the lower end of the mouth and the upper end of the eyes in the face of the subject.
  • the face half of the subject's face divided by the center line is divided into three by the first vertical line passing through the mouth corner and the second vertical line passing through the corner of the eye, and the forehead is moved up and down.
  • a first horizontal line that bisects a second horizontal line that passes through the upper end of the eye, a third horizontal line that passes through the lower end of the eye, a fourth horizontal line that passes through the upper end of the mouth, and a lower part of the mouth
  • the face half is divided into 16 areas excluding the eyes and mouth, and the areas located above the third horizontal line are designated as areas A1 to A8.
  • a region located between the third horizontal line and the fourth horizontal line is defined as a region A9 to a region A11 from the center to the side of the face, and a region located below the fourth horizontal line is a region A12.
  • the upper and lower areas can be set based on areas A1 to A16. .
  • the upper region can be composed of region A1 to region A10, and the lower region can be composed of region A11 to region A16.
  • the upper region may be configured by the region A1 to the region A9, and the lower region may be configured by the region A10 to the region A16.
  • the upper region can be configured by the region A1 to the region A11, and the lower region can be configured by the region A12 to the region A16.
  • the moisture change degree can be obtained based on the ratio of the target moisture value to the reference moisture value.
  • the degree of moisture change can also be obtained based on the difference between the reference moisture value and the target moisture value.
  • the reference moisture value is preferably obtained from an average value of moisture amounts obtained by measuring a plurality of measurement locations in the reference region.
  • the target moisture value and the reference moisture value can be obtained based on the moisture content in the lower region and the moisture content in the upper region measured within a predetermined period immediately before menstruation.
  • the acne skin determination device sets an upper region and a lower region so as to bisect up and down with respect to the face of the subject, obtains a measured value of the moisture content in the lower region, and also determines the moisture content in the upper region. And obtains the target moisture value indicating the level of moisture content distributed in one of the upper region and the lower region and the other of the upper region and the lower region based on the measured value of the moisture content in the upper region and the lower region.
  • a region moisture value calculation unit that calculates a reference moisture value indicating a level of moisture content distributed in a reference region including water, a moisture reduction degree calculation unit that obtains a moisture change degree of the target moisture value with respect to the reference moisture value, and a moisture reduction degree
  • An acne skin determination unit that determines the likelihood of acne on the face of the subject based on the degree of moisture change obtained by the calculation unit.
  • the degree of moisture change of the target moisture value relative to the reference moisture value is determined, and the ease of occurrence of acne on the subject's face is determined based on the moisture change degree, so acne skin is determined with high accuracy. Is possible.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the structure of the acne skin determination apparatus which performs the acne skin determination method which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • the distribution of the amount of water in the face of the subject is shown, (a) is the distribution of the amount of water of the subject with much acne, (b) is the diagram showing the distribution of the amount of water of the subject with little acne.
  • the distribution of water content in the face of a subject with many acne is shown, (a) is the distribution of water content just before menstruation, (b) is the distribution of water content after menstruation.
  • the distribution of the amount of oil in the face of the subject is shown, (a) is the distribution of the amount of oil in the subject with much acne, and (b) is the diagram showing the distribution of the amount of oil in the subject with little acne.
  • FIG. 1 shows the configuration of an acne skin determination apparatus that performs an acne skin determination method according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the acne skin determination device determines acne skin based on the amount of water in the upper region of the face and the amount of water in the lower region when an upper region and a lower region are set to bisect the subject's face.
  • a moisture content measuring unit 1 that measures the moisture content in the upper region and the lower region, and a determination device body 2 that determines acne skin based on the measured moisture content.
  • the water content measuring unit 1 is configured by sequentially connecting a probe 3 and a water content calculating unit 4.
  • the probe 3 is for detecting the amount of moisture in the skin, and a pair of electrodes are arranged in parallel at the tip of the probe 3 at a distance from each other.
  • a capacitor having a skin stratum corneum (in the range of about 20 ⁇ m from the skin surface) as a dielectric is formed, and the difference in dielectric constant according to the amount of water in the skin stratum corneum Is detected as a difference in capacitance between the electrodes.
  • the capacitance corresponding to the amount of water in the stratum corneum at each measurement location is obtained. Can be detected.
  • the water content calculation unit 4 calculates the water content contained in the stratum corneum at the measurement location based on the capacitance at each measurement location detected by the probe 3.
  • Corneometer CM820 and Corneometer CM825 registered trademark can be used as the moisture content measuring unit 1.
  • the determination apparatus main body 2 includes a region moisture value calculation unit 5 connected to the moisture amount calculation unit 4 of the moisture amount measurement unit 1, and the region moisture value calculation unit 5 includes a moisture reduction degree calculation unit 6 and acne skin determination.
  • the unit 7, the display control unit 8, and the display unit 9 are sequentially connected.
  • a storage unit 10 is connected to the region moisture value calculation unit 5, the moisture decrease calculation unit 6, and the display control unit 8.
  • a controller 11 is connected to the region moisture value calculator 5, moisture reduction calculator 6, and acne skin determination unit 7, and an operation unit 12 is connected to the controller 11.
  • the region moisture value calculation unit 5 is a value obtained by measuring the moisture amount for a plurality of measurement locations in the upper region of the subject's face, and a plurality of values in the lower region, which are input from the moisture amount calculation unit 4 of the moisture amount measurement unit 1. Based on the measured water content for the measurement location of, the reference moisture value indicating the level of water content distributed in the upper region (reference region) and the target water content indicating the level of water content distributed in the lower region Calculate the value.
  • the reference moisture value and the target moisture value can be obtained from respective moisture contents in the upper region and the lower region.
  • the reference moisture value can be obtained from the average value of the amount of moisture obtained by measuring each of a plurality of measurement locations in the upper region, and the target moisture value is measured at each of a plurality of measurement locations in the lower region. It can obtain
  • the moisture amount obtained by measuring one measurement location in the upper region may be used as long as it indicates the level of the moisture amount distributed in the upper region. For example, in the case where the moisture content shows almost the same value at a plurality of measurement locations in the upper region, the moisture content at one measurement location can be used as the reference moisture value.
  • the moisture amount obtained by measuring one measurement location in the lower region may be used as long as it indicates the level of the moisture amount distributed in the lower region.
  • the region moisture value calculation unit 5 outputs the calculated reference moisture value and target moisture value to the moisture reduction degree calculation unit 6 and stores them in the storage unit 10.
  • the moisture amount input from the moisture amount measuring unit 1 can be stored in the storage unit 10.
  • the moisture reduction degree calculation unit 6 obtains the degree of moisture reduction of the target moisture value relative to the reference moisture value calculated by the region moisture value calculation unit 5, and outputs the obtained moisture reduction degree of the target moisture value to the acne skin determination unit 7. And stored in the storage unit 10.
  • the acne skin determination unit 7 evaluates the moisture reduction degree input from the moisture reduction degree calculation unit 6 using the information on the degree of moisture reduction obtained by conducting a clinical test in advance as an index. Determine the likelihood of acne (acne skin).
  • the display control unit 8 causes the display unit 9 to display the acne skin determination result obtained by the acne skin determination unit 7.
  • the display control unit 8 can also cause the display unit 9 to display the reference moisture value, the target moisture value, the moisture content in the upper region, the moisture content in the lower region, and the degree of moisture reduction stored in the storage unit 10.
  • the display unit 9 includes a display device such as an LCD, for example, and displays the acne skin determination result determined by the acne skin determination unit 7 under the control of the display control unit 8.
  • the storage unit 10 stores information such as a moisture reduction degree input from the region moisture value calculation unit 5 and the moisture reduction degree calculation unit 6, and includes, for example, a memory.
  • the operation unit 12 is for an operator to input information, and can be formed from a keyboard, a mouse, a trackball, a touch panel, and the like.
  • the control unit 11 controls each unit in the acne skin determination device based on various command signals input from the operation unit 12 by the operator.
  • the region moisture value calculation unit 5, the moisture reduction degree calculation unit 6, the acne skin determination unit 7, the display control unit 8, and the control unit 11 are configured by a CPU and an operation program for causing the CPU to perform various processes. However, they may be constituted by digital circuits.
  • the storage unit 10 can be connected to the CPU via a signal line such as a bus.
  • information such as the degree of moisture reduction input from the area moisture value calculation unit 5 and the moisture reduction degree calculation unit 6, acne skin
  • the determination unit 7 stores acne skin determination results obtained in the past, information on the degree of moisture reduction obtained by conducting a clinical test in advance, and the like, and stores the information stored in the storage unit 10. It can be displayed on the display unit 9 under the control of the control unit 11.
  • FIGS. 2A and 2B show the water content distribution of the face F in subjects with many acne and subjects with little acne.
  • 2 (a) and 2 (b) show the actual amount of water in each of the divided regions A1 to A16 obtained by dividing the left half of the face F into 16 for subjects who are 20 years or older.
  • the divided areas A1 to A16 are distinguished from each other according to the normalized value.
  • the left half of the face divided by the center line passing through the nose of the subject's face F and the center position of the mouth M
  • the left half of the face is horizontally divided into three by N2, and the first horizontal line N3 that bisects the forehead vertically, the second horizontal line N4 that passes through the upper end of the eye, and the third horizontal line N5 that passes through the lower end of the eye
  • the left half of the face F is vertically divided into six parts by the fourth horizontal line N6 passing through the upper end of the mouth and the fifth horizontal line N7 passing through the lower end of the mouth, so that the left half of the face F is divided into 18 parts.
  • divided areas Of the 18 divided areas obtained by dividing the left half of the face F, 16 divided areas excluding the mouth and eye areas are designated as divided areas A1 to A16. Specifically, each of the divided regions located above the first horizontal line N3 from the center to the side of the face is divided into divided regions A1 to A3 and between the first horizontal line N3 and the second horizontal line N4. The divided areas located are divided areas A4 to A6, the divided areas located between the second horizontal line N4 and the third horizontal line N5 are divided between divided areas A7 and A8, and the third horizontal line N5 and the fourth horizontal line N6.
  • the divided areas located are divided areas A9 to A11, the divided areas located between the fourth horizontal line N6 and the fifth horizontal line N7 are divided areas A12 and A13, and the divided areas located below the fifth horizontal line N7 are divided.
  • the divided areas are A14 to A16.
  • the amount of water distributed on the face F of the subject with many acne is that the face is separated from the upper region U and the lower portion by the height position of the upper end of the mouth M (fourth horizontal line N6).
  • the divided areas A1 to A6 and A8 to A11 included in the upper area U of the face show high values of the normalized value 0.77 or higher, whereas the lower areas L of the face
  • the included divided areas A12 to A15 show low values of normalized values 0.59 to 0.69.
  • the amount of water distributed on the face F of the subject with less acne shows a high value of the normalized value 0.73 or more in any of the divided regions A1 to A6 and A8 to A15. There is no significant change in the upper region U and lower region L of the face.
  • the divided areas A7 and A16 do not greatly contribute to the determination of acne skin, and thus the moisture content is not measured. However, the divided areas A7 and A16 have the same moisture content as the surrounding divided areas. It is not against the distribution of.
  • the level value of the moisture amount distributed in the lower region L is decreased with respect to the level value of the moisture amount distributed in the upper region U. It should be noted that the amount of moisture in the skin keratin varies depending on the season, etc., but in the face F of a subject with many acne, the decrease in the amount of moisture in the lower region L relative to the upper region U is always regardless of the season. Observed.
  • one of the factors that decrease the amount of water in the lower region L relative to the upper region U is considered to be a decrease in the barrier function that occurs in acne skin.
  • inflammatory factors such as IL-6 increase in acne skin, and the gene expression and enzyme activity of enzymes involved in the synthesis of ceramide present in the skin's stratum corneum are inhibited by the inflammatory factors.
  • the amount of ceramide inside decreases.
  • This ceramide has a barrier function in the stratum corneum of the skin, and when the amount of ceramide in the stratum corneum decreases, the barrier function of the skin also decreases, and the moisture content of the skin's stratum corneum decreases.
  • the skin becomes dry and abnormal turnover (metabolism) is caused, resulting in acne.
  • the occurrence of acne causes an increase in the above-mentioned inflammatory factors, so that the amount of water in the stratum corneum of the skin is further reduced and acne grows and increases.
  • the growth and increase of acne is caused by a decrease in the moisture content of the skin accompanying a decrease in the barrier function.
  • adolescent acne in the 10s occurs in the so-called T zone, which includes the nose region and forehead region of the face, whereas acne in the 20s and above includes the so-called U region, which includes the cheek region and the lower jaw of the face. Occurs in the zone.
  • T zone which includes the nose region and forehead region of the face
  • U region which includes the cheek region and the lower jaw of the face. Occurs in the zone.
  • the above-described decrease in the amount of water has occurred in the U zone of the face, and the decrease in the amount of water in this U zone is as shown in FIG. It is thought that the amount of moisture distributed in the lower region L of the face is reduced.
  • acne skin can be determined by obtaining the water decrease level of the water content level value distributed in the lower region L relative to the water content level value distributed in the upper region U of the subject's face F.
  • the face F of the subject is divided into an upper region U and a lower region L with the height position of the mouth M as a boundary, but the boundary position varies greatly depending on the subject.
  • the boundary position between the upper region U and the lower region L is the height position of the lower end portion of the mouth M (fifth horizontal line N7) and the height position of the upper end portion of the eye E (second horizontal line N4). It fluctuates greatly within the boundary range B between. For this reason, it is preferable to change the position of the boundary line separating the upper region U and the lower region L within the boundary range B according to the age of the subject.
  • a boundary line K that bisects the upper region U and the lower region L vertically with respect to the face of the subject. Is set.
  • the boundary line K is set so as to pass through the boundary region B in the face F of the subject.
  • the upper end portion of the cheek region R1, the lower end portion of the region R2 immediately below the eyes, and the mouth M It can be set to pass through the lower end.
  • the upper region U is composed of a forehead region R3, a nose region R4, and a region R2 just below the eyes
  • the lower region L is composed of a cheek region R1 and a jaw skin region R5 made of skin corresponding to the lower jaw.
  • the cheek region R1 is composed of a divided region A11
  • the region R2 immediately below the eyes is composed of a divided region A10
  • the forehead region R3 is composed of divided regions A1 to A6, A8, and the nose region R4 is divided into divided regions A7 and A7.
  • the jaw skin region R5 is composed of divided regions A12 to A16
  • the upper region U is composed of divided regions A1 to A10
  • the lower region L is composed of divided regions A11 to A16.
  • the operator sets a measurement location for measuring the amount of moisture in each of the upper region U and the lower region L.
  • nine measurement points P1 to P9 can be set.
  • the measurement point P1 is located slightly laterally from the center of the forehead region R3, the measurement point P2 is located above the eyebrow center, the measurement point P3 is located above the eyebrow tip, and the measurement point P4 is the nose region.
  • the measurement point P5 is located below the corner of the eye, the measurement point P6 is located 4 to 5 cm from the ear in the cheek region R1, and the measurement point P7 is slightly lateral from the center of the jaw skin region R5.
  • the measurement location P8 is located below the mouth corner, and the measurement location P9 is located on the side of the jaw skin region R5. That is, the measurement points P1 to P5 are located in the upper region U, and the measurement points P6 to P9 are located in the lower region L.
  • the boundary line K and the measurement points P1 to P9 set on the subject's face F may be automatically set by the control unit 12 by storing the setting conditions in the determination apparatus main body 2 in advance. it can.
  • the probe 3 of the moisture content measuring unit 1 is sequentially brought into contact with the measurement locations P1 to P9 of the subject's face F, and the capacitance according to the moisture content of the stratum corneum at each measurement location P1 to P9. Are detected respectively.
  • the capacitances of the measurement points P1 to P9 detected by the probe 3 are output to the moisture amount calculation unit 4, and the moisture amount calculation unit 4 calculates the moisture amounts of the measurement points P1 to P9 based on the capacitance. Calculate each.
  • the calculated water content at the measurement points P1 to P9 is output from the water content calculation unit 4 to the region water value calculation unit 5 of the determination apparatus main body 2.
  • the area moisture value calculation unit 5 calculates the moisture content of the measurement points P1 to P9 calculated by the moisture content calculation unit 4 into the moisture content of the measurement points P1 to P5 included in the upper region U and the lower region L. It is distinguished from the moisture content of the measurement points P6 to P9 included, and based on the moisture content of the measurement points P1 to P5, a reference moisture value indicating the level of the amount of moisture distributed in the upper region U is calculated, and the measurement points P6 to P9 A target moisture value indicating the level of moisture content distributed in the lower region L is calculated based on the moisture content of P9.
  • the reference moisture value can be obtained from the average value of the moisture content at the measurement locations P1 to P5, and the target moisture value can be obtained from the average value of the moisture content at the measurement locations P6 to P9. Further, the reference moisture value can be obtained from the median value of the moisture content at the measurement locations P1 to P5, and the target moisture value can be obtained from the median value of the moisture content at the measurement locations P6 to P9.
  • the reference moisture value and the target moisture value can be calculated based on, for example, the measured value of the moisture content obtained by measuring each measurement location in the moisture content measuring unit 1, and FIG. ) And (b), it is also possible to calculate based on a normalized value obtained by standardizing the measured value of the water content.
  • the calculated reference moisture value and target moisture value are output from the region moisture value calculation unit 5 to the moisture reduction degree calculation unit 6 and stored in the storage unit 10.
  • the moisture reduction degree calculation unit 6 obtains the moisture reduction degree of the target moisture value with respect to the reference moisture value based on the reference moisture value and the target moisture value calculated by the region moisture value calculation unit 5.
  • This moisture reduction degree indicates the degree of decrease in the moisture content level value distributed in the lower region L relative to the moisture content level value distributed in the upper region U, and is based on, for example, the ratio of the target moisture value to the reference moisture value. Can be obtained. Further, the moisture reduction degree can be obtained based on the difference between the reference moisture value and the target moisture value.
  • the obtained moisture reduction degree is output from the moisture reduction degree calculation unit 6 to the acne skin determination unit 7 and is also stored in the storage unit 10.
  • the acne skin determination unit 7 evaluates the moisture reduction degree obtained by the moisture reduction degree calculation unit 6 based on the moisture reduction degree index obtained by measuring the moisture content of the face in advance. Determine the likelihood of acne on the face. For example, when the moisture reduction degree is obtained based on the ratio of the target moisture value to the reference moisture value, it is determined that acne is more likely to occur as the moisture reduction degree is smaller. Further, when the moisture reduction degree is obtained based on the difference between the reference moisture value and the target moisture value, it is determined that acne is more likely to occur as the moisture reduction degree increases. It is also possible to set a threshold value for the degree of moisture reduction in advance and evaluate the likelihood of acne based on the threshold value. The threshold can be set, for example, to a water content reduction degree of about 0.8 to 0.9, and may be a fixed threshold throughout the year, or may be set or stored so that the threshold changes according to the season. .
  • the acne skin determination result obtained by the acne skin determination unit 7 is output to the display control unit 8, and the display control unit 8 displays the determination result on the display unit 9.
  • the display control unit 8 can also display on the display unit 9 the amount of moisture at each of the measurement points P1 to P9 stored in the storage unit 10 together with the acne skin determination result.
  • the upper region U having a certain amount of moisture in the face F of the subject is compared with the lower region L in which the amount of moisture decreases as the acne skin progresses, so that acne skin is determined.
  • the acne skin can be determined with high accuracy.
  • the upper region U of the subject's face F is set as the reference region of the present invention, and the reference moisture value is obtained based on the moisture amount distributed in the upper region U and distributed in the lower region L.
  • the target moisture value was determined based on the moisture content, the present invention is not limited to this.
  • the level of the moisture content distributed in one of the upper region U and the lower region L is set as the target moisture value, and the upper region U and the lower region L Using the region including the other of the regions L as a reference region, the level of the amount of water distributed in this reference region can be used as a reference moisture value, and the water decrease degree or the water increase degree (moisture change degree) of the target moisture value with respect to the reference moisture value. ) To determine the likelihood of acne on the subject's face.
  • a reference moisture value indicating the level of moisture content distributed over the entire face is obtained.
  • a target moisture value indicating the level of the amount of moisture distributed in the lower region L can be calculated.
  • acne skin can be determined based on the moisture reduction degree of the object moisture value with respect to the reference moisture value.
  • the lower region L of the subject's face is set as the reference region, the reference moisture value indicating the level of the moisture amount distributed in the lower region L is calculated, and the target moisture indicating the level of the moisture amount distributed in the upper region U A value can also be calculated.
  • acne skin can be determined based on the moisture increase degree of the object moisture value with respect to the reference moisture value.
  • the entire face of the subject is set as the reference area, the reference moisture value indicating the level of the moisture amount distributed over the entire face is calculated, and the target moisture value indicating the level of the moisture amount distributed in the upper area U is calculated. You can also. Thereby, acne skin can be determined based on the moisture increase degree of the object moisture value with respect to the reference moisture value.
  • the degree of increase in moisture can be determined based on the ratio of the target moisture value to the reference moisture value or the difference between the reference moisture value and the target moisture value.
  • the moisture increase degree is obtained based on the ratio of the target moisture value to the reference moisture value, it is determined that acne is more likely to occur as the moisture increase degree increases.
  • the water increase degree is obtained based on the difference between the reference water value and the target water value, it is determined that acne is more likely to occur as the water increase degree is smaller.
  • a boundary line K that bisects the subject's face F into an upper region U and a lower region L includes an upper end of the cheek region R1, an upper end of the region R2 immediately below the eyes, and It can be set to pass through the lower end of the mouth.
  • the upper region U is composed of a forehead region R3 and a nose region R4
  • the lower region L is composed of a jaw skin region R5, a cheek region R1, and a region immediately below the eyes R2. That is, the upper area U is composed of divided areas A1 to A9, and the lower area L is composed of divided areas A10 to A16.
  • the boundary line K can be set so as to pass through the upper end portion of the jaw skin region R5.
  • the upper region U is composed of a forehead region R3, a nose region R4, a region directly under the eye R2, and a cheek region R1
  • the lower region L is composed of a jaw skin region R5. That is, the upper area U is composed of divided areas A1 to A11, and the lower area L is composed of divided areas A12 to A16.
  • the moisture content measurement unit 1 measures the moisture content by detecting the capacitance according to the moisture content of the skin by contacting the tip of the probe 3 to the skin.
  • the present invention is not limited to this as long as it can measure the amount of water.
  • the moisture content of the skin can also be measured by detecting conductance according to the moisture content of the stratum corneum of the skin using Skicon-100 and Skicon-200 (registered trademark).
  • the moisture content of the skin can also be measured by performing near-infrared measurement using the absorption characteristics of moisture in the near-infrared region.
  • moisture has an absorption wavelength at 1400 nm
  • a subject's face is measured by a near-infrared camera using a bandpass filter of 1400 nm or a near-infrared spectroscopic image measuring instrument, and the moisture content is calculated from the measured face image. It can be measured.
  • the acne skin determination apparatus was comprised from the moisture content measurement part 1 and the determination apparatus main body 2, while measuring the moisture content of a test subject's face F while removing the moisture content measurement part 1.
  • FIG. The obtained data may be input to the region moisture value calculation unit 5 of the determination apparatus main body 2 and acquired.
  • the determination apparatus body 2 is connected via a network to a computer that stores the moisture content of the subject's face F, determines acne skin based on the moisture content input from the computer, and the determination result is a server or the like. It can be configured to be stored in. Thereby, the user can browse the acne skin determination result by accessing the server, or obtain the acne skin determination result from the server via the network.
  • target moisture value B an average value of the amount of moisture in the lower region L (target moisture value B), and based on the ratio of the target moisture value B to the reference moisture value A1 or A2, the degree of moisture reduction (target moisture value B / reference moisture value A1) The target moisture value B / reference moisture value A2) was calculated. And about these values calculated for every test subject, the result of having calculated
  • Example 1 as shown in FIG. 3, a boundary line K that separates the upper region U and the lower region L passes through the upper end of the cheek region R1, the lower end of the region R2 immediately below the eyes, and the lower end of the mouth M. It is set as follows.
  • the boundary line K is set so as to pass through the upper end portion of the cheek region R1, the upper end portion of the region R2 immediately below the eyes, and the lower end portion of the mouth M.
  • the boundary line K is set so as to pass through the upper end portion of the jaw skin region R5 as shown in FIG.
  • the reference moisture value A2 shows the same value in the group with and without acne.
  • the target moisture value B was the same as the reference moisture value A2 in the group without acne, but decreased in the group with acne. From this, in the face F of the subject with a lot of acne, while a constant amount of water is maintained in the upper region U, a decrease in the amount of water corresponding to acne skin is caused in the lower region L. it was thought.
  • FIG. 6 shows the result of plotting the value of the degree of moisture reduction with respect to the number of acne in Example 1.
  • the correlation coefficient shown in Table 1 for which the correlation with the number of acne was obtained showed that the reference moisture values A1 and A2 were as low as -0.10 to 0.21.
  • the degree of water loss was as high as -0.67 to -0.68, indicating that there is a high correlation between the number of acne and the degree of water reduction. From this, it can be seen that acne skin can be determined with high accuracy by determining the ratio of the target moisture value B to the reference moisture value A1 or A2 as the moisture reduction degree.
  • FIG. 8 shows the acne occurrence position in 25 subjects aged 20 years or older represented by white dots and displayed in an overlapping manner.
  • acne occurs in the T zone including the forehead region R3 and the nose region R4, whereas the facial cheek region R1, the region directly under the eye R2, and the jaw skin region R5.
  • a lot of acne occurs in the U zone including.
  • many acne was observed around the mouth in the cheek region R1 and the jaw skin region R5.
  • acne is likely to occur in the U zone of the face, and this is a factor that reduces the amount of water distributed in the lower region L relative to the amount of water distributed in the upper region U of the face.
  • acne skin is determined based on a decrease in the amount of water in the lower region L with respect to the upper region U of the face for a subject whose acne skin persists for a certain period of time, but acne occurs temporarily. Also for the subject, acne skin can be determined based on a decrease in the amount of water in the lower region L relative to the upper region U.
  • FIGS. 10 (a) and 10 (b) show just before menstruation and menstruation in subjects with less acne.
  • the distribution of the amount of water after is shown.
  • 9 (a) and 9 (b) and FIGS. 10 (a) and 10 (b) are divided into divided areas A1 to A16 obtained by dividing the left half of the face F into 16 parts for female subjects 20 years or older, respectively.
  • the amount of water is actually measured for the regions A1 to A6 and A8 to A15, and the obtained amount of water is normalized between 0.0 and 100.0, and each divided region A1 to A1 is divided according to the normalized value.
  • A6 and A8 to A15 are distinguished from each other.
  • the amount of water distributed on the face F of the subject with many acne is a normalized value of 53 or more in the divided regions A1 to A6, A9, A10 included in the upper region U. In contrast to the high values, the divided regions A8 and A11 to A15 included in the lower region L show low values of the normalized values 40.0 to 51.0.
  • the amount of water distributed on the face F of the subject with many acne shows a high value in many divided regions A1 to A6 and A8 to A15, There was no significant change in the upper region U and lower region L of the face.
  • the water content of the face immediately before and after menstruation was measured for a subject with a lot of acne and a subject with a little acne, and the result of plotting the value of the degree of water loss against the number of acne is shown in FIG.
  • the moisture content of the face was measured at the measurement points P1 to P9.
  • the upper region U and the lower region L for the subject's face are set such that the boundary line K represents the upper end of the cheek region R1, the lower end of the region R2 immediately below the eyes, and the lower end of the mouth M. It was set to pass.
  • the boundary line K represents the upper end of the cheek region R1, the lower end of the region R2 immediately below the eyes, and the lower end of the mouth M. It was set to pass.
  • the result obtained by measuring the subject with many acne is indicated by ⁇
  • the result obtained by measuring the subject with less acne is indicated by ⁇ .
  • FIG. 11 in a subject with many acne, six acne that occurred just before menstruation decreased to two after menstruation, and it can be seen that the degree of water decrease increases as the number of acne decreases. .
  • the degree of water loss after menstruation was slightly higher than the degree of water loss just before menstruation.
  • the water content measurement unit 1 of the acne determination device shown in FIG. 1 measures the water content of the subject's face F within a predetermined period immediately before menstruation, and the value of the water content is determined from the water content measurement unit 1 by the determination device body. 2 is output to the region moisture value calculation unit 5.
  • the region moisture value calculation unit 5 calculates a reference moisture value indicating the level of the amount of moisture distributed in the upper region U of the subject's face based on the moisture amount input from the moisture amount measurement unit 1, and the lower region L The target moisture value indicating the distribution of the amount of moisture distributed to is calculated.
  • the reference moisture value and the target moisture value calculated by the region moisture value calculation unit 5 are output to the moisture reduction degree calculation unit 6, and the moisture reduction degree calculation unit 6 obtains the moisture reduction degree of the target moisture value with respect to the reference moisture value. .
  • the acne determination part 7 determines the ease of generating the acne before menstruation about a test subject's face. According to the present embodiment, it is possible to determine with high accuracy the likelihood of acne immediately before menstruation for a subject whose facial skin condition changes greatly according to the menstrual cycle.

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Abstract

 被験者の顔に対して、上下に二分するように上部領域と下部領域を設定し、下部領域の水分量の測定値を取得する共に上部領域の水分量の測定値を取得し、上部領域および下部領域の水分量の測定値に基づいて、上部領域および下部領域の一方に分布する水分量の水準を示す対象水分値と、上部領域および下部領域の他方を含む基準領域に分布する水分量の水準を示す基準水分値とを算出し、基準水分値に対する対象水分値の水分変化度を求め、求められた水分変化度に基づいて、被験者の顔におけるニキビの発生し易さを判定する。

Description

ニキビ肌判定方法およびニキビ肌判定装置
 この発明は、ニキビ肌判定方法およびニキビ肌判定装置に係り、特に、肌の水分量に基づいてニキビの発生し易さを判定するニキビ肌判定方法およびニキビ肌判定装置に関する。
 近年、美容分野では、ニキビ(面皰)が発生し易い肌、いわゆるニキビ肌を判定する様々な方法が提案されている。
 例えば、特許文献1には、テープストリッピングにより皮膚から角層を採取して、角層細胞の接着に関与する角層タンパク質を検出し、角層における角層タンパク質の存在状態に基づいて皮膚を評価する皮膚評価方法が開示されている。ニキビは、一般的に、細胞接着性の亢進による角層の重層化が一因で発生すると考えられており、この細胞接着性の亢進に関与するデスモグレインなどの角層タンパク質を検出することにより、ニキビ肌を判定することができる。
 しかしながら、特許文献1の皮膚評価方法では、角層タンパク質の検出に多くの労力を要すると共に、テープストリッピングにより皮膚を採取するため被験者に負担を与えてしまう。そこで、簡便な測定から得られる皮膚の水分量や油分量を指標として、ニキビ肌を判定するニキビ肌判定方法が提案されている。例えば、頬や額の油分量の多さからニキビ肌の判定をすることが提案されている。
特開2007-199053号公報
 ここで、20歳以上の被験者を対象に、顔Fに発生したニキビが多いものと少ないものとで、顔Fにおける油分の分布を調べた結果を図12(a)および(b)に示す。図12(a)および(b)は、ニキビが多い被験者とニキビが少ない被験者について、それぞれ顔Fの左半分を16分割した分割領域について実際に油分量を測定し、得られた油分量を0.0~1.0の間で規格化すると共にその規格化値に応じてそれぞれの分割領域を区別して表したものである。図12(a)および(b)に示すように、ニキビが多い被験者とニキビが少ない被験者では、顔Fの同一部位において油分量の差はほとんどなく、顔Fにおける油分の分布は変わらないことがわかった。このことから、20歳以上の被験者に発生する、いわゆる大人ニキビは、油分量による影響が小さいことが考えられた。さらに、20歳以上の被検者を対象に、顔に発生したニキビが多いものと少ないものとで、顔の頬部分の水分量を調べたところ、頬部分の水分量が多い被験者の中にもニキビの数が多い被験者が多々存在するなど、頬部分の水分量とニキビの発生量との相関は低いものであった。このため、肌の水分量と油分量を指標としてニキビ肌を高精度に判定することは困難であった。
 この発明は、このような従来の問題点を解消するためになされたもので、ニキビ肌を高精度に判定することができるニキビ肌判定方法およびニキビ肌判定装置を提供することを目的とする。
 この発明に係るニキビ肌判定方法は、被験者の顔に対して、上下に二分するように上部領域と下部領域を設定し、下部領域の水分量の測定値を取得し、上部領域の水分量の測定値を取得し、上部領域および下部領域の水分量の測定値に基づいて、上部領域および下部領域の一方に分布する水分量の水準を示す対象水分値と、上部領域および下部領域の他方を含む基準領域に分布する水分量の水準を示す基準水分値とを算出し、基準水分値に対する対象水分値の水分変化度を求め、求められた水分変化度に基づいて、被験者の顔におけるニキビの発生し易さを判定するものである。
 ここで、対象水分値は下部領域に分布する水分量の水準を示すと共に、基準水分値は上部領域に分布する水分量の水準を示し、基準水分値に対する対象水分値の水分減少度を水分変化度とすることができる。また、対象水分値は下部領域に分布する水分量の水準を示すと共に、基準水分値は顔全体の領域に分布する水分量の水準を示し、基準水分値に対する対象水分値の水分減少度を水分変化度とすることもできる。
 また、上部領域と下部領域は、被験者の顔において口の下端部と目の上端部の高さ位置の間を通過するように設定された境界線により上下に二分されるのが好ましい。
 また、被験者の顔を中心線で分けた顔半分に対して、目頭から口角を通る第1の縦線と目尻を通る第2の縦線により顔半分を横に3分割すると共に、額を上下に二分する第1の横線と、目の上端部を通る第2の横線と、目の下端部を通る第3の横線と、口の上端部を通る第4の横線と、口の下端部を通る第5の横線とにより、顔半分を縦に6分割することで、顔半分を目と口を除く16の領域に分け、第3の横線の上側に位置する領域を領域A1から領域A8とすると共に、第3の横線と第4の横線の間に位置する領域を顔の中心部から側部に向かって領域A9から領域A11とし、さらに第4の横線の下側に位置する領域を領域A12から領域A16とし、上部領域と下部領域は、領域A1から領域A16に基づいて設定することができる。
 また、上部領域は領域A1から領域A10により構成されると共に、下部領域は領域A11から領域A16により構成することができる。
 また、上部領域は領域A1から領域A9により構成されると共に、下部領域は領域A10から領域A16により構成することもできる。
 また、上部領域は領域A1から領域A11により構成されると共に、下部領域は領域A12から領域A16により構成することもできる。
 また、水分変化度は、基準水分値に対する対象水分値の比率に基づいて求めることができる。また、水分変化度は、基準水分値と対象水分値の差に基づいて求めることもできる。
 また、対象水分値は、上部領域および下部領域の一方の領域内の複数の測定箇所を測定して得られた水分量の平均値から求めるのが好ましい。
 また、基準水分値は、基準領域内の複数の測定箇所を測定して得られた水分量の平均値から求めるのが好ましい。
 また、対象水分値と基準水分値は、月経直前の所定期間内に測定された下部領域の水分量と上部領域の水分量に基づいてそれぞれ求めることができる。
 この発明に係るニキビ肌判定装置は、被験者の顔に対して、上下に二分するように上部領域と下部領域を設定して、下部領域の水分量の測定値を取得すると共に上部領域の水分量の測定値を取得し、上部領域および下部領域の水分量の測定値に基づいて、上部領域および下部領域の一方に分布する水分量の水準を示す対象水分値と、上部領域および下部領域の他方を含む基準領域に分布する水分量の水準を示す基準水分値とを算出する領域水分値算出部と、基準水分値に対する対象水分値の水分変化度を求める水分減少度算出部と、水分減少度算出部で求められた水分変化度に基づいて、被験者の顔におけるニキビの発生し易さを判定するニキビ肌判定部とを備えるものである。
 この発明によれば、上部領域および下部領域の一方に分布する水分量の水準を示す対象水分値と、上部領域および下部領域の他方を含む基準領域に分布する水分量の水準を示す基準水分値とを算出し、基準水分値に対する対象水分値の水分変化度を求めて、水分変化度に基づいて被験者の顔におけるニキビの発生し易さを判定するので、ニキビ肌を高精度に判定することが可能となる。
この発明の実施の形態1に係るニキビ肌判定方法を行うニキビ肌判定装置の構成を示すブロック図である。 被験者の顔における水分量の分布を示し、(a)はニキビが多い被験者の水分量の分布、(b)はニキビが少ない被験者の水分量の分布をそれぞれ示す図である。 被験者の顔に対して設定される上部領域と下部領域の位置を示す図である。 被験者の顔に対して設定される上部領域と下部領域の位置の変形例を示す図である。 被験者の顔に対して設定される上部領域と下部領域の位置の他の変形例を示す図である。 ニキビ数に対して、基準水分値に対する対象水分値の比率から算出された水分減少度の変化を求めた図である。 ニキビ数に対して、基準水分値と対象水分値の差から算出された水分減少度の変化を求めた図である。 被験者の顔におけるニキビの分布を示す図である。 実施の形態2に係るニキビ肌判定方法において、ニキビが多い被験者の顔における水分量の分布を示し、(a)は月経直前における水分量の分布、(b)は月経後における水分量の分布をそれぞれ示す図である。 実施の形態2に係るニキビ肌判定方法において、ニキビが少ない被験者の顔における水分量の分布を示し、(a)は月経直前における水分量の分布、(b)は月経後における水分量の分布をそれぞれ示す図である。 月経前後において、ニキビ数に対して、基準水分値に対する対象水分値の比率から算出された水分減少度の変化を求めた図である。 被験者の顔における油分量の分布を示し、(a)はニキビが多い被験者の油分量の分布、(b)はニキビが少ない被験者の油分量の分布をそれぞれ示す図である。
 以下、この発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
実施の形態1
 図1に、この発明の実施の形態1に係るニキビ肌判定方法を行うニキビ肌判定装置の構成を示す。ニキビ肌判定装置は、被験者の顔に対して上下に二分するような上部領域と下部領域を設定した時に、顔の上部領域の水分量と下部領域の水分量に基づいてニキビ肌を判定するものであり、上部領域と下部領域の水分量を測定する水分量測定部1と、測定された水分量に基づいてニキビ肌を判定する判定装置本体2とを有する。
 水分量測定部1は、プローブ3と、水分量算出部4とを順次接続して構成される。
 プローブ3は、肌の水分量を検出するためのもので、その先端部には互いに間隔を空けて一対の電極が平行に配置されている。プローブ3の先端部を肌に当接することにより、肌の角質層(皮膚表面から約20μmの範囲)を誘電体としたコンデンサが形成され、肌の角質層の水分量に応じた誘電率の差異を電極間の静電容量の差異として検出する。例えば、プローブ3の先端部を、上部領域内の複数の測定箇所と下部領域内の複数の測定箇所にそれぞれ当接することで、それぞれの測定箇所の角質層の水分量に応じた静電容量を検出することができる。
 水分量算出部4は、プローブ3で検出されたそれぞれの測定箇所の静電容量に基づいて、その測定箇所の角質層に含まれる水分量を算出する。
 なお、水分量測定部1としては、例えば、Corneometer CM820およびCorneometer CM825(登録商標)などを用いることができる。
 一方、判定装置本体2は、水分量測定部1の水分量算出部4に接続された領域水分値算出部5を備え、この領域水分値算出部5に水分減少度算出部6、ニキビ肌判定部7、表示制御部8および表示部9が順次接続されている。また、領域水分値算出部5、水分減少度算出部6および表示制御部8には記憶部10が接続されている。さらに、領域水分値算出部5、水分減少度算出部6およびニキビ肌判定部と7には制御部11が接続され、この制御部11に操作部12が接続されている。
 領域水分値算出部5は、水分量測定部1の水分量算出部4から入力される、被験者の顔の上部領域内の複数の測定箇所について水分量を測定した値と、下部領域内の複数の測定箇所について水分量を測定した値とに基づいて、上部領域(基準領域)に分布する水分量の水準を示す基準水分値を算出すると共に下部領域に分布する水分量の水準を示す対象水分値を算出する。
 具体的には、基準水分値と対象水分値は、上部領域と下部領域におけるそれぞれの水分含有率から求めることができる。例えば、基準水分値は、上部領域内の複数の測定箇所をそれぞれ測定して得られた水分量の平均値から求めることができ、対象水分値は、下部領域内の複数の測定箇所をそれぞれ測定して得られた水分量の平均値から求めることができる。なお、基準水分値は、上部領域に分布する水分量の水準を示していれば上部領域内の1つの測定箇所を測定して得られた水分量を用いてもよい。例えば、上部領域内の複数の測定箇所において水分量がほぼ同じ値を示す場合には、1つの測定箇所の水分量を基準水分値とすることができる。同様に、対象水分値は、下部領域に分布する水分量の水準を示していれば下部領域内の1つの測定箇所を測定して得られた水分量を用いてもよい。
 領域水分値算出部5は、算出した基準水分値と対象水分値を水分減少度算出部6に出力すると共に記憶部10に格納する。また、水分量測定部1から入力された水分量を記憶部10に格納することもできる。
 水分減少度算出部6は、領域水分値算出部5で算出された基準水分値に対する対象水分値の水分減少度を求め、求められた対象水分値の水分減少度をニキビ肌判定部7に出力すると共に記憶部10に格納する。
 ニキビ肌判定部7は、予め臨床試験を実施して得られた水分減少度の情報を指標として、水分減少度算出部6から入力された水分減少度の評価を行うことにより、被験者の顔におけるニキビの発生し易さ(ニキビ肌)を判定する。
 表示制御部8は、ニキビ肌判定部7で求められたニキビ肌の判定結果を表示部9に表示させる。また、表示制御部8は、記憶部10に格納された基準水分値、対象水分値、上部領域の水分量、下部領域の水分量および水分減少度を表示部9に表示させることもできる。
 表示部9は、例えば、LCD等のディスプレイ装置を含んでおり、表示制御部8の制御の下、ニキビ肌判定部7で判定されたニキビ肌の判定結果などを表示する。
 記憶部10は、領域水分値算出部5および水分減少度算出部6から入力される水分減少度などの情報を格納するもので、例えばメモリなどから構成される。
 操作部12は、操作者が情報の入力操作を行うためのもので、キーボード、マウス、トラックボール、タッチパネル等から形成することができる。
 制御部11は、操作者により操作部12から入力された各種の指令信号等に基づいて、ニキビ肌判定装置内の各部の制御を行う。
 なお、領域水分値算出部5、水分減少度算出部6、ニキビ肌判定部7、表示制御部8および制御部11は、CPUと、CPUに各種の処理を行わせるための動作プログラムから構成されるが、それらをデジタル回路で構成してもよい。また、CPUにバスなどの信号線を介して記憶部10を接続することができ、例えば、領域水分値算出部5および水分減少度算出部6から入力される水分減少度などの情報、ニキビ肌判定部7で過去に求められたニキビ肌の判定結果、予め臨床試験を実施して得られた水分減少度の情報などを記憶部10にそれぞれ格納し、この記憶部10に格納された情報を制御部11の制御の下で表示部9に表示させることができる。
 次に、ニキビが多い被験者と少ない被験者の顔における水分量の分布の違いについて説明する。
 図2(a)および(b)に、ニキビが多い被験者とニキビが少ない被験者における顔Fの水分量の分布を示す。図2(a)および(b)は、それぞれ20歳以上の被験者を対象に、顔Fの左半分を16分割した分割領域A1~A16について実際に水分量を測定し、得られた水分量を0.0~1.0の間で規格化すると共にその規格化値に応じてそれぞれの分割領域A1~A16を区別して表したものである。
 ここで、被験者の顔Fの鼻と口Mの中心位置を通る中心線で分けられる顔の左半分に対して、目頭から口角を通る第1の縦線N1と目尻を通る第2の縦線N2により顔の左半分を横に3分割すると共に、額を上下に二分する第1の横線N3と、目の上端部を通る第2の横線N4と、目の下端部を通る第3の横線N5と、口の上端部を通る第4の横線N6と、口の下端部を通る第5の横線N7とにより、顔Fの左半分を縦に6分割することで、顔Fの左半分を18の分割領域に分けた。そして、顔Fの左半分を分割した18の分割領域のうち、口と目の領域を除く16の分割領域を分割領域A1~A16とした。
 具体的には、それぞれ顔の中心部から側部に向かって、第1の横線N3の上側に位置する分割領域を分割領域A1~A3、第1の横線N3と第2の横線N4の間に位置する分割領域を分割領域A4~A6、第2の横線N4と第3の横線N5の間に位置する分割領域を分割領域A7およびA8、第3の横線N5と第4の横線N6の間に位置する分割領域を分割領域A9~A11、第4の横線N6と第5の横線N7の間に位置する分割領域を分割領域A12およびA13、第5の横線N7の下側に位置する分割領域を分割領域A14~A16とした。
 図2(a)に示すように、ニキビが多い被験者の顔Fに分布する水分量は、口Mの上端部の高さ位置(第4の横線N6)を境に顔を上部領域Uと下部領域Lに二分した時に、顔の上部領域Uに含まれる分割領域A1~A6、A8~A11では規格化値0.77以上の高い値を示しているのに対して、顔の下部領域Lに含まれる分割領域A12~A15では規格化値0.59~0.69の低い値を示している。一方、図2(b)に示すように、ニキビが少ない被験者の顔Fに分布する水分量は、いずれの分割領域A1~A6、A8~A15も規格化値0.73以上の高い値を示し、顔の上部領域Uと下部領域Lで大きな変化はみられない。
 なお、分割領域A7およびA16は、ニキビ肌の判定に大きく寄与するものではないため水分量の測定を行っていないが、周囲の分割領域と同等の水分量を有する領域であり、上記の水分量の分布に反するものではない。
 これにより、ニキビが多い被験者の顔Fでは、上部領域Uに分布する水分量の水準値に対して下部領域Lに分布する水分量の水準値が減少していることがわかった。なお、肌の角質の水分量は、季節の違いなどにより変化するものであるが、ニキビが多い被験者の顔Fにおいて、上部領域Uに対する下部領域Lの水分量の減少傾向は季節にかかわらず常に観察された。
 ここで、ニキビが多い被験者の顔Fにおいて、上部領域Uに対して下部領域Lの水分量が減少する要因の一つに、ニキビ肌で生じるバリア機能の低下が考えられる。すなわち、ニキビ肌内部において、例えばIL-6などの炎症性因子が増加して、肌の角質層に存在するセラミドの合成に関わる酵素の遺伝子発現および酵素活性が炎症性因子により阻害され、角質層内のセラミド量が減少する。このセラミドは、肌の角質層においてバリア機能を担っており、角質層内のセラミド量が減少することにより肌のバリア機能も低下して、肌の角質層の水分量が低下する。これにより、肌が乾燥してターンオーバー(新陳代謝)に異常をきたし、ニキビの発生を招くことになる。このニキビの発生は、上記の炎症性因子の増加をさらに引き起こしていくため、肌の角質層の水分量がより一層低下してニキビが成長および増加することになる。このように、ニキビの成長および増加は、バリア機能の低下に伴う肌の水分量の低下に応じて引き起こされるものである。
 一般に、10歳代の思春期のニキビは顔の鼻領域と額領域を含む、いわゆるTゾーンに発生するのに対し、20歳代以上のニキビは顔の頬領域と下顎部分を含む、いわゆるUゾーンに発生する。このため、20歳代以上のニキビ肌の被験者では、顔のUゾーンにおいて上記の水分量の低下が生じており、このUゾーンにおける水分量の低下が、図2(a)に示すような、顔の下部領域Lに分布する水分量の減少を引き起こしているものと考えられる。
 このことから、ニキビが多い被験者の顔Fでは、上部領域Uにおいて一定の水分量が保たれるのに対して、下部領域Lにおいてニキビ肌に応じた水分量の低下が引き起こされることがわかる。このため、被験者の顔Fの上部領域Uに分布する水分量の水準値に対する、下部領域Lに分布する水分量の水準値の水分減少度を求めることにより、ニキビ肌を判定することができる。
 なお、図2(a)では、被験者の顔Fにおいて口Mの高さ位置を境界として上部領域Uと下部領域Lに分けられたが、被験者によってその境界位置は大きく変化するものである。具体的には、上部領域Uと下部領域Lの境界位置は、口Mの下端部の高さ位置(第5の横線N7)と目Eの上端部の高さ位置(第2の横線N4)の間の境界範囲B内で大きく変動する。このため、上部領域Uと下部領域Lを分ける境界線は、被験者の年齢などに応じて境界範囲B内でその位置を変化させるのが好ましい。
 次に、この実施の形態1の動作について説明する。
 まず、図1に示すニキビ肌判定装置の判定装置本体2において、操作者が操作部12を操作することにより、被験者の顔に対して上下に上部領域Uと下部領域Lに二分する境界線Kが設定される。
 境界線Kは、被験者の顔Fにおいて境界領域B内を通過するように設定され、例えば図3に示すように、頬領域R1の上端部、目の直下領域R2の下端部、および口Mの下端部を通るように設定することができる。これにより、上部領域Uは、額領域R3、鼻領域R4および目の直下領域R2から構成され、下部領域Lは、頬領域R1および下顎に対応する肌からなる顎肌領域R5から構成される。
 ここで、頬領域R1は分割領域A11から構成され、目の直下領域R2は分割領域A10から構成され、額領域R3は分割領域A1~A6、A8から構成され、鼻領域R4は分割領域A7およびA9から構成され、顎肌領域R5は分割領域A12~A16から構成されており、上部領域Uは分割領域A1~A10により構成されると共に下部領域Lは分割領域A11~A16により構成されることになる。
 続いて、操作者は、上部領域Uと下部領域Lのそれぞれの領域内に、水分量を測定する測定箇所を設定する。例えば、図3に示すように、9つの測定箇所P1~P9を設定することができる。ここで、測定箇所P1は額領域R3の中心から少し横に位置し、測定箇所P2は眉中心付近の上側に位置し、測定箇所P3は眉端の上側に位置し、測定箇所P4は鼻領域R4の横に位置し、測定箇所P5は目尻の下側に位置し、測定箇所P6は頬領域R1において耳から4~5cm内側に位置し、測定箇所P7は顎肌領域R5の中心から少し横に位置し、測定箇所P8は口角の下側に位置し、測定箇所P9は顎肌領域R5の側部側に位置するものである。すなわち、測定箇所P1~P5は上部領域U内に位置し、測定箇所P6~P9は下部領域L内に位置している。
 なお、被験者の顔Fに設定される境界線Kと測定箇所P1~P9は、設定条件などを予め判定装置本体2内に保存しておくことにより、制御部12が自動的に設定することもできる。
 次に、水分量測定部1のプローブ3が、被験者の顔Fの測定箇所P1~P9の位置に順次当接され、それぞれの測定箇所P1~P9の角質層の水分量に応じた静電容量がそれぞれ検出される。
 プローブ3で検出された各測定箇所P1~P9の静電容量は、水分量算出部4に出力され、この静電容量に基づいて、水分量算出部4が測定箇所P1~P9の水分量をそれぞれ算出する。算出された測定箇所P1~P9の水分量は、水分量算出部4から判定装置本体2の領域水分値算出部5に出力される。
 領域水分値算出部5は、水分量算出部4で算出された各測定箇所P1~P9の水分量を、上部領域U内に含まれる測定箇所P1~P5の水分量と、下部領域L内に含まれる測定箇所P6~P9の水分量とに区別し、測定箇所P1~P5の水分量に基づいて上部領域Uに分布する水分量の水準を示す基準水分値を算出すると共に、測定箇所P6~P9の水分量に基づいて下部領域Lに分布する水分量の水準を示す対象水分値を算出する。
 具体的には、基準水分値は、測定箇所P1~P5の水分量の平均値から求めることができ、対象水分値は、測定箇所P6~P9の水分量の平均値から求めることができる。また、基準水分値を測定箇所P1~P5の水分量の中央値から求めると共に対象水分値を測定箇所P6~P9の水分量の中央値から求めることもできる。
 なお、基準水分値と対象水分値は、例えば、水分量測定部1でそれぞれの測定箇所を測定して得られた水分量の測定値に基づいて算出することができ、また、図2(a)および(b)に示すように水分量の測定値を規格化した規格化値に基づいて算出することもできる。
 算出された基準水分値と対象水分値は、領域水分値算出部5から水分減少度算出部6に出力されると共に、記憶部10に格納される。
 水分減少度算出部6は、領域水分値算出部5で算出された基準水分値と対象水分値に基づいて、基準水分値に対する対象水分値の水分減少度を求める。この水分減少度は、上部領域Uに分布する水分量の水準値に対する下部領域Lに分布する水分量の水準値の減少度を示すもので、例えば、基準水分値に対する対象水分値の比率に基づいて求めることができる。また、水分減少度は、基準水分値と対象水分値の差に基づいて求めることもできる。
 求められた水分減少度は、水分減少度算出部6からニキビ肌判定部7に出力されると共に、記憶部10に格納される。
 ニキビ肌判定部7は、予め顔の水分量を測定して得られた水分減少度の指標に基づいて、水分減少度算出部6で求められた水分減少度の評価を行うことにより、被験者の顔におけるニキビの発生し易さを判定する。
 例えば、水分減少度が基準水分値に対する対象水分値の比率に基づいて求められた場合には、水分減少度が小さいほどニキビが発生し易いと判定される。また、水分減少度が基準水分値と対象水分値の差に基づいて求められた場合には、水分減少度が大きいほどニキビが発生し易いと判定される。
 また、予め水分減少度の閾値を設定しておき、その閾値に基づいてニキビの発生し易さを評価することもできる。閾値は、例えば、水分量減少度0.8~0.9程度に設定することができ、年間を通して固定の閾値としてもよく、また、季節に応じてその閾値が変化するように設定または保管されていても良い。
 ニキビ肌判定部7で求められたニキビ肌の判定結果は、表示制御部8に出力され、その判定結果を表示制御部8が表示部9に表示させる。また、表示制御部8は、ニキビ肌の判定結果と共に、記憶部10に格納された各測定箇所P1~P9の水分量などを表示部9に表示することもできる。
 本実施の形態によれば、被験者の顔Fにおいて一定の水分量を有する上部領域Uと、ニキビ肌の進行に伴って水分量が低下する下部領域Lとを比較してニキビ肌を判定するため、ニキビ肌を高精度に判定することができる。
 なお、上記の実施の形態では、被験者の顔Fの上部領域Uを本発明の基準領域として設定し、上部領域Uに分布する水分量に基づいて基準水分値を求めると共に下部領域Lに分布する水分量に基づいて対象水分値を求めたが、これに限るものではない。具体的には、上部領域Uおよび下部領域Lの水分量の測定値に基づいて、上部領域Uおよび下部領域Lの一方に分布する水分量の水準を対象水分値とすると共に上部領域Uおよび下部領域Lの他方を含む領域を基準領域としてこの基準領域に分布する水分量の水準を基準水分値とすることができ、基準水分値に対する対象水分値の水分減少度または水分増加度(水分変化度)に基づいて被験者の顔におけるニキビの発生し易さを判定することができる。
 例えば、被験者の顔全体を基準領域に設定して、上部領域Uの水分量と下部領域Lの水分量を測定した値に基づいて、顔全体に分布する水分量の水準を示す基準水分値を算出すると共に下部領域Lに分布する水分量の水準を示す対象水分値を算出することができる。これにより、基準水分値に対する対象水分値の水分減少度に基づいてニキビ肌を判定することができる。
 また、被験者の顔の下部領域Lを基準領域に設定して、下部領域Lに分布する水分量の水準を示す基準水分値を算出すると共に上部領域Uに分布する水分量の水準を示す対象水分値を算出することもできる。これにより、基準水分値に対する対象水分値の水分増加度に基づいてニキビ肌を判定することができる。
 また、被験者の顔全体を基準領域に設定して、顔全体に分布する水分量の水準を示す基準水分値を算出すると共に上部領域Uに分布する水分量の水準を示す対象水分値を算出することもできる。これにより、基準水分値に対する対象水分値の水分増加度に基づいてニキビ肌を判定することができる。
 なお、水分増加度は、基準水分値に対する対象水分値の比率、または、基準水分値と対象水分値の差に基づいて求めることができる。水分増加度が基準水分値に対する対象水分値の比率に基づいて求められた場合には、水分増加度が大きいほどニキビが発生し易いと判定される。また、水分増加度が基準水分値と対象水分値の差に基づいて求められた場合には、水分増加度が小さいほどニキビが発生し易いと判定される。
 また、被験者の顔Fに対して上下に上部領域Uと下部領域Lに二分する境界線Kは、図4に示すように、頬領域R1の上端部、目の直下領域R2の上端部、および口の下端部を通るように設定することができる。これにより、上部領域Uは、額領域R3および鼻領域R4から構成され、下部領域Lは、顎肌領域R5、頬領域R1および目の直下領域R2から構成される。すなわち、上部領域Uは分割領域A1~A9から構成され、下部領域Lは分割領域A10~A16から構成される。
 また、境界線Kは、図5に示すように、顎肌領域R5の上端部を通るように設定することができる。これにより、上部領域Uは、額領域R3、鼻領域R4、目の直下領域R2および頬領域R1から構成され、下部領域Lは、顎肌領域R5から構成される。すなわち、上部領域Uは分割領域A1~A11から構成され、下部領域Lは分割領域A12~A16から構成される。
 また、上記の実施の形態では、水分量測定部1は、プローブ3の先端部を肌に当接して肌の水分量に応じた静電容量を検出することにより水分量を測定したが、肌の水分量を測定することができればよく、これに限るものではない。
 例えば、Skicon-100およびSkicon-200(登録商標)などを用いて、肌の角質層の水分量に応じたコンダクタンスを検出することにより、肌の水分量を測定することもできる。
 さらに、水分の近赤外領域の吸収特性を利用して近赤外計測することにより肌の水分量を測定することもできる。水分は1400nmに吸収波長を持つ為、例えば、1400nmのバンドパスフィルタを用いた近赤外カメラ、または、近赤外分光画像計測機により被験者の顔を計測し、計測した顔画像から水分量を計測することができる。
 また、上記の実施の形態では、ニキビ肌判定装置は、水分量測定部1と判定装置本体2とから構成されたが、水分量測定部1を除くと共に、被験者の顔Fの水分量を測定したデータを判定装置本体2の領域水分値算出部5に入力して取得する構成とすることもできる。
 例えば、判定装置本体2は、被験者の顔Fの水分量を保存したコンピュータとネットワークを介して接続され、コンピュータから入力された水分量に基づいてニキビ肌を判定して、その判定結果をサーバなどに格納する構成にすることができる。これにより、ユーザは、サーバにアクセスすることでニキビ肌の判定結果を閲覧、または、サーバからネットワークを介してニキビ肌の判定結果を入手することができる。
 ここで、上記のニキビ肌判定方法を用いて、実際にニキビ肌を判定した実施例の一例を示す。
 この実施例は、20歳以上の12名の被験者をニキビがある群(ニキビ数は2~18個)と、ニキビがない群(ニキビ数は0個)とに分け、図3に示す測定箇所P1~P9の水分量を測定した。この測定して得られた測定箇所P1~P9の水分量に基づいて、顔全体の水分量の平均値(基準水分値A1)と、上部領域Uの水分量の平均値(基準水分値A2)と、下部領域Lの水分量の平均値(対象水分値B)とを求め、基準水分値A1またはA2に対する対象水分値Bの比率に基づいて水分減少度(対象水分値B/基準水分値A1、対象水分値B/基準水分値A2)を算出した。そして、被験者毎に算出されたこれらの値について、ニキビがある群とニキビがない群とで平均値を求めた結果を表1に示す。
 なお、実施例1は、図3に示すように、上部領域Uと下部領域Lを分ける境界線Kを頬領域R1の上端部、目の直下領域R2の下端部および口Mの下端部を通るように設定したものである。実施例2は、図4に示すように、境界線Kを頬領域R1の上端部、目の直下領域R2の上端部および口Mの下端部を通るように設定したものである。実施例3は、図5に示すように境界線Kを顎肌領域R5の上端部を通るように設定したものである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示すように、実施例1~3において、基準水分値A2はニキビがある群とない群とで同等の値を示すことがわかった。また、対象水分値Bは、基準水分値A2の値に対して、ニキビがない群で同等の値を示すのに対し、ニキビがある群で低下していた。このことから、ニキビが多い被験者の顔Fでは、上部領域Uにおいて一定の水分量が保たれるのに対して、下部領域Lにおいてニキビ肌に応じた水分量の低下が引き起こされていることが考えられた。
 また、基準水分値A1またはA2に対する対象水分値Bの水分減少度は、ニキビがない群に対して、ニキビがある群において大きく減少していることがわかった。ここで、実施例1について、ニキビの個数に対して水分減少度の値をプロットした結果を図6に示す。このように、ニキビ数の増加に伴い水分減少度の値が減少しており、これらの間には高い相関があることがわかる。実際に、実施例1~3について、ニキビ数に対する相関を求めた表1に示される相関係数では、基準水分値A1およびA2が-0.10~0.21と低い値を示しているのに対して、水分減少度は-0.67~-0.68と高い値を示しており、ニキビ数と水分減少度には高い相関があることがわかった。
 このことから、基準水分値A1またはA2に対する対象水分値Bの比率を水分減少度としてニキビ肌を判定することにより、高精度にニキビ肌を判定できることがわかる。
 なお、基準水分値A1またはA2と対象水分値Bの差に基づいて水分減少度を算出した場合でも、ニキビ数と水分減少度の間には高い相関関係が認められる。図7に、実施例1について、基準水分値と対象水分値の差に基づいて算出された水分減少度の値をニキビ数に対してプロットした結果を示す。このように、ニキビ数の増加に伴い水分減少度の値が減少しており、これらの間の相関係数は0.5の高い相関を示した。
 このことから、基準水分値A1またはA2と対象水分値Bの差を水分減少度としてニキビ肌を判定することにより、高精度にニキビ肌を判定できることがわかる。
 さらに、図8に、20歳以上の25人の被験者におけるニキビの発生位置を白点で表し、これを重ねて表示したものを示す。このように、20歳以上の被験者では、顔の額領域R3と鼻領域R4を含むTゾーンに発生するニキビは少ないのに対し、顔の頬領域R1、目の直下領域R2および顎肌領域R5を含むUゾーンにニキビが多く発生することがわかる。特に、頬領域R1と、顎肌領域R5内の口周辺において多くのニキビが観察された。
 これにより、20歳以上の被験者では、顔のUゾーンにニキビが発生し易く、これが顔の上部領域Uに分布する水分量に対して下部領域Lに分布する水分量を低下させる要因であることが示唆された。
実施の形態2
 実施の形態1では、一定期間にわたってニキビ肌が持続する被験者を対象に、顔の上部領域Uに対する下部領域Lの水分量の低下に基づいてニキビ肌を判定したが、ニキビが一時的に発生する被験者についても、上部領域Uに対する下部領域Lの水分量の低下に基づいてニキビ肌の判定を行うことができる。
 例えば、女性の被験者は、月経周期に伴って肌の状態が変化することが知られている。図9(a)および(b)に、ニキビが多い被験者における月経直前と月経後の水分量の分布を示すと共に、図10(a)および(b)に、ニキビが少ない被験者における月経直前と月経後の水分量の分布を示す。図9(a)および(b)並びに図10(a)および(b)は、それぞれ20歳以上の女性の被験者を対象に、顔Fの左半分を16分割した分割領域A1~A16のうち分割領域A1~A6、A8~A15について実際に水分量を測定し、得られた水分量を0.0~100.0の間で規格化すると共にその規格化値に応じてそれぞれの分割領域A1~A6、A8~A15を区別して表したものである。
 図9(a)に示すように、月経直前において、ニキビが多い被験者の顔Fに分布する水分量は、上部領域Uに含まれる分割領域A1~A6、A9、A10において規格化値53以上の高い値を示しているのに対して、下部領域Lに含まれる分割領域A8、A11~A15では規格化値40.0~51.0の低い値を示している。これに対して、図9(b)に示すように、月経後では、ニキビが多い被験者の顔Fに分布する水分量は、多くの分割領域A1~A6、A8~A15で高い値を示し、顔の上部領域Uと下部領域Lで大きな変化はみられなかった。
 一方、図10(a)および(b)に示すように、月経直前および月経後において、ニキビが少ない被験者の顔Fに分布する水分は、いずれの分割領域A1~A6、A8~A15でも高い値を示し、顔の上部領域Uと下部領域Lで大きな変化はみられなかった。
 このことから、ニキビが少ない被験者は、月経直前および月経後において、上部領域Uに対する下部領域Lの水分量の水準はほとんど変化しないのに対し、ニキビが多い被験者は、月経直前の所定期間内に一時的に、上部領域Uに対する下部領域Lの水分量が低下することがわかる。
 実際に、ニキビが多い被験者とニキビが少ない被験者について、月経直前と月経後における顔の水分量を測定し、ニキビの個数に対して水分減少度の値をプロットした結果を図11に示す。ここで、顔の水分量は、図3に示すように、測定箇所P1~P9の水分量を測定した。また、被験者の顔に対する上部領域Uと下部領域Lの設定は、図3に示すように、境界線Kを頬領域R1の上端部、目の直下領域R2の下端部および口Mの下端部を通るように設定して行った。図11では、ニキビが多い被験者を測定して得られた結果を●で示し、ニキビが少ない被験者を測定して得られた結果を◆で示している。
 図11に示すように、ニキビが多い被験者において、月経直前に発生した6つのニキビが月経後には2つに減少し、このニキビ数の減少に伴って水分減少度が上昇していることがわかる。また、ニキビが少ない被験者においても、月経直前の水分減少度に対して月経後の水分減少度がわずかに上昇していた。
 このことから、被験者の顔における上部領域Uに対する下部領域Lの水分量、月経の前後において一時的に変化することが示唆される。また、ニキビが少ない被験者は、月経直前の水分減少度に対する月経後の水分減少度の上昇が小さいのに対し、ニキビが多い被験者は、月経直前の水分減少度に対する月経後の水分減少度の上昇が大きいことがわかる。これにより、ニキビが多い被験者は、月経の前後で顔の水分量が大きく変化し、その変化は、月経直前において、上部領域Uに対する下部領域Lの水分量が一時的に大きく低下することによるものと考えられた。
 そこで、月経直前の所定期間内における被験者の顔の水分量に基づいて、月経前のニキビの発生し易さを判定することができる。
 すなわち、図1に示すニキビ判定装置の水分量測定部1により、月経直前の所定期間内における被験者の顔Fの水分量を測定し、その水分量の値が水分量測定部1から判定装置本体2の領域水分値算出部5に出力される。領域水分値算出部5は、水分量測定部1から入力された水分量に基づいて、被験者の顔の上部領域Uに分布する水分量の水準を示す基準水分値を算出すると共に、下部領域Lに分布する水分量の分布を示す対象水分値を算出する。
 領域水分値算出部5により算出された基準水分値と対象水分値は、水分減少度算出部6に出力され、水分減少度算出部6が、基準水分値に対する対象水分値の水分減少度を求める。そして、この水分減少度に基づいて、ニキビ判定部7が、被験者の顔について、月経前のニキビの発生し易さを判定する。
 本実施の形態によれば、月経周期に応じて顔の肌状態が大きく変化する被験者に対して、月経直前におけるニキビの発生し易さを高精度に判定することができる。
 1 水分量測定部、2 判定装置本体、3 プローブ、4 水分量算出部、5 領域水分値算出部、6 水分減少度算出部、7 ニキビ肌判定部、8 表示制御部、9 表示部、10 記憶部、11 制御部、12 操作部、F 顔、M 口、E 目、A1~A16 分割領域、N1,N2 縦線、N3~N7 横線、P1~P9 測定箇所、U 上部領域、L 下部領域、B 境界範囲、R1 頬領域、R2 目の直下領域、R3 額領域、R4 鼻領域、R5 顎肌領域。

Claims (14)

  1.  被験者の顔に対して、上下に二分するように上部領域と下部領域を設定し、
     前記下部領域の水分量の測定値を取得し、
     前記上部領域の水分量の測定値を取得し、
     前記上部領域および前記下部領域の水分量の測定値に基づいて、前記上部領域および前記下部領域の一方に分布する水分量の水準を示す対象水分値と、前記上部領域および前記下部領域の他方を含む基準領域に分布する水分量の水準を示す基準水分値とを算出し、
     前記基準水分値に対する前記対象水分値の水分変化度を求め、
     求められた前記水分変化度に基づいて、被験者の顔におけるニキビの発生し易さを判定することを特徴とするニキビ肌判定方法。
  2.  前記対象水分値は前記下部領域に分布する水分量の水準を示すと共に、前記基準水分値は前記上部領域に分布する水分量の水準を示し、
     前記基準水分値に対する前記対象水分値の水分減少度を前記水分変化度とする請求項1に記載のニキビ肌判定方法。
  3.  前記対象水分値は前記下部領域に分布する水分量の水準を示すと共に、前記基準水分値は顔全体の領域に分布する水分量の水準を示し、
     前記基準水分値に対する前記対象水分値の水分減少度を前記水分変化度とする請求項1に記載のニキビ肌判定方法。
  4.  前記上部領域と前記下部領域は、被験者の顔において口の下端部と目の上端部の高さ位置の間を通過するように設定された境界線により上下に二分される請求項1~3のいずれか一項に記載のニキビ肌判定方法。
  5.  被験者の顔を中心線で分けた顔半分に対して、目頭から口角を通る第1の縦線と目尻を通る第2の縦線により前記顔半分を横に3分割すると共に、額を上下に二分する第1の横線と、目の上端部を通る第2の横線と、目の下端部を通る第3の横線と、口の上端部を通る第4の横線と、口の下端部を通る第5の横線とにより、前記顔半分を縦に6分割することで、前記顔半分を目と口を除く16の領域に分け、
     前記第3の横線の上側に位置する領域を領域A1から領域A8とすると共に、前記第3の横線と前記第4の横線の間に位置する領域を顔の中心部から側部に向かって領域A9から領域A11とし、さらに前記第4の横線の下側に位置する領域を領域A12から領域A16とし、
     前記上部領域と前記下部領域は、前記領域A1から前記領域A16に基づいて設定される請求項4に記載のニキビ肌判定方法。
  6.  前記上部領域は前記領域A1から前記領域A10により構成されると共に、前記下部領域は前記領域A11から前記領域A16により構成される請求項5に記載のニキビ肌判定方法。
  7.  前記上部領域は前記領域A1から前記領域A9により構成されると共に、前記下部領域は前記領域A10から前記領域A16により構成される請求項5に記載のニキビ肌判定方法。
  8.  前記上部領域は前記領域A1から前記領域A11により構成されると共に、前記下部領域は前記領域A12から前記領域A16により構成される請求項5に記載のニキビ肌判定方法。
  9.  前記水分変化度は、前記基準水分値に対する前記対象水分値の比率に基づいて求められる請求項1~8のいずれか一項に記載のニキビ肌判定方法。
  10.  前記水分変化度は、前記基準水分値と前記対象水分値の差に基づいて求められる請求項1~8のいずれか一項に記載のニキビ肌判定方法。
  11.  前記対象水分値は、前記上部領域および前記下部領域の一方の領域内の複数の測定箇所を測定して得られた水分量の平均値から求められる請求項1~10のいずれか一項に記載のニキビ肌判定方法。
  12.  前記基準水分値は、前記基準領域内の複数の測定箇所を測定して得られた水分量の平均値から求められる請求項1~11のいずれか一項に記載のニキビ肌判定方法。
  13.  前記対象水分値と前記基準水分値は、月経直前の所定期間内に測定された前記下部領域の水分量と前記上部領域の水分量に基づいてそれぞれ求められる請求項1~12のいずれか一項に記載のニキビ肌判定方法。
  14.  被験者の顔に対して、上下に二分するように上部領域と下部領域を設定して、前記下部領域の水分量の測定値を取得すると共に前記上部領域の水分量の測定値を取得し、前記上部領域および前記下部領域の水分量の測定値に基づいて、前記上部領域および前記下部領域の一方に分布する水分量の水準を示す対象水分値と、前記上部領域および前記下部領域の他方を含む基準領域に分布する水分量の水準を示す基準水分値とを算出する領域水分値算出部と、
     前記基準水分値に対する前記対象水分値の水分変化度を求める水分減少度算出部と、
     前記水分減少度算出部で求められた前記水分変化度に基づいて、被験者の顔におけるニキビの発生し易さを判定するニキビ肌判定部とを備えることを特徴とするニキビ肌判定装置。
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