WO2017033608A1 - 診療支援装置、診療支援方法、診療支援プログラム、生体情報測定装置 - Google Patents

診療支援装置、診療支援方法、診療支援プログラム、生体情報測定装置 Download PDF

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新吾 山下
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    • G16H50/20ICT specially adapted for medical diagnosis, medical simulation or medical data mining; ICT specially adapted for detecting, monitoring or modelling epidemics or pandemics for computer-aided diagnosis, e.g. based on medical expert systems

Definitions

  • the present invention relates to a medical assistance device, a medical assistance method, a medical assistance program, and a biological information measurement device.
  • Biometric information such as blood pressure and pulse rate can be used for medical care by using continuous information measured over a relatively long period of time.
  • a technique for storing biometric information continuously measured in association with other information there are those described in Patent Documents 1 and 2.
  • Patent Document 1 a device equipped with a pulse sensor capable of continuously acquiring biological information is transferred to a monitoring computer in a state in which the biological information detected by the pulse sensor is associated with the position information of the device.
  • the system to be described is described. According to this system, by operating the monitoring computer, it is possible to know, for example, that the patient's biological information has suddenly changed, where the suddenly changed patient's position is, and the like.
  • Patent Document 2 has a biological information acquisition unit and a position information acquisition unit, and records the biological information measured by the biological information acquisition unit and the positional information acquired by the positional information acquisition unit in association with each other.
  • the phone is listed. According to this mobile phone, log data in which biological information and position information are associated with each other can be obtained, so that highly accurate health management can be performed.
  • Patent Documents 1 and 2 describe that biometric information and position information are stored in association with each other, but how to use the stored information is not described in detail. It is not easy to obtain information useful for medical treatment by a doctor simply by storing biometric information and position information in association with each other.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and provides a medical support device, a medical support method, a medical support program, and a medical support device that can support medical care by outputting information useful for medical treatment.
  • An object is to provide an information measuring device.
  • the medical assistance device of the present invention includes a data acquisition unit that acquires data in which biological information measured from a measurement subject is associated with position information of the measurement subject at the time of measurement of the biological information, and the data Based on the biological information associated with the position information belonging to each of a plurality of pre-registered location information among the location information included in the information, the physical condition of the measurement subject is determined for each location information
  • An index generating unit that generates a numerical index for performing, and an output unit that performs output based on the numerical index generated for each of the plurality of pieces of location information.
  • the biological information measuring device of the present invention includes the medical assistance device, a biological information measuring unit that measures the biological information, a position information acquiring unit that acquires the position information, the biological information, and the biological information when measuring the biological information.
  • a storage unit that stores the data associated with the position information acquired by the position information acquisition unit, and the data acquisition unit acquires the data from the storage unit.
  • the medical support method of the present invention includes a data acquisition step in which a computer acquires data in which biological information measured from a measurement subject is associated with position information of the measurement subject at the time of measurement of the biological information; The computer measures the location information for each location information based on biological information associated with location information belonging to each of a plurality of location information registered in advance among location information included in the data.
  • An index generation step for generating a numerical index for determining a person's physical condition, and an information output step for the computer to output information based on the numerical index generated for each of the plurality of pieces of location information.
  • the medical assistance program of the present invention includes a data acquisition step of acquiring data in which biological information measured from a measurement subject is associated with position information of the measurement subject at the time of measurement of the biological information, and the data Based on the biological information associated with the position information belonging to each of a plurality of pre-registered location information among the location information included in the information, the physical condition of the measurement subject is determined for each location information
  • An index generating step for generating a numerical index for performing the information
  • an information output step for outputting information based on the numerical index generated for each of the plurality of pieces of location information.
  • a medical care support apparatus it is possible to provide a medical care support apparatus, a medical care support method, a medical care support program, and a biological information measurement device having a medical care support apparatus that can output information useful for medical care and support the medical care. .
  • FIG. 1 It is a block diagram showing a schematic structure of living body information measuring device 100 for explaining one embodiment of the present invention. It is a functional block diagram of the control part 1 shown in FIG. It is a figure which shows the data memorize
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a biological information measuring apparatus 100 for explaining an embodiment of the present invention.
  • the biological information measuring apparatus 100 includes a control unit 1 that performs overall control, a biological information measuring unit 2, a position information acquisition unit 3, a display unit 4, an operation unit 5, and a storage unit 6.
  • the biological information measuring unit 2 measures biological information such as blood pressure information (maximum blood pressure value, minimum blood pressure value, pulse pressure, etc.) and pulse rate of the measurement subject with a known configuration.
  • biological information such as blood pressure information (maximum blood pressure value, minimum blood pressure value, pulse pressure, etc.) and pulse rate of the measurement subject with a known configuration.
  • the living body information measuring unit 2 is configured to measure blood pressure information and pulse rate by an oscillometric method using a cuff, In addition, a configuration in which blood pressure information and a pulse rate are measured by pressing a pressure pulse wave sensor described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 01-242301 or the like against the radial artery can be employed.
  • the biological information measuring unit 2 continuously measures biological information at a predetermined timing, and transmits the measured biological information to the control unit 1 in association with the measurement time.
  • the position information acquisition unit 3 acquires position information (for example, latitude and longitude) of the biological information measurement device 100 at the time when the biological information is measured by the biological information measurement unit 2, and associates the acquired position information with time. This is transmitted to the control unit 1.
  • position information for example, latitude and longitude
  • the location information acquisition unit 3 includes, for example, a GPS (Global Positioning system) receiver, and acquires location information received by the GPS receiver.
  • the position information acquisition unit 3 only needs to be able to acquire the position information of the biological information measuring device 100.
  • the position information acquisition unit 3 may estimate and acquire the position information based on communication information with a base station such as WiFi or Bluetooth (registered trademark). Good.
  • the biological information measuring device 100 can communicate with an electronic device (such as a smartphone) having a function of acquiring position information, and the position information acquiring unit 3 of the biological information measuring device 100 requests the electronic device to transmit position information. Then, the position information may be acquired.
  • the control unit 1 includes the biological information transmitted from the biological information measurement unit 2 and the positional information transmitted from the positional information acquisition unit 3 associated with the same time information as the time information associated with the biological information. Are stored in the storage unit 6 in association with each other.
  • the display unit 4 is for displaying various kinds of information such as measured biological information, and is composed of, for example, a liquid crystal.
  • the operation unit 5 is an interface for inputting an instruction signal to the control unit 1, and includes a button for instructing start of various operations including measurement of biological information.
  • the storage unit 6 is a ROM (Read Only Memory) that stores a program or data for causing the control unit 1 to perform a predetermined operation, a RAM (Randam Access Memory) as a work memory, and biometric information, position information, and time information. And a flash memory that stores various types of information including data associated with (hereinafter referred to as analysis data).
  • the location information includes the name of the location and map information in a predetermined range (for example, a radius of m) centered on the designated location (home address, work address, hospital address).
  • the control unit 1 functions as a data acquisition unit 11, an index generation unit 12, and an output unit 13 by executing a medical assistance program stored in the ROM of the storage unit 6.
  • the control unit 1 functions as a medical assistance device.
  • FIG. 2 is a diagram showing functional blocks of the control unit 1 shown in FIG.
  • the data acquisition unit 11 acquires the analysis data stored in the storage unit 6.
  • the index generation unit 12 Based on the biological information associated with the position information belonging to each of the plurality of pieces of location information registered in the storage unit 6 among the location information included in the analysis data, the index generation unit 12 In contrast, a numerical index for determining the physical condition of the measurement subject is generated.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of analysis data.
  • the analysis data includes biometric information (maximum blood pressure value in FIG. 3), position information when the biometric information is measured, and time when the biometric information is measured.
  • biometric information maximum blood pressure value in FIG. 3
  • position information when the biometric information is measured position information when the biometric information is measured
  • time when the biometric information is measured time when the biometric information is measured.
  • the analysis data in FIG. 3 shows that the person to be measured stays at home between times t1 and t4, then moves, stays at work between times t6 and t10, then moves to time
  • An example of taking an action to stay in the hospital is shown between t11 and t15.
  • the index generation unit 12 extracts biometric information corresponding to position information belonging to the location information of the measurement subject's home registered in the storage unit 6, and based on the extracted biometric information, a numerical value corresponding to the home location information Calculate the indicator.
  • the index generation unit 12 calculates the average value of the blood pressure values B1 to B4 corresponding to the position information G1 to G4 belonging to the home location information, and the physical condition of the person to be measured (here, the blood pressure level). Calculated as a numerical index for judgment. Based on the magnitude of this numerical index, it can be determined whether or not the measurement subject has high blood pressure at home.
  • the index generation unit 12 extracts biometric information corresponding to position information belonging to the location information of the measured person's workplace registered in the storage unit 6, and based on the extracted biometric information, the location information of the workplace is extracted. The corresponding numerical index is calculated.
  • the index generation unit 12 uses the average value of the blood pressure values B6 to B10 corresponding to the position information G6 to G10 belonging to the workplace location information as a numerical index for determining the physical condition of the measurement subject. calculate. Based on the magnitude of this numerical index, it is possible to determine whether or not the measurement subject has high blood pressure in the workplace.
  • the index generation unit 12 extracts biometric information corresponding to position information belonging to the location information of the hospital where the measured person registered in the storage unit 6 passes in advance, and based on the extracted biometric information, the location of the hospital A numerical index corresponding to the information is calculated.
  • the index generation unit 12 uses the average value of the blood pressure values B12 to B15 corresponding to the position information G12 to G15 belonging to the hospital place information as a numerical index for determining the physical condition of the measurement subject. calculate. Based on the magnitude of this numerical index, it is possible to determine whether or not the measurement subject has high blood pressure in the hospital.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a numerical index generated by the index generation unit 12. As shown in FIG. 4, the blood pressure average value as a numerical index is calculated for each registered location information, and this data is stored in the storage unit 6.
  • the output unit 13 performs output based on the numerical index shown in FIG. 4 generated by the index generation unit 12.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining the operation of the biological information measuring apparatus 100 shown in FIG.
  • the biological information measuring apparatus 100 is equipped with a medical assistance mode. When this mode is set by the operation of the operation unit 5, the operation shown in FIG. 5 is started. In the following description, it is assumed that the biological information is a maximum blood pressure value.
  • the data acquisition unit 11 of the control unit 1 acquires the analysis data stored in the storage unit 6 (step S1).
  • the index generation unit 12 of the control unit 1 analyzes the position information belonging to the place information (position information included in the range specified by the place information).
  • the average value of blood pressure values extracted from the data and corresponding to the extracted position information is calculated as a numerical index (step S2).
  • the output unit 13 of the control unit 1 sets the difference between the numerical indicator generated for each piece of location information and the smallest numerical indicator to be equal to or greater than the first threshold value. It is determined whether there is one numerical index (step S3).
  • the output unit 13 When the determination in step S3 is YES, the output unit 13 outputs information for notifying that the physical condition of the measurement subject becomes abnormal depending on the location based on the location information corresponding to the first numerical index. To do.
  • information output methods there are a method of displaying information on the display unit 4, a method of printing information on paper by an external printer, and the like.
  • the output unit 13 follows the workplace location information corresponding to 160 mmHg, and indicates that “the measured person tends to increase blood pressure in the workplace” ( Information indicating the type of hypertension) is generated, and this information is displayed on the display unit 4. With this information, the doctor can know the type of hypertension of the person being measured and can use it for medical care.
  • Step S5 the output unit 13 causes the display unit 4 to display information indicating that the measurement subject is not a type that increases blood pressure depending on the location (the body condition becomes abnormal) (Ste S5).
  • the determination in step S3 is NO in a situation where the blood pressure average values for each place are the same, and in this situation, it can be determined that there is no change in the physical condition depending on the place.
  • the process of step S5 is performed.
  • the output unit 13 may display the numerical index calculated in step S2 on the display unit 4 together with the location information corresponding to the numerical index. Thereby, for example, the image shown in FIG. 4 is displayed on the display unit 4.
  • the doctor can know whether the person being measured is a type whose blood pressure increases depending on the location, and in such a case, where the blood pressure increases, It can be used for medical treatment.
  • the output part 13 determines whether it becomes more than the 2nd threshold value predetermined for every place information about the numerical index produced
  • the display unit 4 may display whether or not the measurement subject is of a type that changes in the physical state depending on the location.
  • White coat hypertension is a typical example of a type whose physical condition changes depending on the location.
  • the diagnostic criteria for this white coat hypertension is a blood pressure value of 140 mmHg or more at the hospital and a blood pressure value of 135 mmHg or less at home. Therefore, for example, by setting the second threshold value determined for the home to 135 mmHg and the second threshold value determined for the hospital to 140 mmHg, it is determined whether or not the measurement subject has white coat hypertension. be able to.
  • the output unit 13 since the numerical index corresponding to the home is less than the second threshold and the numerical index corresponding to the hospital is less than the second threshold, it can be determined that the person to be measured does not have white coat hypertension.
  • the output unit 13 generates information for notifying that the physical condition of the measurement subject becomes abnormal depending on the location based on the location information based on the numerical index for each location information, and displays the information. You may output to the part 4.
  • the output unit 13 may display the analysis data acquired in step S1 on the display unit 4 in a format as shown in FIG. By displaying the analysis data in this way, more information can be provided to the doctor, and effective diagnosis support can be realized.
  • the screen for displaying information shown in FIG. 4 and the screen for displaying information shown in FIG. 3 may be arbitrarily switched by operating the operation unit 5. For example, when the block where “workplace” is marked is touched in the state of FIG. 4, the data from time t6 to time t10 in FIG. 3 is displayed in an enlarged manner. As a result, it is possible to smoothly check the detailed information from the confirmation of the rough information, and an efficient diagnosis becomes possible.
  • the biological information to be measured by the biological information measuring apparatus 100 may be anything as long as it is assumed that there is a change depending on the location, for example, a pulse.
  • the index generation unit 12 calculates an average value of the pulse measured at the place as a numerical index corresponding to each of home, workplace, and hospital. Since the arrhythmia is suspected when the average value of the pulse is small, the numerical index can be used to determine the presence or absence of arrhythmia. In addition, arrhythmia may occur depending on the location due to autonomic nerve abnormalities, so it is possible to find the cause of arrhythmia by looking at a numerical index related to the pulse at each location.
  • the biological information to be measured by the biological information measuring apparatus 100 may be both a blood pressure value and a pulse. As described above, by using a plurality of pieces of biological information as measurement targets, it is possible to determine the body condition depending on the location of the person to be measured in a multifaceted manner.
  • the average value of biological information is calculated as a numerical index, but the amount of fluctuation of biological information may be used as a numerical index.
  • the biological information is a blood pressure value
  • a difference between adjacent blood pressure values corresponding to a plurality of pieces of position information belonging to certain location information is calculated.
  • the average value of the difference may be used as a numerical index.
  • the fluctuation amount of the biological information as a numerical index, for example, a doctor can easily know where the fluctuation amount of the blood pressure value is large, which can be used for medical treatment. Further, the same effect can be obtained even if the dispersion of biological information is used as a numerical index.
  • the biological information to be measured may be a blood pressure value and a pulse
  • a numerical index for each location may be a ratio between the fluctuation amount of the blood pressure value measured at that location and the fluctuation amount of the pulse measured at that location.
  • the ratio of the fluctuation amount of two pieces of biological information as a numerical index, it is possible to calculate an index based on more information than when calculating a numerical index from only one piece of biological information. Therefore, it is possible to provide the doctor with an index that more reflects the physical condition of the measurement subject.
  • the ratio of the fluctuation amount of each of the blood pressure value and the pulse is used, but the ratio of the fluctuation amount of each of the pulse pressure and the pulse may be used. That is, the ratio of the variation amounts of the plurality of pieces of biological information may be used as a numerical index.
  • the data acquisition unit 11, the index generation unit 12, and the output unit 13 of the control unit 1 described above may be provided in an electronic device different from the biological information measurement device 100. That is, the biological information measuring device 100 has a function of storing analysis data and location information in the storage unit 6, and when the biological information measuring device 100 is connected to an external computer, the computer stores the data It may function as the acquisition unit 11, the index generation unit 12, and the output unit 13 to perform output based on the numerical index. In this case, this computer functions as a medical assistance device.
  • FIG. 5 can also be provided as a program for causing a computer to execute the steps shown in FIG. 5 performed by the control unit 1 of the present embodiment.
  • a program is recorded on a non-transitory recording medium in which the program can be read by a computer.
  • Such “computer-readable recording medium” includes, for example, an optical medium such as a CD-ROM (Compact Disc-ROM), a magnetic recording medium such as a memory card, and the like. Such a program can also be provided by downloading via a network.
  • an optical medium such as a CD-ROM (Compact Disc-ROM)
  • a magnetic recording medium such as a memory card, and the like.
  • Such a program can also be provided by downloading via a network.
  • the disclosed medical assistance device includes a data acquisition unit that acquires data in which biological information measured from a measurement subject is associated with position information of the measurement subject at the time of measurement of the biological information, and the data Based on the biological information associated with the position information belonging to each of a plurality of pre-registered location information among the location information included in the information, the physical condition of the measurement subject is determined for each location information
  • An index generating unit that generates a numerical index for performing, and an output unit that performs output based on the numerical index generated for each of the plurality of pieces of location information.
  • the output unit has an abnormal physical condition depending on a location based on specific location information based on a numerical index generated for each of the plurality of location information.
  • the information for notifying whether or not the type becomes is output.
  • the output unit outputs a numerical index generated for each of the plurality of location information and location information corresponding to the numerical index.
  • the index generation unit generates an average value of biological information associated with a plurality of pieces of position information belonging to the location information as the numerical index for the location information.
  • the index generation unit generates a variation amount of biological information associated with a plurality of pieces of position information belonging to the location information as the numerical index for the location information.
  • the biological information measured from the measurement subject includes first biological information and second biological information
  • the index generation unit includes a plurality of pieces of position information belonging to the location information. A ratio of the variation amounts of the first biological information and the second biological information associated with each other is generated as the numerical index.
  • the disclosed medical assistance device includes one in which the first biological information is a blood pressure value and the second biological information is a pulse.
  • the biological information includes a blood pressure value, a pulse, or a pulse pressure.
  • the disclosed biological information measuring device includes the medical assistance device, the biological information measuring unit that measures the biological information, the position information acquiring unit that acquires the position information, the biological information, and the measurement of the biological information.
  • a storage unit that stores the data associated with the position information acquired by the position information acquisition unit, and the data acquisition unit acquires the data from the storage unit.
  • the disclosed medical assistance method includes a data acquisition step in which a computer acquires data in which biological information measured from a measurement subject is associated with positional information of the measurement subject at the time of measurement of the biological information; The computer measures the location information for each location information based on biological information associated with location information belonging to each of a plurality of location information registered in advance among location information included in the data.
  • An index generation step for generating a numerical index for determining a person's physical condition, and an information output step for the computer to output information based on the numerical index generated for each of the plurality of pieces of location information.
  • the disclosed medical assistance program includes a data acquisition step of acquiring data in which biological information measured from a measurement subject is associated with position information of the measurement subject at the time of measurement of the biological information, and the data Based on the biological information associated with the position information belonging to each of a plurality of pre-registered location information among the location information included in the information, the physical condition of the measurement subject is determined for each location information
  • a medical care support apparatus it is possible to provide a medical care support apparatus, a medical care support method, a medical care support program, and a biological information measurement device having a medical care support apparatus that can output information useful for medical care and support the medical care. .

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Abstract

診療に役立つ情報を出力して診療を支援することが可能な診療支援装置、診療支援方法、診療支援プログラム、及び生体情報測定装置を提供する。生体情報測定装置100は、被測定者から測定された生体情報と、この生体情報の測定時における被測定者の位置情報とが対応付けられた分析用データを取得するデータ取得部11と、分析用データに含まれる位置情報のうち、予め登録された複数の場所情報の各々に属する位置情報に対応付けられた生体情報に基づいて、各々の場所情報に対し、被測定者の身体状態を判断するための数値指標を生成する指標生成部12と、複数の場所情報毎に生成された数値指標に基づく出力を行う出力部13と、を備える。

Description

診療支援装置、診療支援方法、診療支援プログラム、生体情報測定装置
 本発明は、診療支援装置、診療支援方法、診療支援プログラム、及び生体情報測定装置に関する。
 血圧及び脈拍数等の生体情報は、ある程度長い期間に渡って測定された継続的な情報を用いることで診療に役立てることが可能である。継続して測定される生体情報を他の情報と対応付けて記憶する技術として、特許文献1,2に記載されたものがある。
 特許文献1には、継続的に生体情報を取得することのできる脈拍センサを搭載する装置が、脈拍センサによって検出された生体情報と、装置の位置情報とを対応付けた状態で監視コンピュータに転送するシステムが記載されている。このシステムによれば、監視コンピュータを操作することで、例えば患者の生体情報が急変したこと、その急変した患者の位置がどこであるか、等を知ることができる。
 特許文献2には、生体情報取得部と位置情報取得部とを有し、生体情報取得部で測定された生体情報と、位置情報取得部で取得された位置情報とを対応付けて記録する携帯電話機が記載されている。この携帯電話機によれば、生体情報と位置情報を対応付けたログデータを得ることができるため、精度の高い健康管理を行うことができる。
日本国特開2012-152374号公報 日本国特開2008-229092号公報
 特許文献1,2には、生体情報と位置情報を対応付けて記憶することが記載されているが、この記憶した情報をどのように利用するかについては詳述されていない。生体情報と位置情報を単に対応付けて記憶するだけでは、医師による診療に役立つ情報を得ることは容易ではない。
 本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、診療に役立つ情報を出力して診療を支援することが可能な診療支援装置、診療支援方法、診療支援プログラム、及び診療支援装置を有する生体情報測定装置を提供することを目的とする。
 本発明の診療支援装置は、被測定者から測定された生体情報と、前記生体情報の測定時における前記被測定者の位置情報とが対応付けられたデータを取得するデータ取得部と、前記データに含まれる位置情報のうち、予め登録された複数の場所情報の各々に属する位置情報に対応付けられた生体情報に基づいて、前記各々の場所情報に対し、前記被測定者の身体状態を判断するための数値指標を生成する指標生成部と、前記複数の場所情報毎に生成された数値指標に基づく出力を行う出力部と、を備えるものである。
 本発明の生体情報測定装置は、前記診療支援装置と、前記生体情報を測定する生体情報測定部と、前記位置情報を取得する位置情報取得部と、前記生体情報と、当該生体情報の測定時に前記位置情報取得部で取得された位置情報とを対応付けた前記データを記憶する記憶部と、を備え、前記データ取得部は、前記記憶部から前記データを取得するものである。
 本発明の診療支援方法は、コンピュータが、被測定者から測定された生体情報と、前記生体情報の測定時における前記被測定者の位置情報とが対応付けられたデータを取得するデータ取得ステップと、コンピュータが、前記データに含まれる位置情報のうち、予め登録された複数の場所情報の各々に属する位置情報に対応付けられた生体情報に基づいて、前記各々の場所情報に対し、前記被測定者の身体状態を判断するための数値指標を生成する指標生成ステップと、コンピュータが、前記複数の場所情報毎に生成された数値指標に基づく情報を出力する情報出力ステップと、を備えるものである。
 本発明の診療支援プログラムは、被測定者から測定された生体情報と、前記生体情報の測定時における前記被測定者の位置情報とが対応付けられたデータを取得するデータ取得ステップと、前記データに含まれる位置情報のうち、予め登録された複数の場所情報の各々に属する位置情報に対応付けられた生体情報に基づいて、前記各々の場所情報に対し、前記被測定者の身体状態を判断するための数値指標を生成する指標生成ステップと、前記複数の場所情報毎に生成された数値指標に基づく情報を出力する情報出力ステップと、をコンピュータに実行させるためのものである。
 本発明によれば、診療に役立つ情報を出力して診療を支援することが可能な診療支援装置、診療支援方法、診療支援プログラム、及び診療支援装置を有する生体情報測定装置を提供することができる。
本発明の一実施形態を説明するための生体情報測定装置100の概略構成を示すブロック図である。 図1に示す制御部1の機能ブロック図である。 図1に示す記憶部6に記憶されるデータを示す図である。 図1に示す制御部1が場所情報毎に生成する数値指標の例を示す図である。 図1に示す制御部1の診療支援モード時の動作を説明するためのフローチャートである。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
 図1は、本発明の一実施形態を説明するための生体情報測定装置100の概略構成を示すブロック図である。
 生体情報測定装置100は、全体を統括制御する制御部1と、生体情報測定部2と、位置情報取得部3と、表示部4と、操作部5と、記憶部6と、を備える。
 生体情報測定部2は、周知の構成により、被測定者の血圧情報(最高血圧値、最低血圧値、及び脈圧等)及び脈拍数等の生体情報を測定する。
 生体情報測定部2は、カフを用いたオシロメトリック法によって血圧情報や脈拍数を測定する構成や、特開2004-113368号公報、特開平02-261421号公報、特開平07-124130号公報、及び特開平01-242031号公報等に記載されている圧脈波センサを橈骨動脈に押圧することで血圧情報や脈拍数を測定する構成等を採用可能である。
 生体情報測定部2は、予め決められたタイミングで生体情報の測定を継続的に行い、測定した生体情報を測定時刻と対応付けて制御部1に伝達する。
 位置情報取得部3は、生体情報測定部2によって生体情報が測定された時点での生体情報測定装置100の位置情報(例えば緯度及び経度)を取得し、取得した位置情報を時刻と対応付けて制御部1に伝達する。
 位置情報取得部3は、例えばGPS(Global Positioning system)受信機を含み、GPS受信機で受信される位置情報を取得する。位置情報取得部3は、生体情報測定装置100の位置情報を取得できればよく、例えば、ワイファイやブルートゥース(登録商標)等による基地局との通信情報に基づいて位置情報を推定して取得してもよい。または、生体情報測定装置100と、位置情報を取得する機能を有する電子機器(スマートフォン等)とを通信可能とし、生体情報測定装置100の位置情報取得部3が電子機器に位置情報送信をリクエストして、位置情報を取得してもよい。
 制御部1は、生体情報測定部2から伝達された生体情報と、この生体情報に対応付けられた時刻情報と同じ時刻情報が対応付けられている位置情報取得部3から伝達された位置情報とを対応付けて記憶部6に記憶する。
 表示部4は、測定された生体情報等の各種情報を表示するためのものであり、例えば液晶等により構成される。
 操作部5は、制御部1に対する指示信号を入力するためのインターフェースであり、生体情報の測定を含む各種動作の開始を指示するためのボタン等により構成される。
 記憶部6は、制御部1に所定の動作をさせるためのプログラムやデータを記憶するROM(Read Only Memory)、ワークメモリとしてのRAM(Randam Access Memory)、及び、生体情報と位置情報と時刻情報とが対応付けられたデータ(以下、分析用データという)を含む各種情報を記憶するフラッシュメモリ等を含む。
 記憶部6には、被測定者の自宅、被測定者の職場、及び被測定者が通う病院などの指定された場所を示す場所情報を操作部5の操作によって記録しておくことが可能となっている。場所情報は、場所の名称と、指定された場所(自宅住所、職場住所、病院住所)を中心とする所定範囲(例えば半径数m)の地図情報とを含む。
 制御部1は、記憶部6のROMに記憶された診療支援プログラムを実行することにより、データ取得部11と、指標生成部12と、出力部13として機能する。制御部1は診療支援装置として機能する。
 図2は、図1に示す制御部1の機能ブロックを示す図である。
 データ取得部11は、記憶部6に記憶されている分析用データを取得する。
 指標生成部12は、分析用データに含まれる位置情報のうち、記憶部6に登録された複数の場所情報の各々に属する位置情報に対応付けられた生体情報に基づいて、この各々の場所情報に対し、被測定者の身体状態を判断するための数値指標を生成する。
 図3は、分析用データの一例を示す図である。図3に示すように、分析用データは、生体情報(図3では最高血圧値としている)と、その生体情報が測定された時点での位置情報と、その生体情報が測定された時刻とが対応付けられたデータである。
 図3の分析用データは、被測定者が、時刻t1~t4の間は自宅に滞在し、その後に移動して、時刻t6~t10の間は職場に滞在し、その後に移動して、時刻t11~t15の間は病院に滞在する行動をとったときの例を示している。
 指標生成部12は、記憶部6に登録された被測定者の自宅の場所情報に属する位置情報に対応する生体情報を抽出し、抽出した生体情報に基づいて、自宅の場所情報に対応する数値指標を算出する。
 図3の例では、指標生成部12は、自宅の場所情報に属する位置情報G1~G4に対応する血圧値B1~B4の平均値を、被測定者の身体状態(ここでは血圧の高低)を判断するための数値指標として算出する。この数値指標の大きさにより、自宅において被測定者は高血圧なのか否かを判断することができる。
 同様に、指標生成部12は、記憶部6に登録された被測定者の職場の場所情報に属する位置情報に対応する生体情報を抽出し、抽出した生体情報に基づいて、職場の場所情報に対応する数値指標を算出する。
 図3の例では、指標生成部12は、職場の場所情報に属する位置情報G6~G10に対応する血圧値B6~B10の平均値を、被測定者の身体状態を判断するための数値指標として算出する。この数値指標の大きさにより、職場において被測定者は高血圧なのか否かを判断することができる。
 同様に、指標生成部12は、記憶部6に予め登録された被測定者の通う病院の場所情報に属する位置情報に対応する生体情報を抽出し、抽出した生体情報に基づいて、病院の場所情報に対応する数値指標を算出する。
 図3の例では、指標生成部12は、病院の場所情報に属する位置情報G12~G15に対応する血圧値B12~B15の平均値を、被測定者の身体状態を判断するための数値指標として算出する。この数値指標の大きさにより、病院において被測定者は高血圧なのか否かを判断することができる。
 図4は、指標生成部12によって生成される数値指標の一例を示す図である。図4に示すように、登録された場所情報毎に、数値指標としての血圧平均値が算出され、このデータが記憶部6に記憶される。
 出力部13は、指標生成部12により生成された図4に示す数値指標に基づく出力を行う。
 図5は、図1に示す生体情報測定装置100の動作を説明するためのフローチャートである。生体情報測定装置100は診療支援モードを搭載しており、操作部5の操作によって、このモードに設定されると、図5に示す動作が開始される。以下では、生体情報が最高血圧値であるものとして説明する。
 まず、制御部1のデータ取得部11は、記憶部6に記憶されている分析用データを取得する(ステップS1)。
 次に、制御部1の指標生成部12は、記憶部6に記憶されている場所情報毎に、その場所情報に属する位置情報(場所情報で指定される範囲に含まれる位置情報)を分析用データから抽出し、抽出した位置情報に対応する血圧値の平均値を数値指標として算出する(ステップS2)。
 場所情報毎に数値指標が算出されると、制御部1の出力部13は、場所情報毎に生成された数値指標のうち、最小となる数値指標との差が第一の閾値以上となる第一の数値指標があるか否かを判定する(ステップS3)。
 ステップS3の判定がYESのとき、出力部13は、第一の数値指標に対応する場所情報に基づく場所に依存して被測定者の身体状態が異常になることを通知するための情報を出力する。情報の出力方法としては、表示部4に情報を表示させる方法、外部のプリンタ等によって情報を紙に印刷する方法等がある。
 例えば、ステップS2で算出された数値指標が図4に示すものである場合、数値指標の最小値は120mmHgである。第一の閾値を40mmHgとすると、160mmHgが第一の数値指標となる。このため、出力部13は、ステップS3の判定がYESのときは、この160mmHgに対応する職場の場所情報にしたがい、“被測定者は職場において血圧が高くなる傾向にある”ことを示す情報(高血圧のタイプを示す情報)を生成し、この情報を表示部4に表示させる。この情報により、医師は、被測定者の高血圧のタイプを知ることができ、診療に役立てることができる。
 ステップS3の判定がNOのとき、出力部13は、被測定者が場所に依存して血圧が高くなる(身体状態が異常になる)タイプではないことを示す情報を表示部4に表示させる(ステップS5)。ステップS3の判定がNOとなるのは、場所毎の血圧平均値がどれも同じ程度である状況であり、この状況では、場所に依存した身体状態の変化はないと判断することができるため、ステップS5の処理が行われる。
 なお、ステップS3の処理を行わずに、ステップS2の後、出力部13は、ステップS2において算出された数値指標を、この数値指標に対応する場所情報と共に表示部4に表示させてもよい。これにより、表示部4には、例えば図4に示す画像が表示される。
 この画像により、医師は、被測定者が場所に依存して血圧が高くなるタイプなのかどうか、そのようなタイプの場合は、どの場所で血圧が高くなるのか、といったことを知ることができ、診療に役立てることができる。
 また、出力部13は、ステップS2の後、場所情報毎に生成された数値指標について、場所情報毎に予め決められた第二の閾値以上となるか否かを判定し、この判定結果に基づいて、被測定者が場所に依存して身体状態に変化があるタイプか否かを表示部4に表示させてもよい。
 場所に依存して身体状態が変化するタイプの代表例としては白衣高血圧がある。この白衣高血圧の診断基準は、病院での血圧値が140mmHg以上かつ自宅での血圧値が135mmHg以下である。このため、例えば、自宅に対して決められた第二の閾値を135mmHgとし、病院に対して決められた第二の閾値を140mmHgとすることで、被測定者が白衣高血圧か否かを判定することができる。
 図4の例では、自宅に対応する数値指標は第二の閾値未満となり、病院に対応する数値指標は第二の閾値未満であるため、被測定者は白衣高血圧ではないと判断できる。このように、出力部13は、場所情報毎の数値指標に基づいて、場所情報に基づく場所に依存して被測定者の身体状態が異常になることを通知するための情報を生成し、表示部4に出力してもよい。
 なお、出力部13は、ステップS1で取得した分析データを図3に示すような形式で表示部4に表示させてもよい。このように分析データを表示させることで、より多くの情報を医師に提供することができ、効果的な診断支援を実現することができる。
 また、図4に示す情報を表示する画面と、図3に示す情報を表示する画面とを操作部5の操作によって任意に切り替えられるようにしてもよい。例えば、図4の状態で“職場”が記されたブロックをタッチ操作すると、図3の時刻t6~時刻t10のデータが拡大表示されるようにする。これにより、大まかな情報の確認から細かい情報の確認をスムーズに行うことができ、効率的な診断が可能になる。
 生体情報測定装置100の測定対象とする生体情報は、場所によって変化があると想定されるものであれば何でもよく、例えば脈拍であってもよい。
 脈拍を測定対象とした場合、指標生成部12は、自宅、職場、病院の各々に対応する数値指標として、その場所で測定された脈拍の平均値を算出する。脈拍の平均値が小さいと不整脈が疑われるため、この数値指標を見ることで、不整脈の有無の判定に役立てることができる。また、自律神経異常により、場所によって不整脈が発生するケースもあるため、場所毎の脈拍に関する数値指標を見ることで、不整脈の原因を探ることが可能となる。
 また、生体情報測定装置100の測定対象とする生体情報は、血圧値と脈拍の両方であってもよい。このように、複数の生体情報を測定対象とすることで、被測定者の場所に依存した身体状態をより多面的に判断することができる。
 以上の説明では、数値指標として生体情報の平均値を算出するものとしたが、生体情報の変動量を数値指標としてもよい。
 例えば、生体情報が血圧値であれば、ある場所情報に属する複数の位置情報に対応する血圧値について、対応時刻が隣接するもの同士の差を算出する。そして、この差の平均値(血圧値の変動量)を数値指標とすれよい。
 生体情報の変動量を数値指標とすることで、例えば血圧値の変動量が大きくなる場所を医師が容易に知ることができ、診療に役立てることができる。また、生体情報の分散を数値指標としても同様の効果を得ることができる。
 また、測定対象とする生体情報を血圧値と脈拍とし、場所毎の数値指標を、その場所で測定された血圧値の変動量と、その場所で測定された脈拍の変動量の比としてもよい。2つの生体情報の変動量の比を数値指標にすることで、1つだけの生体情報から数値指標を算出する場合より多くの情報に基づいた指標を算出することができる。このため、被測定者の身体状態をより反映した指標を医師に提供することができる。ここでは血圧値と脈拍の各々の変動量の比としたが、脈圧と脈拍の各々の変動量の比としてもよい。つまり、複数の生体情報の各々の変動量の比を数値指標とすればよい。
 以上説明した制御部1のデータ取得部11、指標生成部12、及び出力部13は、生体情報測定装置100とは別の電子機器に持たせる構成でもよい。つまり、生体情報測定装置100には、分析用データと場所情報を記憶部6に記憶する機能を持たせておき、生体情報測定装置100を外部のコンピュータと接続したときに、このコンピュータが、データ取得部11、指標生成部12、及び出力部13として機能して、数値指標に基づく出力を行ってもよい。この場合は、このコンピュータが診療支援装置として機能する。
 本実施形態の制御部1が行う図5に示した各ステップをコンピュータに実行させるためのプログラムとして提供することもできる。このようなプログラムは、当該プログラムをコンピュータが読取可能な一時的でない(non-transitory)記録媒体に記録される。
 このような「コンピュータ読取可能な記録媒体」は、たとえば、CD-ROM(Compact Disc-ROM)等の光学媒体や、メモリカード等の磁気記録媒体等を含む。また、このようなプログラムを、ネットワークを介したダウンロードによって提供することもできる。
 今回開示された実施形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 以上説明してきたように、本明細書には以下の事項が開示されている。
 開示された診療支援装置は、被測定者から測定された生体情報と、前記生体情報の測定時における前記被測定者の位置情報とが対応付けられたデータを取得するデータ取得部と、前記データに含まれる位置情報のうち、予め登録された複数の場所情報の各々に属する位置情報に対応付けられた生体情報に基づいて、前記各々の場所情報に対し、前記被測定者の身体状態を判断するための数値指標を生成する指標生成部と、前記複数の場所情報毎に生成された数値指標に基づく出力を行う出力部と、を備えるものである。
 開示された診療支援装置は、前記出力部は、前記複数の場所情報毎に生成された数値指標に基づいて、前記被測定者が、特定の場所情報に基づく場所に依存して身体状態が異常になるタイプか否かを通知するための情報を出力するものである。
 開示された診療支援装置は、前記出力部は、前記複数の場所情報毎に生成された数値指標と、前記数値指標に対応する場所情報とを出力するものである。
 開示された診療支援装置は、前記指標生成部は、前記場所情報に属する複数の位置情報に対応付けられた生体情報の平均値を当該場所情報に対する前記数値指標として生成するものである。
 開示された診療支援装置は、前記指標生成部は、前記場所情報に属する複数の位置情報に対応付けられた生体情報の変動量を当該場所情報に対する前記数値指標として生成するものである。
 開示された診療支援装置は、前記被測定者から測定された生体情報は、第一の生体情報と第二の生体情報を含み、前記指標生成部は、前記場所情報に属する複数の位置情報に対応付けられた前記第一の生体情報及び前記第二の生体情報の各々の変動量の比を前記数値指標として生成するものである。
 開示された診療支援装置は、前記第一の生体情報は血圧値であり、前記第二の生体情報は脈拍であるものを含む。
 開示された診療支援装置は、前記生体情報は、血圧値、脈拍、又は脈圧であるものを含む。
 開示された生体情報測定装置は、前記診療支援装置と、前記生体情報を測定する生体情報測定部と、前記位置情報を取得する位置情報取得部と、前記生体情報と、当該生体情報の測定時に前記位置情報取得部で取得された位置情報とを対応付けた前記データを記憶する記憶部と、を備え、前記データ取得部は、前記記憶部から前記データを取得するものである。
 開示された診療支援方法は、コンピュータが、被測定者から測定された生体情報と、前記生体情報の測定時における前記被測定者の位置情報とが対応付けられたデータを取得するデータ取得ステップと、コンピュータが、前記データに含まれる位置情報のうち、予め登録された複数の場所情報の各々に属する位置情報に対応付けられた生体情報に基づいて、前記各々の場所情報に対し、前記被測定者の身体状態を判断するための数値指標を生成する指標生成ステップと、コンピュータが、前記複数の場所情報毎に生成された数値指標に基づく情報を出力する情報出力ステップと、を備えるものである。
 開示された診療支援プログラムは、被測定者から測定された生体情報と、前記生体情報の測定時における前記被測定者の位置情報とが対応付けられたデータを取得するデータ取得ステップと、前記データに含まれる位置情報のうち、予め登録された複数の場所情報の各々に属する位置情報に対応付けられた生体情報に基づいて、前記各々の場所情報に対し、前記被測定者の身体状態を判断するための数値指標を生成する指標生成ステップと、前記複数の場所情報毎に生成された数値指標に基づく情報を出力する情報出力ステップと、をコンピュータに実行させるためのプログラムである。
 本発明によれば、診療に役立つ情報を出力して診療を支援することが可能な診療支援装置、診療支援方法、診療支援プログラム、及び診療支援装置を有する生体情報測定装置を提供することができる。
 以上、本発明を特定の実施形態によって説明したが、本発明はこの実施形態に限定されるものではなく、開示された発明の技術思想を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
 本出願は、2015年8月21日出願の日本特許出願(特願2015-163544)に基づくものであり、その内容はここに取り込まれる。
100 生体情報測定装置
1 制御部
2 生体情報測定部
3 位置情報取得部
6 記憶部
11 データ取得部
12 指標生成部
13 出力部

Claims (11)

  1.  被測定者から測定された生体情報と、前記生体情報の測定時における前記被測定者の位置情報とが対応付けられたデータを取得するデータ取得部と、
     前記データに含まれる位置情報のうち、予め登録された複数の場所情報の各々に属する位置情報に対応付けられた生体情報に基づいて、前記各々の場所情報に対し、前記被測定者の身体状態を判断するための数値指標を生成する指標生成部と、
     前記複数の場所情報毎に生成された数値指標に基づく出力を行う出力部と、を備える診療支援装置。
  2.  請求項1記載の診療支援装置であって、
     前記出力部は、前記複数の場所情報毎に生成された数値指標に基づいて、前記被測定者が、特定の場所情報に基づく場所に依存して身体状態が異常になるタイプか否かを通知するための情報を出力する診療支援装置。
  3.  請求項1記載の診療支援装置であって、
     前記出力部は、前記複数の場所情報毎に生成された数値指標と、前記数値指標に対応する場所情報とを出力する診療支援装置。
  4.  請求項1~3のいずれか1項記載の診療支援装置であって、
     前記指標生成部は、前記場所情報に属する複数の位置情報に対応付けられた生体情報の平均値を当該場所情報に対する前記数値指標として生成する診療支援装置。
  5.  請求項1~3のいずれか1項記載の診療支援装置であって、
     前記指標生成部は、前記場所情報に属する複数の位置情報に対応付けられた生体情報の変動量を当該場所情報に対する前記数値指標として生成する診療支援装置。
  6.  請求項1~3のいずれか1項記載の診療支援装置であって、
     前記被測定者から測定された生体情報は、第一の生体情報と第二の生体情報を含み、
     前記指標生成部は、前記場所情報に属する複数の位置情報に対応付けられた前記第一の生体情報及び前記第二の生体情報の各々の変動量の比を前記数値指標として生成する診療支援装置。
  7.  請求項6記載の診療支援装置であって、
     前記第一の生体情報は血圧値であり、前記第二の生体情報は脈拍である診療支援装置。
  8.  請求項1~5のいずれか1項記載の診療支援装置であって、
     前記生体情報は、血圧値、脈拍、又は脈圧である診療支援装置。
  9.  請求項1~8のいずれか1項記載の診療支援装置と、
     前記生体情報を測定する生体情報測定部と、
     前記位置情報を取得する位置情報取得部と、
     前記生体情報と、当該生体情報の測定時に前記位置情報取得部で取得された位置情報とを対応付けた前記データを記憶する記憶部と、を備え、
     前記データ取得部は、前記記憶部から前記データを取得する生体情報測定装置。
  10.  コンピュータが、被測定者から測定された生体情報と、前記生体情報の測定時における前記被測定者の位置情報とが対応付けられたデータを取得するデータ取得ステップと、
     コンピュータが、前記データに含まれる位置情報のうち、予め登録された複数の場所情報の各々に属する位置情報に対応付けられた生体情報に基づいて、前記各々の場所情報に対し、前記被測定者の身体状態を判断するための数値指標を生成する指標生成ステップと、
     コンピュータが、前記複数の場所情報毎に生成された数値指標に基づく情報を出力する情報出力ステップと、を備える診療支援方法。
  11.  被測定者から測定された生体情報と、前記生体情報の測定時における前記被測定者の位置情報とが対応付けられたデータを取得するデータ取得ステップと、
     前記データに含まれる位置情報のうち、予め登録された複数の場所情報の各々に属する位置情報に対応付けられた生体情報に基づいて、前記各々の場所情報に対し、前記被測定者の身体状態を判断するための数値指標を生成する指標生成ステップと、
     前記複数の場所情報毎に生成された数値指標に基づく情報を出力する情報出力ステップと、をコンピュータに実行させるための診療支援プログラム。
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