WO2017110992A1 - 生体刺激具及び生体刺激装置 - Google Patents

生体刺激具及び生体刺激装置 Download PDF

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WO2017110992A1
WO2017110992A1 PCT/JP2016/088321 JP2016088321W WO2017110992A1 WO 2017110992 A1 WO2017110992 A1 WO 2017110992A1 JP 2016088321 W JP2016088321 W JP 2016088321W WO 2017110992 A1 WO2017110992 A1 WO 2017110992A1
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WO
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heating
probe
thermal
biostimulator
stimulation
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PCT/JP2016/088321
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English (en)
French (fr)
Inventor
陽子 白石
安久 田中
Original Assignee
陽子 白石
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F7/00Heating or cooling appliances for medical or therapeutic treatment of the human body
    • A61F7/02Compresses or poultices for effecting heating or cooling
    • A61F7/03Compresses or poultices for effecting heating or cooling thermophore, i.e. self-heating, e.g. using a chemical reaction
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H39/00Devices for locating or stimulating specific reflex points of the body for physical therapy, e.g. acupuncture
    • A61H39/06Devices for heating or cooling such points within cell-life limits

Definitions

  • the present invention relates to a biostimulator and a biostimulator.
  • lift-up surgery has been performed for the purpose of removing skin wrinkles in cosmetic surgery and the like.
  • the lift-up operation is an operation in which a stretched and slack muscle or a part of the skin is removed and pulled up.
  • the muscles lifted up by the lift-up operation re-sag with time. Therefore, if the lift-up operation is performed a plurality of times, there is a possibility that the face muscles will not play and the face may be pulled. Also, during the recovery period after surgery, there is a problem in that women are hesitant to go out because there is internal bleeding in the operated part.
  • Patent Document 1 discloses facial wrinkle removal including a shaft having a proximal end portion and a distal end portion, means for dissolving the tissue, and means for connecting the shaft and applying energy to the target tissue. A device has been proposed.
  • the facial wrinkle removing device described in Patent Document 1 has a problem that there is a concern about adverse effects on a living body because tissue is removed.
  • the present invention provides a biological stimulation device that can restore muscle tension by stimulating muscles without adversely affecting the biological body.
  • the biostimulator of the present invention is The stimulator body, A probe provided in the stimulator body; A plurality of heating portions integrally provided at the tip of the probe.
  • the biostimulator of the present invention is Stimulator body, A probe provided in the stimulator body, and A biostimulator having a plurality of heating portions integrally provided at the tip of the probe; And a power supply member that supplies power to the biostimulator.
  • the biostimulator of the present invention Since the biostimulator of the present invention has a plurality of thermal parts formed at the tip of the probe, it stimulates a plurality of thermal receptors by thermal stimulation from the plurality of thermal parts. Sufficient stimulation of nerve cells connected to the warm receptor of the body, increasing stimulation to the muscles sent from the nerve cells to effectively regain muscle tension, for example, facial muscles generated on the face It is possible to reduce or eliminate sagging due to deflection.
  • thermal stimulation can be applied while pressing the probe on the skin of the living body (the subject).
  • the thickness of the skin and subcutaneous tissue can be reduced during thermal stimulation by the thermal unit, and thermal stimulation can be applied more effectively to the nerve cells, and the muscles sent from the nerve cells to the muscles The stimulation can be increased to effectively regain muscle tension.
  • thermo sensations that converge on the same nerve cell by thermal stimulation from the plurality of thermal parts. Can stimulate receptors.
  • a plurality of thermal parts can stimulate a plurality of thermal receptors converged on the same nerve cell, compared to the case where thermal stimulation is performed by one thermal part, Stimulation of nerve cells is significantly increased, and stimulation of muscles sent from nerve cells is increased to effectively regain muscle tension, for example, to reduce or eliminate sagging due to facial muscle flexion on the face can do.
  • the thermal part can simultaneously stimulate different thermal receptors that converge on the same nerve cell, Spatial addition can cause nerve cells to fire more effectively and more effectively transmit action potentials between nerve cells, further increasing the stimulation of muscles sent from nerve fibers. Thus, the muscle tension can be recovered more effectively.
  • the heating of the thermal stimulator in the biological stimulator is configured to be repeated a plurality of times at predetermined time intervals
  • the neuron is ignited more effectively by temporal addition.
  • transmission of action potentials between nerve cells can be performed more effectively, and stimulation of muscles sent from nerve fibers can be further increased to regain muscle tension more effectively.
  • the biostimulator A has a biostimulator 1 and a power supply member 2 that supplies power to the biostimulator 1 as shown in FIG.
  • the biological stimulator 1 includes a stimulator main body 11, a probe 12 integrally provided at the distal end portion of the stimulator main body 11, and a plurality of heating portions 12a integrally provided at the distal end of the probe 12.
  • the stimulator main body 11 includes a gripping portion 11a for a practitioner to grip the stimulator main body 11, and a probe arrangement portion integrally provided at the tip of the gripping portion 11a. 11b.
  • the probe placement portion 11b has a flat probe placement surface 11c, and a plurality of probes 12 are integrally provided on the probe placement surface 11c.
  • the number of probes 12 is not particularly limited, and may be one, but a plurality is preferable. By making the number of the probes 12 plural, the area of the tip surface of each probe can be reduced, and the skin of the living body (the subject) can be partially targeted and pressed by each probe. In addition, the thermal stimulation from the thermal part can be more effectively given to the nerve cells.
  • the number of the probes 12 is preferably 2 or more, more preferably 3 or more, further preferably 3 to 20, more preferably 3 to 15, and most preferably 3 to 10.
  • the probe 12 is formed in a cylindrical shape.
  • the shape of the probe 12 is not limited, and may be a prismatic shape such as a triangular prism or a quadrangular prism, a pyramid shape such as a triangular pyramid or a quadrangular pyramid, or an elliptical columnar shape, but is preferably a cylindrical shape or an elliptical columnar shape. More preferred.
  • the heights of the plurality of probes 12 are all the same as long as it is possible to bring all of the heating parts 12a, which will be described later, disposed on the tip surfaces of the plurality of probes 12 into contact with the skin surface of the living body. Although it is not necessary to have a height, it is preferable that the plurality of probes 12 are all formed at the same height.
  • FIG. 2 shows a probe formed in a columnar shape having a certain height, but as shown in FIG. 9, a columnar probe on the probe disposing surface 11 c of the probing disposing portion 11 of the stimulator main body 11.
  • a support body 12c is projected, and a probe cap 12b is fitted to the probe support body 12c so as to be displaceable along the probe support body 12c, and the front end surface of the probe support body 12c and the inner surface of the probe cap 12b facing this
  • the probe 12 is configured by arranging a spring (not shown) between the probe 12 and the probe cap 12b is displaced in the protruding direction of the probe support 12c by the pressing force, so that the height of the probe 12 varies. It may be configured to be possible. By configuring the probe 12 in this way, all of the plurality of probes 12 can be reliably brought into contact with the skin.
  • a thermal part 12a is disposed on the tip surface of each probe 12, and the thermal part 12a is heated, and the heated thermal part 12a is brought into contact with the skin surface of a living body such as a human body, so that the living body skin is contacted. It is comprised so that a thermal stimulus can be given.
  • the heating portion 12a may be formed on the entire front end surface of the probe 12, or may be partially formed on the front end surface of the probe 12, as shown in FIG.
  • the number of the heating parts 12a formed on the front end surface of each probe 12 may be one or more. When the number of the heating parts 12a formed on the tip surface of the probe 12 is one, a plurality of probes 12 are required. It is necessary to provide the probes 12 and the heating parts 12a so that the number of the heating parts 12a is plural.
  • the thermal unit 12a is only required to give thermal stimulation to the living body, and may be covered with a synthetic resin sheet or the like.
  • the area of the tip surface of the probe 12 is the spatial addition and temporal in the nerve cell by pressing the living skin and thinning the skin and the subcutaneous tissue, and effectively applying the thermal stimulation to the nerve cell.
  • the firing by addition is more effectively generated, the action potential is transmitted between nerve cells and the firing in the nerve cell is effectively generated, and the stimulation to the muscle sent from the nerve fiber is increased to increase the muscle tension.
  • 2 to 40 mm 2 is preferable, 2 to 30 mm 2 is more preferable, 2 to 20 mm 2 is more preferable, 2 to 10 mm 2 is further preferable, 3 to 7 mm 2 is further preferable, and 3 to 7 mm 2 is more preferable. 5 mm 2 is particularly preferred.
  • the heating section 12a is not particularly limited as long as it can be heated to a predetermined temperature by heating, and examples thereof include a nichrome wire and a ceramic chip.
  • the nichrome wire and the ceramic chip can be heated and heated to a predetermined temperature by flowing a direct current, and the biostimulator 1 is electrically connected to a power supply member 2 to be described later.
  • the heating temperature and heating time of the nichrome wire or the ceramic chip can be controlled by controlling the direct current application to the wire.
  • the plurality of heating parts 12a are arranged in a straight line.
  • three or more, more preferably 3 to 20, and particularly preferably 3 to 15 hot portions 12a are arranged in a straight line.
  • “the heating portion 12a is linearly arranged” means that, as shown in FIG. 10, an interval of 5 mm is provided on the probe arrangement surface 11c of the probe arrangement portion 11b in the stimulator main body 11.
  • two virtual straight lines L, L arranged in parallel with each other are drawn, and a plurality of heating portions 12a are arranged between the two virtual straight lines L, L.
  • the thermal part 12a shall be arrange
  • the plurality of heating parts 12a are preferably 3 mm, more preferably 1 mm, particularly preferably 50 ⁇ m apart, between two virtual straight lines L, L drawn in parallel on the probe arrangement surface 11c. It is good that it is arranged.
  • a plurality of heating portions 12a are formed on the tip surface of the same probe 12, a plurality of heating portions 12a having a distance of 500 ⁇ m or less between the heating portions 12a are combined as one heating. Considered as part 12A. As shown in FIG.
  • the heating parts 12a-2 to 12a-4 are made into one heating part 12A as a whole.
  • the perfect circle having the smallest diameter that can surround the one heating part 12A is the plurality of heating parts 12a (in FIG. 15). This is a perfect circle with the smallest diameter that can surround all of the heating parts 12a-2 to 12a-4).
  • the plurality of heating parts 12a are regarded as one heating part 12A, at least one heating part 12a among the plurality of heating parts 12a (heating parts 12a-2 to 12a-4 in FIG. 15) is present. As long as the above-described conditions are satisfied.
  • FIG. 10 shows a case where all of the plurality of heating parts 12a are further arranged on the same virtual straight line P (preferably a virtual straight line P parallel to the virtual straight line L).
  • the plurality of heating parts 12a are arranged between the two virtual straight lines L, L, it is necessary that all of the plurality of heating parts 12a be arranged on the same virtual line P. Absent. Note that “the thermal part 12a is disposed on the virtual straight line P” means that at least a part of the thermal part 12a is disposed on the virtual straight line P.
  • the plurality of heating parts 12a are regarded as one heating part 12A, at least one heating part 12a among the plurality of heating parts 12a only needs to satisfy the above-described condition.
  • the reason why the interval between the two virtual straight lines L and L is set to 5 mm is as follows.
  • a plurality of thermal units 12a can be given thermal stimulation to a plurality of thermal receptors that converge on one nerve cell at a predetermined interval from each other, and generate firing more effectively in the nerve cell
  • transmission of action potentials between nerve cells and firing in nerve cells can be effectively generated, and stimulation of muscles sent from nerve fibers can be increased to effectively regain muscle tension.
  • thermal units 12a a plurality of arbitrary thermal units 12a may be arranged linearly. That is, it may be a case where an arbitrary plurality of heating parts 12a among all the heating parts 12a form one group, and all the heating parts 12a belonging to this group are arranged linearly. .
  • the heating section 12a may be divided into a plurality of groups, and the plurality of heating sections 12a divided into each group may be arranged linearly.
  • one or a plurality of heating parts 12a may belong to a plurality of groups.
  • the number of the heating parts 12a belonging to each group is not limited and is preferably 2 or more, more preferably 3 or more, further preferably 3 to 20, and particularly preferably 3 to 15.
  • the plurality of heating portions 12a are divided into a plurality of groups (two groups G 1 and G 2 in FIG. 12), and each group belongs to a group.
  • a plurality of heating parts 12a may be arranged in a straight line. Therefore, the virtual straight lines L and L are set for each group.
  • FIG. 12 shows a case where the virtual straight line L (L 1 ) and the virtual straight line L (L 2 ) set for each group (groups G 1 and G 2 in FIG. 11) are parallel to each other.
  • the virtual straight lines L 1 and L 2 set for each of a plurality of groups do not need to be parallel to each other.
  • FIG. 14 shows a state in which one or a plurality of heating parts 12a (in FIG. 14, the heating part 12a-1 of the probe 12-1) belong to a plurality of groups at the same time. Even if each group is divided into a plurality of groups (two groups G 3 and G 4 in FIG. 14), a plurality of heating portions 12a belonging to the groups are arranged linearly. Good.
  • the virtual straight lines L (L 3 ) and L (L 4 ) are set for each group.
  • heating parts 12a it is not necessary that all the heating parts 12a are arranged in a straight line, and at least two (preferably three or more, preferably) of the plurality of heating parts 12a. More preferably, 3 to 20 (particularly preferably 3 to 15) hot portions 12a may be arranged in a straight line.
  • one heating part 12a is integrally provided on the tip surface of one probe 12 .
  • a plurality of heating parts 12a are provided integrally on the tip surface of one probe 12. May be. Since the configuration is the same as that described above except that a plurality of heating portions 12a are integrally provided on the front end surface of one probe 12, the description thereof is omitted.
  • an elliptical columnar probe 12 is integrally provided on the probe installation surface 11 c of the stimulator main body 11, and a plurality of heating parts are provided on the tip surface of the probe 12.
  • 12a may be provided integrally.
  • the heating section 12a provided on the tip surface of the probe 12 is arranged in a straight line.
  • the shape of the probe 12 need not be an elliptical column. Any shape may be used as long as a plurality of heating portions 12a can be disposed on the tip surface of the probe 12.
  • the distance between the heating parts 12a and 12a adjacent to each other is more effective in generating firing by spatial addition and temporal addition in nerve cells, and effecting action potential transmission between nerve cells and firing in nerve cells.
  • the tension of the muscles sent from the nerve fibers can be increased and the tension of the muscles can be effectively regained. Therefore, the thickness is preferably 1.5 to 50 mm, more preferably 3 to 30 mm, and more preferably 5 to 20 mm. Particularly preferred.
  • the distance between the heating parts 12a and 12a adjacent to each other means that the heating parts 12a and 12a are provided on the tip surface of the probe 12 regardless of whether the heating parts 12a and 12a are provided on the tip surface of the same probe 12. The distance between the centers of the perfect circles with the smallest diameter that can surround 12a.
  • the heating parts 12a, 12a adjacent to each other are round circles of the smallest diameter that can surround each heating part 12a, regardless of whether the heating parts 12a, 12a are provided on the tip surface of the same probe 12.
  • the thermal parts 12a, 12a having the smallest distance between the centers are referred to.
  • the size of the warming part 12a causes firing more effectively by spatial addition and temporal addition in nerve cells, effectively causing action potential transmission between nerve cells and firing in nerve cells, 0.5 to 3 mm is preferable, and 1 to 2 mm is more preferable, because stimulation to muscles sent from nerve fibers can be increased to effectively regain muscle tension.
  • the size of the heating part 12a refers to the diameter of a perfect circle having the smallest diameter that can surround the heating part 12a on the tip surface of the probe 12.
  • the heating temperature of the heating portion 12a of the probe 12 varies depending on the living body (the subject)
  • the action potential between the nerve cells can be generated more effectively by generating spatial firing and spatial addition in the nerve cells. Is preferably caused to occur, and inflammation in the nerve cell is effectively generated, and stimulation of the muscle sent from the nerve fiber is increased to effectively regain the muscle tension. 60 degreeC is more preferable.
  • a thermal switch 11e is disposed in the grasping portion 11a of the biological stimulator 1.
  • the thermal units 12a of all the probes 12 are pressed while the thermal switch 11e is pressed.
  • a thermal switch may be provided on the power supply member 2 described later.
  • the thermal switch 11e may be a contact type instead of a press type, and a known type switch is used.
  • the biological stimulator 1 is electrically connected to the power supply member 2 and is supplied with a direct current from the power supply member 2.
  • the power supply member 2 has a connection terminal 21, and a direct current is supplied to the biostimulator 1 by electrically connecting the electrical cord 13 extending from the biostimulator 1 to the connection terminal 21.
  • the power supply member 2 may include a battery and supply a direct current from the battery to the biological stimulator 1, or may receive an alternating current from the outside, You may supply a direct current to the biostimulator 1 after converting an alternating current into a direct current.
  • the power supply member 2 further includes a CPU (Central Processing Unit), and a ROM (Read Only Memory) and a RAM (Random Access Memory) are electrically connected to the CPU.
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • the power supply control from the power supply member 2 to the heating unit 12a of the biological stimulation device 1 is performed by reading and writing data in the RAM under the control of the CPU by reading the biological stimulation program on the CPU or RAM. It is realized by doing.
  • the supply pattern of the direct current to the biostimulator 1 by the CPU is not particularly limited. However, after the direct current is supplied to the thermal unit 12a of the biostimulator 1 for a predetermined time (for example, 0.5 seconds), a predetermined current is supplied.
  • the supply pattern A is preferred in which the step of stopping the supply of direct current over a period of time (for example, 0.5 seconds) is repeated one cycle for a plurality of cycles.
  • the thermal unit 12a When the direct current is supplied to the biostimulator 1, the thermal unit 12a is instantaneously heated to a predetermined temperature, while when the supply of the direct current to the biostimulator 1 is stopped, the heating of the thermal unit 12a is stopped. Then, the temperature of the hot part 12a also drops.
  • the heating unit 12a is heated to a predetermined temperature for a predetermined time with the supply of the direct current, and then the heating is stopped for a predetermined time with the stop of the direct current. Then, a heating pattern in which the temperature drops is set as one cycle, and a plurality of cycles are repeated.
  • the supply pattern A while the above-described heating pattern is repeatedly performed while the thermal switch 11e of the biological stimulator 1 is being pressed, when the pressing of the thermal switch 11e of the biological stimulator 1 is released, although the case where the supply of the direct current to the biostimulator 1 is stopped and the heating of the thermal unit 12a is stopped has been described, when the thermal switch 11e of the biostimulator 1 is pressed once, the above-described heating pattern is changed.
  • the supply pattern B may be automatically repeated a plurality of times.
  • the power supply member 2 may be provided with a supply pattern changeover switch so that the DC current supply pattern to the biological stimulator 1 can be changed over by changing over the changeover switch.
  • the heating time of the heating section 12a is preferably 0.3 to 1 second, more preferably 0.4 to 0.7 seconds, because firing can be effectively generated in the nerve cells by spatial addition and temporal addition. preferable.
  • the stop time of the supply of the direct current to the heating unit 12a is such that thermal stimulation can be repeatedly applied to the nerve cells repeatedly, and firing can be effectively generated by temporal addition to the nerve cells. Is preferably 0.8 seconds, more preferably 0.2 to 0.6 seconds.
  • the number of repetitions of heating of the heating part 12a is preferably 7 times or more, because it is possible to effectively generate firing in the nerve cells by temporal addition by repeatedly applying thermal stimulation to the nerve cells. ⁇ 20 times is more preferable, and 7 to 10 times is particularly preferable.
  • the power supply member 2 includes a CPU, ROM, and RAM.
  • the biostimulator 1 includes the CPU, ROM, and RAM, and the power supply member 2 is operated in the same manner as described above. You may perform supply control of the electric power from the supply member 2 to the thermal part 12a of the biostimulator 1.
  • FIG. 1 the power supply member 2 includes a CPU, ROM, and RAM.
  • the biostimulator 1 is electrically connected to the power supply member 2 and a direct current is supplied from the power supply member 2 has been described.
  • the biostimulator is not provided with the power supply member 2.
  • a battery may be built in 1 and a direct current may be supplied from the battery to the heating unit 12a.
  • an alternating current may be taken into the living body stimulator 1 from the outside, and the alternating current may be converted into a direct current in the living body stimulator 1.
  • a direct current may be supplied to the heating unit 12a after being converted into a current.
  • the electrical cord 13 extending from the biostimulator 1 is electrically connected to the connection terminal 21 of the power supply member 2, and the biostimulator 1 is electrically connected to the power supply member 2. Connecting.
  • the practitioner holds the biological stimulator 1 at the holding portion 11a. Then, as shown in FIG. 19, the practitioner presses all the probes 12 of the biostimulator 1 against the skin surface of the user B. In this state, all the heating parts 12a provided on the distal end surface of the probe 12 are in contact with the skin surface (for example, the face) of the person B to be treated. Next, the thermal switch 11e of the biological stimulator 1 is pressed.
  • the CPU of the power supply member 2 receives an input signal from the biological stimulator 1, a direct current is supplied to the thermal unit 12 a of the biological stimulator 1 in a predetermined supply pattern, and the thermal unit 12 a has a predetermined pattern. Is heated.
  • the heating unit 12a of the biological stimulator 1 in the supply pattern A when a direct current is supplied to the heating unit 12a of the biological stimulator 1 in the supply pattern A, the heating unit 12a is set to a predetermined temperature as the DC current is supplied while the thermal switch 11e is pressed.
  • a heating pattern in which heating is stopped for a predetermined time and the temperature is lowered as the direct current is stopped after being heated for a period of time is repeatedly performed as a cycle.
  • All the heating parts 12a of the biostimulator 1 are in contact with the skin of the patient. Since the thermal unit 12a is arranged in a straight line, when the probe 12 is brought into contact with the skin of the person to be treated, all the thermal units 12a converge on the same nerve cell. It is in a state of being placed on the container.
  • a nerve fiber is composed of an infinite number of nerve cells, and each nerve cell includes a cell body, a plurality of dendrites branched like branches from the cell body, and axons (neural nerves) protruding from the cell body. Fiber).
  • Nerve cells communicate information using signals.
  • the cell body When the cell body is in a quiescent state, there are many potassium ions in the nerve cells, but many sodium ions and chloride ions are distributed outside the nerve cells, and the nerve cells have a negative potential with respect to the outside of the nerve cells. keeping.
  • Ignition usually first occurs at the root of the axon from the cell body, that is, the axon hill. Then, the generated action potential causes an electrical change in the potential of the cell membrane of the nearby axon, and the change in the potential of this membrane exceeds a predetermined threshold value, so that the action potential passes through the axon one after another. It is transmitted to the end of the axon.
  • the action potential transmitted to the axon terminal is transmitted to the next nerve cell. Since there is a slight interval (synaptic interval) between the axon terminal of a neuron and the dendrite of the next neuron, the action potential is transmitted to the next neuron as described above. Can not do it.
  • neurotransmitters are released from the synaptic vesicle in the synaptic terminal, and the next neuron
  • a neurotransmitter binds to a dendrite, a sodium channel is released as described above, and an action potential is generated in the next neuron, and is transmitted through the neuron.
  • a neurotransmitter is transmitted from a neuron to the next neuron, and it is necessary to cause “fire” in the next neuron. In order to cause fire, the action potential is not less than a predetermined threshold value. It is necessary to be.
  • a nerve cell has a phenomenon (time addition) in which action potentials generated in a nerve cell are increased by applying repeated stimulation such as heat repeatedly at a sufficiently short time interval.
  • a neurotransmitter is transmitted from a neuron to the next neuron, or physical or chemical stimulation from the outside to the neuron.
  • a plurality of heating portions 12a are preferably arranged in a straight line, and the plurality of heating portions 12a are brought into contact with the skin of the person to be treated to stimulate the heat.
  • the temporal and spatial additions occur simultaneously, resulting in effective firing within the nerve cells, effectively stimulating the muscles sent from the nerve fibers, It can be made flexible to restore elasticity.
  • a plurality of the heating parts 12a are preferably arranged in a straight line, and all the heating parts 12a are brought into contact with the skin of the patient.
  • the thermal stimulation is repeatedly applied at every predetermined time interval to the same nerve cells under the skin of the subject at the same time from all the thermal parts 12a, temporal addition and spatial addition occur simultaneously, As a result, firing is effectively generated in nerve cells, and action potential transmission in nerve cells is effectively performed, resulting in effective stimulation of muscles, flexibility of muscle fibers and restoration of elasticity. Can be made.
  • the biostimulator 1 has a plurality of heating portions 12a, and preferably, since the plurality of heating portions 12a are linearly arranged, the practitioner is not an expert. However, only by grasping the path of the rough nerve fiber, it is possible to place the plurality of thermal parts 12a in a state of being applied to the plurality of thermal receptors that converge on the same nerve cell.
  • the part 12a effectively stimulates the nerve cells with heat, effectively causes the nerve cells to ignite, and stimulates the muscles connected to the nerve fibers effectively, thereby flexing the muscle fibers.
  • the elasticity is restored to give the muscle tension, and as a result, wrinkles and muscle slack appearing on the skin can be effectively reduced or eliminated.
  • the biostimulator of the present invention stimulates a plurality of thermal receptors by thermal stimulation from a plurality of thermal units, and is sufficient to stimulate nerve cells connected to these thermal receptors, Muscle tension sent from nerve cells can be increased to effectively regain muscle tension.
  • the biostimulator of the present invention can be suitably used, for example, for a cosmetic application that reduces or removes sagging due to flexion of facial expression muscles generated on the face.
  • Biological stimulator 2 Power supply member 11 Stimulator body 11a Grip part 11b Probe installation section 11c Probe mounting surface 12 proof 12a Heating section 13 Electrical code A Biological stimulator L, P Virtual straight line

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Abstract

本発明は、生体への悪影響を与えることなく、筋肉に刺激を与えて張力を取り戻すことができる生体刺激装置を提供する。本発明の生体刺激具は、刺激具本体と、上記刺激具本体に設けられ且つ先端に生体に温熱刺激を与える温熱部を有する複数個のプルーブとを有することを特徴とするので、神経細胞において発火を効果的に生じさせて、筋肉に刺激を与えて筋肉に張力を持たせて皮膚上に現れた皺などを効果的に低減又は除去することができる。

Description

生体刺激具及び生体刺激装置
 本発明は、生体刺激具及び生体刺激装置に関する。
 従来から、美容整形外科などにおいて皮膚の皺を除去することを目的としてリフトアップ手術が行われている。リフトアップ手術は、伸びて弛んだ筋肉や皮膚の一部分を除去して引き上げる手術である。リフトアップ手術によってリフトアップされた筋肉は、時間の経過と共に弛みが再度発生する。そこで、リフトアップ手術を複数回に亘って行うと、顔面の筋肉にあそびがなくなり、顔面が引きつるという問題点を生じる虞れがある。又、手術後の回復期は、手術した部分の内出血があるために、特に女性は外出をためらうという問題点を有する。
 そこで、特許文献1には、基端部および末端部を有する軸と、組織を溶解化させる手段と、前記軸に接続していて目標とする組織にエネルギを与える手段とを包含する顔面しわ取り装置が提案されている。
特表2003-523799号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の顔面しわ取り装置は、組織を除去することから、生体への悪影響も懸念されるという問題点を有する。
 本発明は、生体への悪影響を与えることなく、筋肉に刺激を与えて張力を取り戻すことができる生体刺激装置を提供する。
 本発明の生体刺激具は、
 刺激具本体と、
 上記刺激具本体に設けられたプルーブと、
 上記プルーブの先端に一体的に設けられた複数個の温熱部とを有する。
 本発明の生体刺激装置は、
 刺激具本体、
 上記刺激具本体に設けられたプルーブ、及び、
 上記プルーブの先端に一体的に設けられた複数個の温熱部とを有する生体刺激具と、
 上記生体刺激具に電力を供給する電力供給部材とを備えていることを特徴とする。
 本発明の生体刺激具は、プルーブの先端に形成された温熱部を複数個有していることから、複数個の温熱部からの温熱刺激によって、複数個の温覚受容器を刺激し、これらの温覚受容器につながっている神経細胞に対する刺激を十分なものとし、神経細胞から送られた筋肉への刺激を増大させて筋肉の張力を効果的に取り戻し、例えば、顔面に生じた表情筋のたわみによるたるみなどを軽減又は除去することができる。
 更に、温熱部はプルーブの先端に形成されていることから、プルーブを生体(被施術者)の皮膚上に押し付けながら温熱刺激を付与することができる。プルーブを皮膚上に押し付けることによって、温熱部による温熱刺激時に、皮膚及び皮下組織の厚みを薄くして、温熱刺激を神経細胞により効果的に与えることができ、神経細胞から送られた筋肉への刺激を増大させて筋肉の張力を効果的に取り戻すことができる。
 上記生体刺激具において、複数個の温熱部が直線状に配設されている場合には、複数個の温熱部からの温熱刺激によって、同一の神経細胞に収束している、複数個の温覚受容器を刺激することができる。
 このように、複数個の温熱部が、同一の神経細胞に収束している、複数個の温覚受容器を刺激することができるので、一個の温熱部によって温熱刺激する場合に比して、神経細胞に対する刺激が顕著に増大し、神経細胞から送られた筋肉への刺激を増大させて筋肉の張力を効果的に取り戻し、例えば、顔面に生じた表情筋のたわみによるたるみなどを軽減又は除去することができる。
 そして、生体刺激具における全ての温熱部が同時に加熱されるように構成されている場合には、温熱部が、同一の神経細胞に収束する、異なる温覚受容器を同時に刺激することができ、空間的加算によって、神経細胞に発火をより効果的に発生させて、神経細胞間の活動電位の伝達をより効果的に行わせることができ、神経繊維から送られる筋肉への刺激を更に増大させて筋肉の張力を更に効果的に取り戻すことができる。
 更に、生体刺激具における温熱部の加熱が、所定の時間間隔ごとに複数回繰り返して行われるように構成されている場合には、時間的加算によって、神経細胞に発火をより効果的に発生させて、神経細胞間の活動電位の伝達をより効果的に行わせることができ、神経繊維から送られる筋肉への刺激を更に増大させて筋肉の張力を更に効果的に取り戻すことができる。
生体刺激装置を示した図である。 生体刺激具を示した正面図である。 生体刺激具を示した平面図である。 生体刺激具を示した底面図である。 生体刺激具を示した右側面図である。 生体刺激具を示した背面図である。 生体刺激具を示した斜視図である。 生体刺激具を示した斜視図である。 プルーブの他の一例を示した図である。 温熱部の配列の一例を示した模式図である。 温熱部の配列の他の一例を示した模式図である。 温熱部の配列の他の一例を示した模式図である。 温熱部の配列の他の一例を示した模式図である。 温熱部の配列の他の一例を示した模式図である。 温熱部の一例を示した模式図である。 温熱部の他の形態を示した模式図である。 温熱部の配列の他の一例を示した模式図である。 温熱部の配列の他の一例を示した模式図である。 生体刺激装置の使用状態を示した図である。
 本発明の生体刺激具及び生体刺激装置の一例を図面を参照しつつ説明する。生体刺激装置Aは、図1に示したように、生体刺激具1と、この生体刺激具1に電力を供給する電力供給部材2とを有している。生体刺激具1は、刺激具本体11と、この刺激具本体11の先端部に一体的に設けられたプルーブ12と、このプルーブ12の先端に一体的に設けられた複数個の温熱部12aとを有する。
 刺激具本体11は、図2~8に示したように、施術者が刺激具本体11を把持するための把持部11aと、この把持部11aの先端に一体的に設けられたプルーブ配設部11bとを有している。プルーブ配設部11bは、平坦なプルーブ配設面11cを有しており、このプルーブ配設面11c上に複数個のプルーブ12が一体的に設けられている。プルーブ12の個数は、特に限定されず、1個であってもよいが複数個が好ましい。プルーブ12の個数を複数個とすることによって、各プルーブの先端面の面積を小さくすることができ、各プルーブによって生体(被施術者)の皮膚を部分的に狙いを絞って押圧することができ、温熱部からの温熱刺激を神経細胞に更に効果的に与えることができる。プルーブ12の個数は、2個以上が好ましく、3個以上がより好ましく、3~20個が更に好ましく、3~15個が特に好ましく、3~10個が最も好ましい。
 プルーブ12は円柱状に形成されている。なお、プルーブ12の形状は限定されず、三角柱、四角柱などの角柱状、三角錐、四角錐などの角錐状、楕円柱状であってもよいが、円柱状、楕円柱状が好ましく、円柱状がより好ましい。複数個のプルーブ12の高さは、複数個のプルーブ12の先端面に配設された後述する温熱部12aの全てを生体の皮膚表面に接触した状態とすることが可能であれば、全て同一高さに形成されている必要はないが、複数個のプルーブ12は全て同一高さに形成されていることが好ましい。
 図2には、一定高さを有する柱状に形成されたプルーブを示したが、図9に示したように、刺激具本体11のプルーブ配設部11のプルーブ配設面11c上に柱状のプルーブ支持体12cを突設し、このプルーブ支持体12cにプルーブキャップ12bをプルーブ支持体12cに沿って変位可能に被嵌させると共に、プルーブ支持体12cの先端面とこれに対向するプルーブキャップ12bの内面との間にバネ(図示せず)を配設することによってプルーブ12を構成し、プルーブキャップ12bが押圧力によってプルーブ支持体12cの突設方向に変位することによって、プルーブ12の高さが変動可能に構成されていてもよい。このようにプルーブ12を構成することによって、複数個のプルーブ12の全てを皮膚上に確実に当接させることができる。
 各プルーブ12の先端面には温熱部12aが配設されており、この温熱部12aが加熱され、加熱された温熱部12aを人体などの生体の皮膚表面に接触させることによって、生体の皮膚に温熱刺激を与えることができるように構成されている。温熱部12aは、プルーブ12の先端面の全面に形成されていてもよいし、図16に示したように、プルーブ12の先端面に部分的に形成されていてもよい。各プルーブ12の先端面に形成されている温熱部12aの数は1個又は複数個であってよい。プルーブ12の先端面に形成されている温熱部12aの数が1個の場合には、複数個のプルーブ12が必要となる。温熱部12aの数が複数個となるように、プルーブ12及び温熱部12aを設ける必要がある。なお、温熱部12aは、生体に温熱刺激を与えることができればよく、合成樹脂シートなどで被覆されていてもよい。
 プルーブ12の先端面の面積は、生体の皮膚を押圧して皮膚及び皮下組織を薄くして、神経細胞に対して温熱刺激を効果的に付与することによって、神経細胞において空間的加算及び時間的加算による発火をより効果的に発生させて、神経細胞間における活動電位の伝達及び神経細胞内における発火を効果的に生じさせ、神経繊維から送られる筋肉への刺激を増大させて筋肉の張力を効果的に取り戻すことができるので、2~40mm2が好ましく、2~30mm2が更に好ましく、2~20mm2が更に好ましく、2~10mm2が更に好ましく、3~7mm2が更に好ましく、3~5mm2が特に好ましい。
 温熱部12aとしては、加熱によって所定の温度に昇温させることができれば特に限定されず、例えば、ニクロム線、セラミックチップなどが挙げられる。ニクロム線及びセラミックチップは、直流電流を流すことによって所定温度に加熱、昇温させることが可能であり、後述する電力供給部材2に生体刺激具1を電気的に接続し、ニクロム線又はセラミックチップへの直流電流の通電を制御することによって、ニクロム線又はセラミックチップの加熱温度及び加熱時間を制御することができる。
 複数個の温熱部12aは直線状となるように配設されている。好ましくは3個以上、より好ましくは3~20個、特に好ましくは3~15個の温熱部12aが直線状となるように配設されている。ここで、「温熱部12aが直線状に配設されている」とは、図10に示したように、刺激具本体11におけるプルーブ配設部11bのプルーブ配設面11c上に、5mmの間隔を存して互いに平行に配設された二本の仮想直線L、Lを描き、この二本の仮想直線L、L間に、複数個の温熱部12aが配設されていることをいう。なお、二本の仮想直線L、L間に、温熱部12aの一部分のみが配設されている場合も、二本の仮想直線L、L間に温熱部12aが配設されているものとする。複数個の温熱部12aは、好ましくは3mm、より好ましくは1mm、特に好ましくは50μmの間隔を存してプルーブ配設面11c上に互いに平行に描かれた二本の仮想直線L、L間に配設されていることがよい。本発明において、同一のプルーブ12の先端面に複数の温熱部12aが形成されている場合、温熱部12a間の距離が500μm以下の複数個の温熱部12aは、これらを全体として1個の温熱部12Aとみなす。図15に示したように、例えば、温熱部12a-2と温熱部12a-3との距離が500μm以下であり、温熱部12a-3と温熱部12a-4との距離が500μm以下である場合、温熱部12a-2と温熱部12a-4との距離が500μmを超えていても、温熱部12a-2~12a-4を全体として一つの温熱部12Aとする。複数個の温熱部12aを1個の温熱部12Aとみなしたとき、1個とみなされた温熱部12Aを包囲し得る最小径の真円とは、複数個の温熱部12a(図15においては温熱部12a-2~12a-4)を全て包囲し得る最小径の真円をいう。複数個の温熱部12aを1個の温熱部12Aとみなした場合、複数個の温熱部12a(図15においては温熱部12a-2~12a-4)のうちの少なくとも1個の温熱部12aが、上述した条件を満たしておればよい。
 図10では、複数個の温熱部12aの全てが更に同一の仮想直線P(好ましくは仮想直線Lに平行な仮想直線P)上に配設されている場合を示したが、図11に示したように、複数個の温熱部12aが二本の仮想直線L、L間に配設されていれば、複数個の温熱部12aの全てが同一の仮想直線P上に配設されている必要はない。なお、「温熱部12aが仮想直線P上に配設されている」とは、温熱部12aの少なくとも一部が仮想直線P上に配置されていることをいう。複数個の温熱部12aを1個の温熱部12Aとみなした場合、複数個の温熱部12aのうちの少なくとも1個の温熱部12aが、上述した条件を満たしておればよい。
 二本の仮想直線L、L間の間隔を5mmとしたのは以下の理由による。5mmの間隔を存して互いに平行に配設された仮想直線L、L間に複数個の温熱部12aを配設しておくことによって、生体刺激具1のプルーブ12を生体に接触させると、複数個の温熱部12aが互いに所定間隔を存して、一つの神経細胞に収束する、複数の温覚受容器に温熱刺激を付与することができ、神経細胞において発火をより効果的に発生させることによって、神経細胞間における活動電位の伝達及び神経細胞内における発火を効果的に生じさせ、神経繊維から送られる筋肉への刺激を増大させて筋肉の張力を効果的に取り戻すことができる。
 図10においては、全ての温熱部12aが二本の仮想直線L、L間に配設されている場合、即ち、全ての温熱部12aが直線状に配列されている場合を説明したが、これに限定されるものではない。全ての温熱部12aのうち、任意の複数個の温熱部12aが直線状に配列されている場合であってもよい。即ち、全ての温熱部12aのうちの任意の複数個の温熱部12aが一つのグループを形成し、このグループ内に属する全ての温熱部12aが直線状に配列されている場合であってもよい。
 図12~14に示したように、温熱部12aを複数のグループに分け、各グループに分けられた複数個の温熱部12aが直線状に配設されている場合であってもよい。この場合、1又は複数個の温熱部12aは、複数のグループに重複して属していてもよい。各グループに属する温熱部12aの数は、限定されず、2個以上が好ましく、3個以上がより好ましく、3~20個が更に好ましく、3~15個が特に好ましい。
 具体的には、図12に示したように、複数個の温熱部12aを複数のグループ(図12では二つのグループG1、G2)に分け、それぞれのグループ毎に、グループに属している複数個の温熱部12aが直線状に配設されたものであってもよい。従って、仮想直線L、Lは、グループ毎に設定される。
 図12では、グループ(図11ではグループG1、G2)毎に設定された仮想直線L(L1)と仮想直線L(L2)とが互いに平行である場合を示したが、図13に示したように、複数のグループ(図13ではグループG1、G2)毎に設定された仮想直線L1、L2は互いに平行である必要はない。
 又、図14には、複数個の温熱部12aをそのうちの1個又は複数個の温熱部12a(図14では、プルーブ12-1の温熱部12a-1)が複数のグループに同時に属した状態に複数のグループ(図14では二つのグループG3、G4)に分け、それぞれのグループ毎に、グループに属している複数個の温熱部12aが直線状に配設されたものであってもよい。仮想直線L(L3)、L(L4)は、グループ毎に設定される。
 なお、上述した温熱部12aの配置例において、全ての温熱部12aが直線状に配設されている必要はなく、複数個の温熱部12aのうちの少なくとも2個以上(好ましくは3個以上、より好ましくは3~20個、特に好ましくは3~15個)の温熱部12aが直線状に配設されておればよい。
 上記では、1個のプルーブ12の先端面に1個の温熱部12aを一体的に設けた場合を説明したが、1個のプルーブ12の先端面に複数個の温熱部12aを一体的に設けてもよい。なお、1個のプルーブ12の先端面に複数個の温熱部12aを一体的に設けたこと以外は上述した構成と同一であるので説明を省略する。
 具体的には、図17に示したように、刺激具本体11のプルーブ配設面11c上に楕円柱状のプルーブ12が一体的に設けられており、プルーブ12の先端面に複数個の温熱部12aが一体的に設けられていてもよい。プルーブ12の先端面に設けられた温熱部12aは直線状に配設されている。なお、プルーブ12の形状は楕円柱状である必要はない。プルーブ12の先端面に複数個の温熱部12aを配設できれば何れの形状であってもよい。
 また、図18に示したように、先端面に1個の温熱部12aを一体的に設けているプルーブ12Bと、先端面に複数個の温熱部12aを一体的に設けているプルーブ12Cとを組み合わせてもよい。
 互いに隣接する温熱部12a、12a間の距離は、神経細胞において空間的加算及び時間的加算によって発火をより効果的に発生させて、神経細胞間における活動電位の伝達及び神経細胞内における発火を効果的に生じさせ、神経繊維から送られる筋肉への刺激を増大させて筋肉の張力を効果的に取り戻すことができるので、1.5~50mmが好ましく、3~30mmがより好ましく、5~20mmが特に好ましい。なお、互いに隣接する温熱部12a、12a間の距離とは、温熱部12a、12aが同一のプルーブ12の先端面に設けられているか否かには関わりなく、プルーブ12の先端面上において温熱部12aを包囲し得る最小径の真円の中心間の距離をいう。互いに隣接する温熱部12a、12aとは、温熱部12a、12aが同一のプルーブ12の先端面に設けられているか否かには関わりなく、各温熱部12aを包囲し得る最小径の真円の中心間の距離が最も小さくなる温熱部12a、12a同士をいう。
 温熱部12aの大きさは、神経細胞において空間的加算及び時間的加算によって発火をより効果的に発生させて、神経細胞間における活動電位の伝達及び神経細胞内における発火を効果的に生じさせ、神経繊維から送られる筋肉への刺激を増大させて筋肉の張力を効果的に取り戻すことができるので、0.5~3mmが好ましく、1~2mmがより好ましい。なお、温熱部12aの大きさとは、プルーブ12の先端面上において温熱部12aを包囲し得る最小径の真円の直径をいう。
 プルーブ12の温熱部12aの加熱温度は、生体(被施術者)によって差があるものの、神経細胞において空間的加算及び時間的加算によって発火をより効果的に発生させて、神経細胞間における活動電位の伝達及び神経細胞内における発火を効果的に生じさせ、神経繊維から送られる筋肉への刺激を増大させて筋肉の張力を効果的に取り戻すことができるので、43~65℃が好ましく、48~60℃がより好ましい。
 また、生体刺激具1の把持部11aには、温熱スイッチ11eが配設されており、この温熱スイッチ11eを押下すると、温熱スイッチ11eが押下されている間は、全てのプルーブ12の温熱部12aが所定時間間隔ごとに所定温度に同時に加熱されるように構成されている。なお、生体刺激具1に温熱スイッチ11eを設ける代わりに、後述する電力供給部材2に温熱スイッチを設けてもよい。なお、温熱スイッチ11eは、押下する形式ではなく接触式であってもよく、公知の形式のスイッチが用いられる。
 生体刺激具1は、電力供給部材2に電気的に接続しており、電力供給部材2から直流電流の供給を受けている。電力供給部材2は、接続端子21を有しており、この接続端子21に生体刺激具1から延びている電気コード13を電気的に接続することによって、生体刺激具1に直流電流が供給される。電力供給部材2は、生体刺激具1に直流電流を供給するにあたって、電池を内蔵し、この電池から生体刺激具1に直流電流を供給してもよいし、又は、外部から交流電流を取り込み、交流電流を直流電流に変換した上で生体刺激具1に直流電流を供給してもよい。
 電力供給部材2は更にCPU(Central Processing Unit)を備えており、このCPUにROM(Read Only Memory)及びRAM(Random Access Memory)が電気的に接続されている。電力供給部材2のROM内には、CPUにて実行される生体刺激プログラムや各種データが格納されている。RAMには、生体刺激プログラムに基づいて設定される設定値を一次的に記憶するためのメモリなどが格納されている。電力供給部材2から生体刺激具1の温熱部12aへの電力の供給制御は、CPUやRAM上に生体刺激プログラムを読み込ませることにより、CPUの制御のもとで、RAMにおけるデータの読み出し及び書き込みを行うことで実現される。
 生体刺激具1の温熱スイッチ11eが押下されると、生体刺激具1から電気コード13を介して電力供給部材2のCPUに電気信号が送信され、この電気信号をCPUが受信すると、CPUは、生体刺激プログラムに従って生体刺激具1の温熱部12a(好ましくは全ての温熱部12a)に直流電流を供給する。
 CPUによる生体刺激具1への直流電流の供給パターンは、特に限定されないが、生体刺激具1の温熱部12aに所定時間(例えば、0.5秒間)に亘って直流電流を供給した後、所定時間(例えば、0.5秒間)に亘って直流電流の供給を停止する工程を1サイクルとして複数サイクル繰り返す供給パターンAが好ましい。
 生体刺激具1に直流電流が供給されると、温熱部12aが所定温度に瞬時に加熱される一方、生体刺激具1への直流電流の供給が停止されると、温熱部12aの加熱が停止され温熱部12aの温度も降下する。
 従って、上述した供給パターンAによれば、温熱部12aが、直流電流の供給に伴って所定温度に所定時間に亘って加熱された後に直流電流の停止に伴って加熱が所定時間に亘って停止して温度が降下する加熱パターンを1サイクルとして複数サイクルが繰り返して行われる。
 また、上記供給パターンAでは、生体刺激具1の温熱スイッチ11eが押下されている間は、上述した加熱パターンが繰り返し行われる一方、生体刺激具1の温熱スイッチ11eの押下が解除されると、生体刺激具1への直流電流の供給が停止されて温熱部12aの加熱が停止される場合を説明したが、生体刺激具1の温熱スイッチ11eが一回押下されると、上述した加熱パターンが自動的に複数回繰り返して行われるような供給パターンBであってもよい。電力供給部材2に、供給パターンの切り換えスイッチを設けておき、切り換えスイッチを切り換えることによって、生体刺激具1への直流電流の供給パターンを切り換え可能に構成しておいてもよい。
 温熱部12aの加熱時間は、神経細胞において空間的加算及び時間的加算によって発火を効果的に発生させることができるので、0.3~1秒が好ましく、0.4~0.7秒がより好ましい。
 温熱部12aへの直流電流の供給の停止時間は、神経細胞に温熱刺激を断続的に繰り返し付与して、神経細胞に時間的加算によって発火を効果的に生じさせることができるので、0.1~0.8秒が好ましく、0.2~0.6秒がより好ましい。
 温熱部12aの加熱の繰り返し回数は、神経細胞に温熱刺激を繰り返し付与することにより、時間的加算によって神経細胞に発火を効果的に発生させることができることができるので、7回以上が好ましく、7~20回がより好ましく、7~10回が特に好ましい。
 また、上記では、電力供給部材2に、CPU、ROM及びRAMを内蔵させた場合を説明したが、生体刺激具1に、CPU、ROM及びRAMを内蔵させて、上述と同様の要領で、電力供給部材2から生体刺激具1の温熱部12aへの電力の供給制御を行ってもよい。
 上記では、生体刺激具1を電力供給部材2に電気的に接続し、電力供給部材2から直流電流の供給を受けている場合を説明したが、電力供給部材2を設けることなく、生体刺激具1内に電池を内蔵し、この電池から温熱部12aに直流電流を供給してもよいし、又は、生体刺激具1内に外部から交流電流を取り込み、生体刺激具1内において交流電流を直流電流に変換した上で、直流電流を温熱部12aに供給してもよい。
 次に、生体刺激装置Aの使用要領について説明する。先ず、図1に示したように、電力供給部材2の接続端子21に生体刺激具1から延びている電気コード13を電気的に接続し、生体刺激具1を電力供給部材2に電気的に接続する。
 しかる後、施術者が生体刺激具1をその把持部11aにおいて把持する。そして、図19に示したように、施術者は、生体刺激具1の全てのプルーブ12を被施術者Bの皮膚表面に押し付ける。この状態においては、プルーブ12の先端面に設けられた全ての温熱部12aは、被施術者Bの皮膚表面(例えば、顔面)に接触した状態となっている。次に、生体刺激具1の温熱スイッチ11eを押下する。
 すると、電力供給部材2のCPUが生体刺激具1からの入力信号を受け、予め定められた供給パターンにて生体刺激具1の温熱部12aに直流電流が供給され、温熱部12aは所定のパターンにて加熱される。
 例えば、供給パターンAにて生体刺激具1の温熱部12aに直流電流が供給されると、温熱スイッチ11eが押下されている間、温熱部12aが、直流電流の供給に伴って所定温度に所定時間に亘って加熱された後に直流電流の停止に伴って加熱が所定時間に亘って停止して温度が降下する加熱パターンを1サイクルとして複数サイクルが繰り返し行われる。
 生体刺激具1の全ての温熱部12aは被施術者の皮膚上に当接した状態となっている。温熱部12aは直線状に配設されていることから、プルーブ12を被施術者の皮膚上に当接させると、全ての温熱部12aが、同一の神経細胞に収束する、複数の温覚受容器上に当てられた状態となる。
 ここで、神経繊維内における情報伝達の仕組みについて説明する。神経繊維は、無数の神経細胞から構成されており、神経細胞は、細胞体と、この細胞体から枝のように分岐した複数個の樹状突起と、上記細胞体から突出した軸索(神経繊維)とを有している。
 神経細胞は、信号を使用して情報伝達を行っている。細胞体が静止状態にあるとき、神経細胞内はカリウムイオンが多い一方、神経細胞外はナトリウムイオンと塩素イオンが多く分布しており、神経細胞内は、神経細胞外に対してマイナスの電位を保持している。
 一方、神経細胞を信号が伝達されるときは、細胞膜に存在するナトリウムチャンネルと呼ばれる孔が1000分の1秒ほど瞬間的に開放され、神経細胞内にナトリウムイオンが流れ込み、その結果、神経細胞内の電位が細胞体外に対して僅かにプラスの電位(活動電位)となる。この現象を「発火」という。活動電位は、神経細胞内の電位が徐々に上昇し、ある閾値を超えると一気に発生する。「発火」は、後述するように、他の神経細胞から神経伝達物質を受け取ったときの他に、外界から物理的又は化学的刺激を受け取ることによっても引き起こされる。
 「発火」は、通常、細胞体から軸索が出て行くつけ根部分、即ち、軸索小丘で先ず発生する。そして、発生した活動電位が近傍の軸索の細胞膜の電位に電気的変化を引き起し、この膜の電位の変化が予め定められた閾値を超えることによって、活動電位が次々と軸索内を伝達されて軸索終末まで伝達される。
 次に、軸索終末に伝達された活動電位は、次の神経細胞に伝達される。神経細胞の軸索終末と、次の神経細胞の樹状突起との間には僅かな間隔(シナプス間隔)が存在しているために、上述の要領では、活動電位を次の神経細胞に伝達することができない。
 そこで、軸索終末に伝達された活動電位によってシナプス終末にあるカルシウムチャンネルが開放されてカルシウムイオンが流入する結果、シナプス終末内にあるシナプス小胞から神経伝達物質が放出され、次の神経細胞の樹状突起に神経伝達物質が結合すると、上述したように、ナトリウムチャンネルが開放されて、次の神経細胞内において活動電位が発生し、神経細胞内を伝達されていく。神経細胞から次の神経細胞に神経伝達物質が伝達されて、次の神経細胞において「発火」を生じさせる必要があるが、発火を生じさせるためには、活動電位が予め定められた閾値以上であることが必要である。
 例えば、20代、30代という若い者は、神経細胞から次の神経細胞に神経伝達物質が伝達された場合や、外界からの物理的又は化学的刺激を受け取った場合において、容易に神経細胞において発火が生じやすいが、年齢が高くなるにつれて、発火が生じにくくなり、神経細胞から次の神経細胞への伝達が円滑に行われなかったり又は神経細胞内における発火自体が円滑に生じない場合が多い。
 又、神経細胞は、十分に短い時間間隔で繰り返して熱などの反復刺激を与えると、神経細胞内において生じる活動電位が加算されて大きくなるという現象(時間的加算)を有している。
 更に、一つの神経細胞に収束する複数の求心神経を刺激すると、神経細胞内において生じる活動電位が加算されて大きくなるという現象(空間的加算)を有している。
 そこで、発明者が鋭意検討した結果、上記生体刺激装置Aでは、神経細胞から次の神経細胞に神経伝達物質が伝達された場合の発火、又は、神経細胞に外界から物理的又は化学的刺激を与えた場合の発火を効果的に発生させるために、複数個の温熱部12aを好ましくは直線状に配し、複数個の温熱部12aを被施術者の皮膚上に当接させて温熱刺激を加えることによって、時間的加算及び空間的加算を同時に生じさせ、その結果、神経細胞内において発火を効果的に生じさせて、神経繊維から送られる筋肉に刺激を効果的に与えることによって、筋肉線維を柔軟にして弾力性を回復させることができる。
 即ち、上記生体刺激装置Aでは、複数個の温熱部12aを好ましくは直線状に配し、全ての温熱部12aを被施術者の皮膚上に当接させている。そして、全ての温熱部12aから同時に被施術者の皮膚下にある同一神経細胞に対して温熱刺激を所定時間間隔毎に繰り返して加えていることから、時間的加算及び空間的加算が同時に生じ、その結果、神経細胞内において発火を効果的に生じさせて神経細胞における活動電位の伝達を効果的に行わせ、その結果、筋肉を効果的に刺激し、筋肉線維を柔軟にして弾力性を回復させることができる。
 以上のように、生体刺激具1は、複数個の温熱部12aを有し、好ましくは、複数個の温熱部12aが直線状に配設されていることから、施術者が熟練者でなくても、大まかな神経繊維の通り道を把握しておくだけで、複数個の温熱部12aを同一の神経細胞に収束する複数の温覚受容器にあてがった状態とすることができ、複数個の温熱部12aによって、神経細胞を効果的に温熱刺激し、神経細胞の発火を効果的に生じさせ、神経繊維につながっている筋肉を効果的に刺激することにより、筋肉線維を柔軟にして筋肉線維の弾力性を回復させて筋肉に張力を持たせ、その結果、皮膚上に現れた皺や筋肉の弛みなどを効果的に低減又は除去することができる。
 本発明の生体刺激具は、複数個の温熱部からの温熱刺激によって、複数個の温覚受容器を刺激し、これらの温覚受容器につながっている神経細胞に対する刺激を十分なものとし、神経細胞から送られた筋肉への刺激を増大させて筋肉の張力を効果的に取り戻すことができる。本発明の生体刺激具は、例えば、顔面に生じた表情筋のたわみによるたるみなどを軽減又は除去する美容用途に好適に用いることができる。
 (関連出願の相互参照)
 本出願は、2015年12月22日に出願された日本国特許出願第2015-250400号に基づく優先権を主張し、この出願の開示はこれらの全体を参照することにより本明細書に組み込まれる。
1   生体刺激具
2   電力供給部材
11   刺激具本体
11a  把持部
11b  プルーブ配設部
11c  プルーブ配設面
12   プルーブ
12a  温熱部
13   電気コード
A   生体刺激装置
L、P 仮想直線

Claims (6)

  1.  刺激具本体と、
     上記刺激具本体に設けられたプルーブと、
     上記プルーブの先端に一体的に設けられた複数個の温熱部とを有することを特徴とする生体刺激具。
  2.  複数個の温熱部が直線状に配設されていることを特徴とする請求項1に記載の生体刺激具。
  3.  刺激具本体に複数個のプルーブが設けられており、各プルーブの先端に温熱部が設けられていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の生体刺激具。
  4.  全ての温熱部が同時に加熱されるように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の生体刺激具。
  5.  温熱部の加熱が、所定の時間間隔ごとに複数回繰り返して行われるように構成されていることを特徴とする請求項1に記載の生体刺激具。
  6.  刺激具本体、
     上記刺激具本体に設けられたプルーブ、及び、
     上記プルーブの先端に一体的に設けられた複数個の温熱部を有する生体刺激具と、
     上記生体刺激具に電力を供給する電力供給部材とを備えていることを特徴とする生体刺激装置。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06209977A (ja) * 1993-01-21 1994-08-02 Enzo Tanaka 温熱マッサージ器
JPH06285134A (ja) * 1993-03-31 1994-10-11 Giichi Terasawa 電気式疑似施灸器
JP3146429U (ja) * 2008-09-04 2008-11-13 シグマサイエンス株式会社 電気温灸器
JP2009544399A (ja) * 2006-07-27 2009-12-17 ポルロジェン リミテッド 皮膚組織の非侵襲的治療のための装置及び方法
WO2013125082A1 (ja) * 2012-02-24 2013-08-29 Ryotokuji Kenji 電気温熱刺激装置及び電気温熱刺激制御方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06209977A (ja) * 1993-01-21 1994-08-02 Enzo Tanaka 温熱マッサージ器
JPH06285134A (ja) * 1993-03-31 1994-10-11 Giichi Terasawa 電気式疑似施灸器
JP2009544399A (ja) * 2006-07-27 2009-12-17 ポルロジェン リミテッド 皮膚組織の非侵襲的治療のための装置及び方法
JP3146429U (ja) * 2008-09-04 2008-11-13 シグマサイエンス株式会社 電気温灸器
WO2013125082A1 (ja) * 2012-02-24 2013-08-29 Ryotokuji Kenji 電気温熱刺激装置及び電気温熱刺激制御方法

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