WO2018168301A1 - 情報処理装置および情報処理プログラム - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an information processing apparatus and an information processing program, and more particularly to an information processing apparatus and an information processing program for displaying information related to blood pressure of a measurement subject on a display screen.
- a measured blood pressure value is associated with measurement time information and measurement conditions.
- a sphygmomanometer that calculates an average value obtained by averaging blood pressure values stored in a memory and measured a plurality of times in a specific time zone, and calculates and displays a risk value based on the calculation result.
- SAS sleep apnea syndrome
- the present invention has been made paying attention to the above circumstances, and an object thereof is to provide an information processing apparatus and an information processing program capable of easily grasping blood pressure fluctuation due to sleep apnea syndrome for each individual.
- an information processing apparatus includes an information acquisition unit that acquires blood pressure value measurement data and SPO2 measurement data continuously measured from a specific person to be measured;
- a blood pressure fluctuation detecting unit that detects a blood pressure fluctuation equal to or greater than a reference value from measurement data of blood pressure values continuously measured acquired by the information acquiring unit; a blood pressure fluctuation that is equal to or greater than the reference value detected by the blood pressure fluctuation detecting unit; and the SPO2 Blood pressure fluctuations according to the sleep apnea syndrome determined by the relevance determination unit, and a relevance determination unit that determines a high possibility of blood pressure fluctuations due to sleep apnea syndrome based on the relevance of the measured data
- a display control unit that causes the display device to display information indicating a high possibility of occurrence of
- the display control unit may further cause blood pressure fluctuations due to sleep apnea syndrome determined by the relevance determination unit.
- the advice regarding the treatment according to the height is displayed on the display device.
- An information processing apparatus acquires, in the first aspect, past measurement data related to the displayed measurement subject when the comparison with the past measurement data is instructed, and displays the measurement data.
- a comparison analysis unit that generates a comparison screen between the measurement data in the past and the past measurement data, and the display control unit generates a comparison screen generated by the comparison analysis unit in response to an instruction for comparison with the past measurement data Is displayed on the display device.
- the comparison analysis unit creates a comment based on a comparison between the measurement data being displayed and past measurement data
- the display control further displays the comment created by the comparative analysis unit on the display device together with the comparison screen.
- the measurement data of the SPO2 acquired by the information acquisition unit and the reference detected by the blood pressure fluctuation detection unit are further provided.
- a correlation information generation unit that generates a correlation graph indicating a correlation with blood pressure fluctuations greater than or equal to a value, wherein the display control unit generates a correlation graph generated by the correlation information generation unit in response to an operator's display instruction. It is displayed on a display device.
- An information processing apparatus is the information processing apparatus according to any one of the first to fifth aspects, wherein the information acquisition unit is a PTT method, a tonometry method, an optical method, a radio wave method, or an ultrasonic method.
- the blood pressure data continuously measured by any type of blood pressure sensor is acquired.
- the first aspect of the present invention it is possible to determine the high possibility of blood pressure fluctuations due to the sleep apnea syndrome indicated by SPO2 based on the blood pressure measurement data continuously measured and the SPO2 measurement data.
- the determination result can be displayed.
- the user or medical professional can easily grasp the high possibility of blood pressure fluctuations due to sleep apnea syndrome for each individual.
- the second aspect of the present invention it is possible to display advice regarding treatment according to the high possibility of blood pressure fluctuation due to sleep apnea syndrome, and high possibility of blood pressure fluctuation due to sleep apnea syndrome. We can support treatment and life improvement according to your needs.
- the third aspect of the present invention it is possible to display a comparison screen with past measurement data, and by comparing and comparing past measurement data with current measurement data, Can support life improvement.
- comments based on comparison with past measurement data can be displayed, and the comments can support treatment and life improvement according to the circumstances so far.
- the fifth aspect of the present invention it is possible to display a correlation graph indicating the correlation between the measured data of SPO2 and the blood pressure fluctuation equal to or higher than the reference value, and to perform treatment and life improvement according to the correlation between the SPO2 and blood pressure fluctuation.
- the continuously measured blood pressure data is not limited to measurement by a specific type of blood pressure sensor, but based on blood pressure data measured by various types of measurement devices. It is possible to provide information indicating a high possibility of blood pressure fluctuations caused by sleep apnea syndrome.
- FIG. 1 is a diagram schematically showing a configuration example of a measurement data management system including an information processing system as an information processing apparatus according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of the measurement terminal illustrated in FIG.
- FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of the user terminal illustrated in FIG.
- FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration example of the server illustrated in FIG.
- FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration example of the medical staff terminal illustrated in FIG. 1.
- FIG. 6 is a block diagram for explaining the functions of the server shown in FIG.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a transition example of the operation screen displayed when the measurement is performed in the measurement terminal illustrated in FIG. FIG.
- FIG. 8 is a diagram illustrating a display example of blood pressure related information displayed by the information processing system.
- FIG. 9 is a diagram illustrating a display example of a graph indicating the correlation between the SPO2 measurement data displayed by the information processing system and the blood pressure surge.
- FIG. 10 is a diagram illustrating a display example of blood pressure related information of a person having a treatment history displayed by the information processing system.
- FIG. 11 is a diagram illustrating a display example of a comparison screen for past measurement data displayed by the information processing system.
- FIG. 12 is a flowchart for explaining an operation example of the server as the information processing system.
- FIG. 13 is a flowchart for explaining an operation example of the server as the information processing system.
- FIG. 1 is a diagram schematically illustrating a configuration example of a measurement data management system according to an embodiment.
- the measurement data management system is a system having an information processing system 1 as an information processing apparatus, a measurement terminal 2, a sensor 3, and the like.
- the information processing system 1 acquires measurement data including blood pressure data continuously measured from the measurement terminal 2 and the sensor 3 and measurement data of various elements, and analyzes the acquired measurement data.
- the information processing system 1 includes a user terminal 11, a server 12, and a medical staff terminal 13.
- the measurement terminal 2 and the sensor 3 are connected to the user terminal 11, and the user terminal 11 is connected to the server 12 via a network so that they can communicate with each other. Furthermore, the server 12 is communicably connected to the medical staff terminal 13 by wireless communication or wired communication.
- the configuration of the measurement data management system and the information processing system 1 is not limited to the configuration shown in FIG.
- FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of the user terminal 11 shown in FIG.
- the user terminal 11 includes a control unit 31, a storage unit 32, a communication unit 33, a display unit 34, an operation unit 35, a sensor interface (I / F) 36, and the like.
- the user terminal 11 is, for example, a mobile communication terminal such as a smartphone or a tablet, and has application software (program) installed so that the processing described later can be executed.
- the control unit 31 includes at least one processor 31a and a memory 31b.
- the control unit 31 performs various kinds of operation control, data processing, and the like by the processor 31a executing a program using the memory 31b.
- the processor 31a is, for example, a CPU or MPU including an arithmetic circuit.
- the memory 31b includes a non-volatile memory that stores a program executed by the processor 31a and a volatile memory such as a RAM that is used as a work memory. Further, the control unit 31 has a clock (not shown) and has a clock function for measuring the current date and time.
- the storage unit 32 is a data memory.
- the storage unit 32 includes, for example, a semiconductor memory (memory card, SSD (Solid State Drive)), a magnetic disk (HD (Hard Disk)), or the like.
- the storage unit 32 may store a program executed by the processor 31a of the control unit 31.
- the storage unit 32 may store measurement data supplied from the measurement terminal 2 and the sensor 3.
- the storage unit 32 may also store display data to be displayed on the display unit.
- the communication unit 33 is a communication interface for communicating with the server 12.
- the communication unit 33 transmits data to the server 12 via the network and receives data from the server 12.
- Communication by the communication unit 33 may be wireless communication or wired communication.
- the description will be made on the assumption that the network is the Internet, for example.
- the present invention is not limited to this, and may be another type of network such as a LAN, or a communication cable such as a USB cable.
- One-to-one communication may be used.
- the display unit 34 includes a display screen (for example, an LCD or an EL display).
- the display unit 34 controls display contents displayed on the display screen under the control of the control unit 31.
- the operation unit 35 transmits an operation signal corresponding to an operation by a user (for example, a person to be measured) to the control unit 31.
- the operation unit 35 is, for example, a touch panel provided on the display screen of the display unit 34.
- the operation unit 35 is not limited to a touch panel, and may be an operation button, a keyboard, a mouse, or the like.
- the operation unit 35 includes a voice recognition unit that recognizes an operation instruction by the user's voice, a biometric authentication unit that authenticates a part of the user's biological body, an image recognition unit that recognizes the user's facial expression and gesture, and the like. It may be.
- the sensor I / F 36 is a communication interface for communicating with the measurement terminal 2 and the sensor 3.
- the sensor I / F 36 receives data from the measurement terminal 2 and the sensor 3 and transmits an operation instruction to the measurement terminal 2 and the sensor 3.
- the sensor I / F 36 may include an interface for the measurement terminal 2 and an interface for the sensor 3. Communication by the sensor I / F 36 may be wireless communication or wired communication.
- the senor I / F 36 is described on the assumption that the sensor I / F 36 communicates with the measurement terminal 2 and the sensor 3 by short-range wireless communication.
- the present invention is not limited to this, and the measurement terminal 2 or the sensor 3 uses a communication cable. It may include an interface for communication via the network. Further, the sensor I / F 36 may communicate serially via a communication cable, or may communicate via a network such as a LAN.
- the sensor 3 may supply the detected signal to the sensor I / F 36 as measurement data associated with time information, or supply the detected signal to the sensor I / F 36 as measurement data. May be. In the latter case, the control unit 31 of the user terminal 11 may acquire measurement data in which time information is linked to data acquired from the sensor 3 by the sensor I / F 36.
- the sensor 3 is a sensor that measures SPO2.
- SPO2 is also used as an index indicating a human respiratory state, and is an index indicating the state of sleep apnea syndrome (SAS) of a human during sleep. Therefore, when the sleeping user wears the sensor 3, the sensor 3 outputs SPO2 measurement data indicating the SAS state of the user.
- SAS sleep apnea syndrome
- FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration example of the server 12 illustrated in FIG.
- the server 12 includes a control unit 41, a storage unit 42, and a communication unit 43.
- the server 12 will be described assuming that a general-purpose computer apparatus is installed with a program (software) so as to perform processing described later.
- the control unit 41 includes at least one processor 41a and a memory 41b.
- the control unit 41 performs various types of operation control, data processing, and the like by the processor 41a executing a program using the memory 41b.
- the processor 41a is, for example, a CPU or MPU including an arithmetic circuit.
- the memory 41b includes a non-volatile memory that stores a program executed by the processor 41a and a volatile memory such as a RAM used as a work memory. Further, the control unit 41 has a clock (not shown) and has a clock function for measuring the current date and time.
- the storage unit 42 is a data memory.
- the storage unit 42 includes, for example, a magnetic disk (HD), a semiconductor memory (memory card, SSD), an optical disk, a magneto-optical disk, and the like.
- the storage unit 42 stores various measurement data acquired from the user terminal 11.
- the storage unit 42 may store a program executed by the processor 41a of the control unit 41.
- the communication unit 43 is a communication interface for communicating with the user terminal 11 or the medical staff terminal 13.
- the communication unit 43 transmits data to the user terminal 11 or the medical staff terminal 13 via the network, or receives data from the user terminal 11 or the medical staff terminal 13.
- Communication by the communication unit 43 may be wireless communication or wired communication.
- the communication unit 43 will be described assuming a configuration in which the communication unit 43 communicates with the user terminal 11 via a network such as the Internet and communicates with the medical staff terminal 13 via a LAN.
- the communication by the communication unit 43 is not limited to a specific communication method.
- FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration example of the medical staff terminal 13 illustrated in FIG. 1.
- the medical staff terminal 13 includes a control unit 51, a storage unit 52, a communication unit 53, a display unit 54, an operation unit 55, and the like.
- the medical staff terminal 13 is described assuming a PC in which application software (program) is installed so that the processing described later can be executed.
- the medical staff terminal 13 is a communication terminal such as a tablet PC or a smartphone. There may be.
- the communication unit 53 is a communication interface for communicating with the server 12.
- the communication unit 53 transmits data to the server 12 and receives data from the server 12.
- Communication by the communication unit 53 may be wireless communication or wired communication.
- the communication unit 53 is described assuming that it communicates with the server 12 via another type of network such as a LAN.
- the communication unit 53 is not limited to this and communicates serially using a communication cable. You may include what you do.
- the display unit 54 includes a display screen (for example, an LCD or an EL display).
- the display unit 54 controls display contents displayed on the display screen under the control of the control unit 51.
- the operation unit 55 transmits an operation signal corresponding to an operation by a user (for example, a person to be measured) to the control unit 51.
- the operation unit 55 is, for example, a touch panel provided on the display screen of the display unit 54.
- the operation unit 55 is not limited to a touch panel, and may be operation buttons, a keyboard, a mouse, and the like.
- the operation unit 55 includes a voice recognition unit that recognizes an operation instruction by the user's voice, a biometric authentication unit that authenticates a part of the user's biological body, an image recognition unit that recognizes the user's facial expression and gesture, and the like. It may be.
- FIG. 6 is a block diagram illustrating functions of the control unit 41 of the server 12.
- the control unit 41 of the server 12 implements various processing functions by executing programs stored in the memory 41b by the processor 41a.
- the control unit 41 of the server 12 has an information acquisition unit 61, an operation detection unit 62, a blood pressure fluctuation detection unit 63, a display control unit 64, a relevance determination unit 65, and correlation information generation as shown in FIG. A section 66, a comparative analysis section 67, and the like.
- the information acquisition unit 61 has a function of acquiring measurement data measured by the measurement terminal 2 and the sensor 3.
- the information acquisition unit 61 acquires continuously measured blood pressure data and measurement data of a plurality of elements other than blood pressure as measurement data.
- measurement data of a plurality of elements measurement data of SPO2 measured by the sensor 3, acceleration data measured by the acceleration sensor 26 of the measurement terminal 2, temperature data measured by the temperature sensor 28a of the measurement terminal 2, and the like are acquired.
- the control unit 41 receives various measurement data from the user terminal 11 via the communication unit 43 and performs a process of storing the received measurement data in the storage unit 42.
- the control unit 41 may acquire measurement data transferred to the server 12 by a user operation on the user terminal 11 or the measurement terminal 2.
- the control unit 41 may request the user terminal 11 or the measurement terminal 2 to transfer measurement data and acquire the measurement data from the user terminal 11 or the measurement terminal 2.
- the blood pressure fluctuation detection unit 63 has a function of detecting a blood pressure fluctuation equal to or greater than a reference value from continuously measured blood pressure data.
- the control part 41 sets the reference value with respect to the blood pressure fluctuation
- the reference value for blood pressure fluctuation may be set in a plurality of stages. In the present embodiment, for example, a blood pressure surge of three levels of risk is detected from blood pressure fluctuations using three levels of reference values. In the present embodiment, it is assumed that a blood pressure surge at a plurality of levels of risk is detected as a blood pressure fluctuation equal to or greater than a reference value.
- the relevance determination unit 65 is a function for determining relevance between blood pressure fluctuations and SPO2 measurement data.
- the control unit 41 performs a process of determining the relevance between the blood pressure fluctuation equal to or greater than the reference value and the SPO2 measurement data as the relevance determination unit 65.
- the control unit 41 determines the relevance of the blood pressure surge based on the fluctuation of the SPO2 measurement data in the period in which the blood pressure surge as the blood pressure fluctuation equal to or greater than the reference value has occurred and in the periods before and after the period. As the relationship with the blood pressure surge is more prominent, the control unit 41 determines that the relationship (SAS sensitivity) between the SAS state indicated by the measurement data of SPO2 and the blood pressure surge is higher.
- the relevance is determined not only by the magnitude of the fluctuation of the SPO2 measurement data corresponding to the blood pressure surge but also by the tendency of the fluctuation. For example, if a blood pressure surge occurs even with a slight change in the measurement data of SPO2, the relevance determination unit 65 may determine that the sensitivity to the SAS indicated by SPO2 is high. Also, the tendency of blood pressure surges to easily occur for sudden changes in SPO2 regardless of the width of fluctuation, and the tendency for blood pressure surges to easily occur for large fluctuations of SPO2 regardless of the speed of change, etc. The unit 65 may make the determination.
- the comparison analysis unit 67 is a function for comparing past measurement data with current (most recent) measurement data.
- the control unit 41 generates, as the comparative analysis unit 67, a comparison display screen that displays past measurement data and current measurement data in comparison, and the display control unit 64 displays the display unit 54 of the medical staff terminal 13 or the like. To display.
- the control part 41 also has a function as the comparison analysis part 67 which compares the past measurement data of the said user with the present measurement data, evaluates the effect of treatment, etc., and performs guidance based on the evaluation result.
- a user operates the measurement terminal 2 to instruct measurement of various elements including continuous measurement of blood pressure values.
- the measurement terminal 2 performs continuous measurement of various elements in accordance with a user operation, and transfers measurement data as a measurement result in the measurement period to the server 12 via the user terminal 11. Further, the user terminal 11 also acquires measurement data measured by the sensor 3 during a period including at least a part of the measurement period at the measurement terminal 2.
- the sensor 3 may perform measurement in response to a measurement start instruction from the user terminal 11 or may perform measurement in response to a measurement start instruction from the measurement terminal 2 via the user terminal 11. good.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a transition example of the operation screen displayed on the display unit 25 when the measurement terminal 2 performs measurement.
- the operation screen 71 shown in FIG. 7 is a display example when the operation mode (screening) of continuous measurement in the measurement period is started.
- the control unit 21 displays the operation screen 72 on the display unit 25.
- the operation screen 72 is a confirmation screen for allowing the user to confirm the start of measurement in the set measurement period.
- the measurement period may be a period from when the user instructs the start of measurement until the end of measurement is instructed, or may be a period set in advance.
- the measurement period is assumed to be sleeping, during a specific activity, 24 hours, or the like. For example, when the measurement period is during sleeping, the user instructs the start of measurement before going to bed and instructs the end of measurement after getting up.
- the control unit 21 When instructing the start of measurement on the operation screen 72 (instructing “OK”), the control unit 21 starts the measurement.
- the control unit 21 accumulates data measured by various sensors in the storage unit 23 during the measurement period. Note that the control unit 21 may transfer the measured data to the user terminal 11 at any time (in real time or in a short cycle), and the user terminal 11 may accumulate the measurement data.
- the control unit 21 may be able to input measurement conditions and the like by the user. For example, the control unit 21 may set a measurement period instructed by the user before starting measurement, or may accept personal identification information instructed by the user.
- the control unit 21 receives an instruction to end the measurement by the user.
- the user ends the measurement (for example, after getting up)
- the user causes the display unit 25 to display the operation screen 73 by a predetermined operation.
- the control unit 21 may display the operation screen 73 on the display unit 25 when the acceleration sensor 26 detects a predetermined movement with respect to the measurement terminal 2 or may detect a predetermined operation on the operation unit 24. In such a case, the operation screen 73 may be displayed on the display unit 25.
- the control unit 21 notifies the measurement period by an alarm or the like, and displays an operation screen 73 for accepting a measurement end instruction on the display unit 25. good.
- a “YES” key and a “NO” key are displayed as measurement end instruction screens.
- the control unit 21 determines that the measurement is to be ended. Further, when the “NO” key is instructed on the operation screen 73, the control unit 21 determines that the measurement is continued.
- the control unit 21 displays an operation screen 74 for guiding the transfer of the measurement data on the display unit 25.
- the operation screen 74 guides that measurement data as a result of measurement during the measurement period is transferred to the user terminal 11 or the server 12.
- the control part 21 shall memorize
- the measurement data during the measurement period is transferred to the server 12 via the user terminal 11 after the measurement is completed.
- the measurement terminal 2 transmits the measurement data in real time (or a predetermined cycle). You may make it transfer to the user terminal 11 or the server 12.
- FIG. If the frequency of communication is reduced, the measurement terminal 2 can keep power consumption low.
- the user terminal 11 or the server 12 can acquire measurement data in real time or in a short cycle, and the user in real time or in a short cycle. It becomes possible to analyze the state.
- the display control unit 64 of the server 12 causes the display unit 54 to display information (blood pressure related information) including measurement data including continuously measured blood pressure data and an analysis result based on the measurement data.
- the information displayed on the display unit 54 by the server 12 is information for supporting determination of the cause of blood pressure surge and treatment advice based on measurement data by a medical practitioner.
- the display control unit 64 of the server 12 may display the blood pressure related information such as the measurement data and the analysis result based on the measurement data on the display unit 34 of the user terminal 11 or the display unit 25 of the measurement terminal 2.
- FIGS. 8 and 9 are display examples of blood pressure related information that the display control unit 64 of the server 12 displays on the display unit 54 of the medical staff terminal 13.
- FIG. 8 is a display example of blood pressure related information including measurement data in a specific measurement period of a certain user and an analysis result regarding a blood pressure surge based on the measurement data.
- the display screen shown in FIG. 8 has a risk display area 101, an advice display area 102, and a data detail display area 103. Further, the display screen shown in FIG. 8 displays physical personal information 104 related to the user (measured person) and a comment display field 105 for displaying comments such as a comprehensive determination result related to blood pressure surge appearing in the measurement result. To do.
- the risk display area 101 is an area for displaying information indicating the relevance (sensitivity) of the SAS to the blood pressure surge determined by the relevance determination unit 65 of the server 12.
- a pie chart showing the SAS (sleep apnea syndrome) sensitivity determination result, the maximum SAS surge, the number of SAS surges, and the ratio of blood pressure surges by risk level is displayed in the risk display area 101.
- the for example, a pie chart showing the ratio of blood pressure surges by risk level displays blood pressure surges detected from continuously measured blood pressure data by color depending on the risk level. According to such a pie chart, a dangerous blood pressure surge rate can be recognized at a glance.
- the risk means the risk of developing a cerebral cardiovascular event (cerebral infarction, cerebral hemorrhage, myocardial infarction, heart failure, etc.).
- the risk is described as being determined by comprehensively considering factors such as the magnitude of blood pressure fluctuation, fluctuation time, and change in fluctuation. For example, even if the fluctuation difference is the same, it is considered that the risk is different between when the blood pressure fluctuates in several seconds and when it fluctuates over a longer time.
- the risk of developing a cerebrocardiovascular event is determined from various factors such as arteriosclerosis, gender, age, meal content, sleep, genetics, etc., in addition to the magnitude of blood pressure fluctuation, fluctuation time, and fluctuation change. Is.
- the determination of risk is not limited to those exemplified in the present embodiment, but is determined in consideration of various factors such as arteriosclerosis, sex, age, meal content, sleep, genetics, etc. good.
- a gauge 101a indicating the high possibility of blood pressure surge due to SAS is displayed.
- the gauge 101a indicates the degree of danger due to blood pressure surge caused by SAS.
- the gauge 101a is not limited to the display form shown in FIG. 8, and may be a bar graph or a pie chart, or may display a numerical value.
- the advice display area 102 is an area for displaying treatment advice based on the occurrence situation of the blood pressure surge and the relevance of the SAS to the blood pressure surge.
- a plurality of options (“use of CPAP”, “life guidance”, “medicine”) are displayed in the advice display area 102 as a treatment method for blood pressure surge (that is, a SAS treatment method).
- Information indicating one treatment method recommended from these options is displayed in the advice display area 102.
- control unit 41 causes the display unit 54 to display the time zone of the blood pressure surge detected for each risk level by color for each risk level for the blood pressure data for the enlarged period displayed as the graph 112. Thereby, it is easy to visually recognize the fluctuation of the blood pressure value during the expansion period, and it is possible to easily recognize the detected blood pressure surge.
- the control unit 41 of the server 12 receives an instruction of a time zone (enlargement period) to be enlarged and displayed as the graphs 112 and 113 (S19). For example, an instruction for an enlargement period is accepted according to the position indicated on the graph 111 of the display screen shown in FIG.
- the control unit 41 of the server 12 updates the enlargement display band 111a and the graphs 112 and 113 according to the instructed enlargement period. . That is, the control unit 41 displays the enlarged display band 111a indicating the enlargement period at the designated position on the graph 111 (S20).
- control unit 41 newly sets the period displayed by the enlarged display band 111a as the enlarged period, and the measurement data in the enlarged period (continuously measured blood pressure data and measurement data of elements other than the selected blood pressure) Are displayed as graphs 112 and 113.
- control unit 41 receives an instruction for selecting an element to be displayed as the graph 113 (S21). For example, in the display screen shown in FIG. 8, an instruction to select an element to be displayed as the graph 113 is accepted in response to an instruction to the selection field 114.
- the server 12 changes the element to be displayed as the graph 113 to the instructed element and measures the instructed element. Data is displayed (S22). Further, the control unit 41 of the server 12 changes the display in which the element designated in the selection column 114 is selected.
- control unit 41 receives a display instruction of a correlation graph indicating the correlation between the measured data of SPO2 and the blood pressure surge by the analysis instruction button 115b (S23). For example, when it is detected that the analysis instruction button 115b is instructed on the display screen shown in FIG. 8 (S23, YES), the control unit 41 of the server 12 uses the correlation information generation unit 66 to measure the SPO2 measurement data and the blood pressure surge. A graph (correlation graph) indicating the correlation between the generated correlation graph and the generated correlation graph is displayed on the display unit 54 (S24).
- control unit 41 of the server 12 displays the comparison button 102a on the display screen when there is past measurement data of the displayed user (when there is a treatment history) (S25).
- the control unit 41 causes the display unit 54 to display a comparison screen with past data as shown in FIG. 11 (S26).
- control unit 41 compares the past measurement data with the current measurement data as the comparative analysis unit 67 to create an advice based on the comparison result, and displays the created advice in the comment display field 105 (S27). .
- control unit 41 of the server 12 accepts an operation for terminating display on the medical staff terminal 13 (S28, YES), the display of information related to the blood pressure data measured continuously is terminated. When the display is finished, the control unit 41 returns to S11 and collects measurement data and accepts a display instruction.
- the server 12 as the information processing apparatus acquires the blood pressure data continuously measured by the measurement subject and the measurement data of SPO2, and determines based on the association between the blood pressure surge and the measurement data of SPO2.
- the present invention is not limited to the above-described embodiment as it is, and can be embodied by modifying the constituent elements without departing from the scope of the invention in the implementation stage. Further, various inventions can be formed by appropriately combining a plurality of constituent elements disclosed in the embodiment. For example, some components may be deleted from all the components shown in the embodiment. Furthermore, you may combine suitably the component covering different embodiment.
- (Appendix 1) In the information processing device, Memory, And at least one processor cooperating with the memory;
- the processor is Obtain blood pressure measurement data and SPO2 measurement data continuously measured from a specific person, Detecting blood pressure fluctuations greater than or equal to a reference value from the measurement data of the acquired blood pressure values continuously measured; Determining the high possibility of blood pressure fluctuations due to sleep apnea syndrome based on the relationship between the blood pressure fluctuations greater than the reference value to be detected and the measurement data of the SPO2; Information indicating a high possibility of blood pressure fluctuations due to the determined sleep apnea syndrome is displayed on the display device.
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Abstract
睡眠時無呼吸症候群による血圧変動を個人ごとに容易に把握することができる情報処理装置および情報処理プログラムを提供する。 本発明の情報処理装置は、特定の被測定者から連続測定された血圧値の測定データとSPO2の測定データとを取得する情報取得部と、前記情報取得部により取得した連続測定された血圧値の測定データから基準値以上の血圧変動を検出する血圧変動検出部と、前記血圧変動検出部が検出する前記基準値以上の血圧変動と前記SPO2の測定データとの関連性に基づいて睡眠時無呼吸症候群によって血圧変動が起こる可能性の高さを判定する関連性判定部と、前記関連性判定部が判定した睡眠時無呼吸症候群によって血圧変動が起こる可能性の高さを表示装置に表示させる表示制御部と、を有する。
Description
本発明は、情報処理装置および情報処理プログラムに関し、より詳しくは、被測定者の血圧に関する情報を表示画面に表示する情報処理装置および情報処理プログラムに関する。
従来、被測定者の血圧に関連する情報を表示する装置としては、例えば特開2004-261452号公報に開示されているように、測定された血圧値と、測定時刻情報や測定条件を対応付けてメモリに格納し、特定の時間帯に複数回測定された血圧値を平均した平均値を算出し、その算出結果に基づいてリスク値を算出および表示する血圧計が提案されている。
また、近年では、携帯型の血圧計により、被測定者の血圧を連続的に長期間(例えば、夜間や24時間)測定し、測定結果に基づいて被測定者の健康管理を行うことが提案されている。
また、近年では、携帯型の血圧計により、被測定者の血圧を連続的に長期間(例えば、夜間や24時間)測定し、測定結果に基づいて被測定者の健康管理を行うことが提案されている。
しかしながら、ユーザは、長期間に亘る連続的な測定によって得られる膨大な血圧値のデータが単純に提示されても、健康状態を正しく把握する事が難しい。また、医師などの医療や健康についての専門的な知識を有する者(以下、医療者と称する)であっても、膨大な血圧値のデータから被測定者の健康状態を把握するのは大きな負担となる。
また、脳心血管イベントの発症リスクとの関連が大きいとされる急激な血圧の上昇(サージ)の要因には様々なものが考えられる。例えば、睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、血圧サージの要因の1つとなりうることが知られているが、体質などによる個人差があるため、SASがどの程度血圧サージと関連するかは各個人によって異なる。このようなSASと血圧サージとの関連性を個人ごとに判断するのは、医療者にとって大きな負担となる。このため、SASが要因となる血圧サージを予防するために、各個人の体質に応じた治療または生活改善の提案を支援できるものが要望されている。
本発明は上記事情に着目してなされたもので、睡眠時無呼吸症候群による血圧変動を個人ごとに容易に把握することができる情報処理装置および情報処理プログラムを提供することを目的とする。
上記課題を解決するため、本発明の第1の態様に係る情報処理装置は、特定の被測定者から連続測定された血圧値の測定データとSPO2の測定データとを取得する情報取得部と、前記情報取得部により取得した連続測定された血圧値の測定データから基準値以上の血圧変動を検出する血圧変動検出部と、前記血圧変動検出部が検出する前記基準値以上の血圧変動と前記SPO2の測定データとの関連性に基づいて睡眠時無呼吸症候群によって血圧変動が起こる可能性の高さを判定する関連性判定部と、前記関連性判定部が判定した睡眠時無呼吸症候群によって血圧変動が起こる可能性の高さを示す情報を表示装置に表示させる表示制御部と、を有する。
本発明の第2の態様に係る情報処理装置は、前記第1の態様において、前記表示制御部は、さらに、前記関連性判定部が判定した睡眠時無呼吸症候群によって血圧変動が起こる可能性の高さに応じた治療に関するアドバイスを表示装置に表示させるものである。
本発明の第3の態様に係る情報処理装置は、前記第1の態様において、過去の測定データとの比較が指示された場合、表示中の被測定者に関する過去の測定データを取得し、表示中の測定データと過去の測定データとの比較画面を生成する比較分析部を有し、前記表示制御部は、過去の測定データとの比較の指示に応じて前記比較分析部が生成する比較画面を表示装置に表示させるものである。
本発明の第4の態様に係る情報処理装置は、前記第3の態様において、前記比較分析部は、表示中の測定データと過去の測定データとの比較に基づくコメントを作成し、前記表示制御部は、さらに、前記比較分析部が作成したコメントを前記比較画面と共に表示装置に表示させるものである。
本発明の第5の態様に係る情報処理装置は、前記第1乃至4のいずれかの態様において、さらに、前記情報取得部により取得した前記SPO2の測定データと前記血圧変動検出部が検出する基準値以上の血圧変動との相関関係を示す相関グラフを生成する相関情報生成部を有し、前記表示制御部は、操作者の表示指示に応じて前記相関情報生成部が生成する相関グラフを前記表示装置に表示させるものである。
本発明の第6の態様に係る情報処理装置は、前記第1乃至5のいずれかの態様において、前記情報取得部は、PTT方式、トノメトリ方式、光学方式、電波方式、または、超音波方式の何れかの方式の血圧センサによって連続測定された血圧データを取得するものである。
本発明の第1の態様によれば、連続測定された血圧値の測定データとSPO2の測定データとに基づいてSPO2が示す睡眠時無呼吸症候群によって血圧変動が起こる可能性の高さを判定でき、その判定結果を表示させることができる。この結果として、ユーザや医療者は個人ごとの睡眠時無呼吸症候群によって血圧変動が起こる可能性の高さを容易に把握することができる。
本発明の第2の態様によれば、睡眠時無呼吸症候群による血圧変動が起こる可能性の高さに応じた治療に関するアドバイスを表示でき、睡眠時無呼吸症候群による血圧変動が起こる可能性の高さに応じた治療や生活改善を支援できる。
本発明の第3の態様によれば、過去の測定データとの比較画面を表示でき、過去の測定データと現在の測定データとを対比して見比べることによって、これまでの経緯に応じた治療や生活改善を支援できる。
本発明の第4の態様によれば、過去の測定データとの比較に基づくコメントを表示でき、当該コメントによってこれまでの経緯に応じた治療や生活改善を支援できる。
本発明の第5の態様によれば、SPO2の測定データと基準値以上の血圧変動との相関関係を示す相関グラフを表示でき、SPO2と血圧変動との相関関係に応じた治療や生活改善を支援できる。
本発明の第6の態様によれば、連続測定された血圧データが特定の方式の血圧センサで測定してものに限定されることはなく、多様方式の測定装置で測定した血圧データに基づいて睡眠時無呼吸症候群によって血圧変動が起こる可能性の高さ示す情報を提供できる。
以下、図面を参照して本発明に係る実施形態を説明する。
図1は、実施形態に係る測定データの管理システムの構成例を概略的に示す図である。
測定データの管理システムは、情報処理装置としての情報処理システム1、測定端末2、および、センサ3などを有するシステムである。情報処理システム1は、測定端末2およびセンサ3から連続測定された血圧データと種々の要素の測定データとを含む測定データを取得し、取得した測定データを分析する。また、図1に示す構成例では、情報処理システム1は、ユーザ端末11、サーバ12および医療者端末13を有する。
図1は、実施形態に係る測定データの管理システムの構成例を概略的に示す図である。
測定データの管理システムは、情報処理装置としての情報処理システム1、測定端末2、および、センサ3などを有するシステムである。情報処理システム1は、測定端末2およびセンサ3から連続測定された血圧データと種々の要素の測定データとを含む測定データを取得し、取得した測定データを分析する。また、図1に示す構成例では、情報処理システム1は、ユーザ端末11、サーバ12および医療者端末13を有する。
図1に示す構成例において、測定端末2とセンサ3とがユーザ端末11に接続され、ユーザ端末11がサーバ12とネットワークを介して通信可能に接続される。さらに、サーバ12は、無線通信あるいは有線通信により医療者端末13と通信可能に接続される。ただし、測定データの管理システムおよび情報処理システム1の構成は、図1に示す構成に限定されるものではない。
例えば、測定端末2およびセンサ3は、ユーザ端末11を介さずにサーバ12に通信接続するようにしても良い。この場合、ユーザ端末11は省略可能となり、後述するユーザ端末11の動作は測定端末2またはサーバ12が実施するようにすれば良い。また、センサ3は、ユーザ端末11ではなく測定端末2に接続しても良い。この場合、センサ3は、測定端末2を介してユーザ端末11またはサーバ12と通信可能とすれば良い。また、センサ3は、測定端末2に設けても良い。
また、後述するサーバ12が実現する機能(処理)の一部または全部は、ユーザ端末11あるいは医療者端末13が実施するようにしても良いし、ユーザ端末11あるいは医療者端末13とサーバ12とが共同して実施するようにしても良い。さらに、後述するユーザ端末11の機能、サーバ12の機能および医療者端末13の機能の一部または全部は、測定端末2が実施するようにしても良い。例えば、サーバ12が提供する情報は、ユーザ端末11の表示部が表示しても良いし、測定端末2の表示部が表示しても良い。
測定端末2は、少なくとも被測定者(ユーザ)の血圧値を連続測定する機能を有する。測定端末2は、例えば、腕時計型などのウエアラブルな端末装置である。測定端末2は、ユーザの血圧値を連続測定するだけでなく、活動量、歩数および睡眠状態などの生体データや気温および湿度などの環境データなどを測定する機能を有するものである。
測定端末2は、生体データおよび環境データを測定するための複数のセンサを有する。例えば、測定端末2は、被測定者の体の一部に接触または近接した状態で血圧などの各種の生体情報の値を示す信号を検知するためのセンサを含む生体センサ群(生体センサ)を具備する。測定端末2が具備する生体センサは、例えば、バンドなどにより被測定者における所定位置に接触または近接するように構成される。また、測定端末2は、気温や湿度などの被測定者が存在する環境を示す値を示す信号を検知するためのセンサを含む環境センサ群(環境センサ)も具備する。
センサ3は、測定対象となる特定の要素の値を示す信号を検知するセンサである。本実施形態において、センサ3は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の状態を示す動脈血酸素飽和度(SPO2)の値を検知するセンサであるものとする。SPO2の値を検知するセンサ3は、例えば、被特定者における所定の部位(例えば、指先)に装着される。センサ3は、ユーザ端末11との通信機能を有し、測定したデータをユーザ端末へ送信する。センサ3は、測定端末2と通信接続するものであっても良いし、サーバ12と通信接続する機能を有するものであっても良い。なお、図1に示すシステム構成においては、センサ3はSPO2を検知するセンサであるが、測定データの管理システム全体としては、複数種類のセンサを有するものであっても良い。
ユーザ端末11は、個々のユーザが利用する情報通信端末である。ユーザ端末11は、例えば、スマートフォン、携帯電話、タブレットPC、ノートPCなどの携帯可能な情報通信端末である。ユーザ端末11は、少なくても測定端末2およびセンサ3が測定したデータをサーバ12へ転送できるものであれば良い。測定データの管理システムとしては、少なくともユーザごとにユーザ端末11が存在する。また、個々のユーザが複数のユーザ端末を有するものであっても良い。
サーバ12は、ユーザ端末11との通信機能と医療者端末13との通信機能とを有する。図1に示す構成例では、サーバ12は、ユーザ端末11とは広域のネットワークを介して通信し、医療者端末13とはローカルエリアネットワークを介して通信するものを想定する。ただし、サーバ12は、ユーザ端末11と医療者端末13との両方と通信できるものであれば良く、通信方式や通信形態が特定のものに限定されるものではない。サーバ12は、測定端末2およびセンサ3が測定した測定データをユーザ端末11から取得し、取得した測定データを分析する。また、サーバ12は、測定データおよび測定データの分析結果などを医療者端末13に提供する。
医療者端末13は、ユーザに対して治療方針を指示または生活改善などの提案を行う医療者が利用する情報通信装置である。ユーザ端末11は、例えば、デスクトップPC、ノートPC、タブレットPCなどの情報の表示機能を有する情報通信装置である。医療者端末13は、サーバ12から提供される情報を表示装置に表示する。また、医療者端末13は、医療者による操作に応じてサーバ12に種々の処理(情報表示)を要求する機能を有する。
図2は、図1に示す測定端末2の構成例を示すブロック図である。
測定端末2は、制御部21、通信部22、記憶部23、操作部24、表示部25、加速度センサ26、生体センサ27、および、環境センサ28などを有する。
制御部21は、少なくとも1つのプロセッサ21aとメモリ21bとを有する。制御部21は、プロセッサ21aがメモリ21bを用いてプログラムを実行することにより、各種の動作制御およびデータ処理などを実現している。プロセッサ21aは、例えば、演算回路を含むCPU(Central Processing Unit)やMPU(Micro Processing Unit)などである。メモリ21bは、プロセッサ21aが実行するプログラムを記憶する不揮発性のメモリ、および、ワークメモリとして使用するRAMなどのメモリを含む。また、制御部21は、図示しないクロックを有し、現在の日時を計時する時計機能を有する。
測定端末2は、制御部21、通信部22、記憶部23、操作部24、表示部25、加速度センサ26、生体センサ27、および、環境センサ28などを有する。
制御部21は、少なくとも1つのプロセッサ21aとメモリ21bとを有する。制御部21は、プロセッサ21aがメモリ21bを用いてプログラムを実行することにより、各種の動作制御およびデータ処理などを実現している。プロセッサ21aは、例えば、演算回路を含むCPU(Central Processing Unit)やMPU(Micro Processing Unit)などである。メモリ21bは、プロセッサ21aが実行するプログラムを記憶する不揮発性のメモリ、および、ワークメモリとして使用するRAMなどのメモリを含む。また、制御部21は、図示しないクロックを有し、現在の日時を計時する時計機能を有する。
制御部21において、プロセッサ21aは、メモリ21bまたは記憶部23が記憶するプログラムを実行することにより各部の制御およびデータ処理が実行可能である。すなわち、プロセッサ21aは、操作部24からの操作信号に応じて各部の動作制御を行い、生体センサ27および環境センサ28が測定する測定データに対するデータ処理を行う。例えば、制御部21は、操作部24による指示に応じて、被測定者の血圧値を含む各種の情報を連続測定するモード(スクリーニングモード)での動作を実行する。
通信部22は、ユーザ端末11と通信するための通信インターフェースである。通信部22は、ユーザ端末11へのデータを送信したり、ユーザ端末11からのデータを受信したりする。通信部22による通信は、無線通信あるいは有線通信のいずれであっても良い。本実施形態において、通信部22は、近距離無線通信によりユーザ端末11と通信するものを想定して説明するが、これに限定されず、通信ケーブルを用いて通信するものであっても良いし、LAN(Local Area Network)のようなネットワークを介して通信するものであっても良い。
記憶部23は、測定端末2を制御するためのプログラムのデータ、測定端末2の各種機能を設定するための設定データ、加速度センサ26、生体センサ27および環境センサ28が測定した測定データなどを記憶する。また、記憶部23は、プログラムが実行されるときのワークメモリなどとして用いられるようにしても良い。
操作部24は、タッチパネルおよび操作ボタン(操作キー)などの操作デバイスにより構成される。操作部24は、ユーザ(被測定者)による操作を検出し、操作内容を示す操作信号を制御部21へ出力する。また、操作部24は、タッチパネルや操作ボタンに限定されず、例えば、ユーザの音声による操作指示を認識する音声認識部、ユーザの生体の一部を認証する生体認証部、ユーザの顔や体を撮影した画像によりユーザの表情やジェスチャーを認識する画像認識部などを備えていても構わない。
表示部25は、例えば表示画面(例えば、LCD(Liquid Crystal Display)またはEL(Electroluminescence)ディスプレイなど)やインジケータ等を含み、制御部21からの制御信号に従って情報を表示する。なお、本実施形態において、操作部24および表示部25は、タッチパネルを有する表示器により構成されるものとして説明する。
加速度センサ26は、測定端末2の本体が受ける加速度を検出する。例えば、加速度センサは、3軸あるいは6軸の加速度データを得る。加速度データは、当該測定端末2を装着しているユーザの活動量(姿勢および/または動作)を推定するために用いることができる。例えば、ユーザが睡眠中であれば、加速度データから推定される被測定者の姿勢の変化は、被測定者の睡眠状態(眠りの深さ)を示すデータとなりうる。この場合、制御部21は、加速度センサ26が測定する加速度データに測定時刻を紐づけて睡眠状態の測定データとして出力する。また、ユーザが起床中であれば、加速度データから推定される動きの変化は、ユーザの活動量(例えば、ウォーキングやランニングなどの運動による活動量)を示すデータとなりうる。この場合、制御部21は、加速度センサ26が測定する加速度データに測定時刻を紐づけて活動量の測定データとして出力する。
なお、ユーザが睡眠中か起床中かは、加速度センサ26が検出するユーザの動きによって検出しても良いし、ユーザの操作に応じて睡眠中か起床中かを特定しても良い。後者の場合、例えば、ユーザが睡眠前に睡眠状態であることを操作部24によって指示したり起床時に起床したことを指示したりするようにしても良い。
生体センサ27は、ユーザの生体情報を測定し、生体情報の測定データとしての生体データを出力する。制御部21は、生体センサ27が出力する各測定データを時刻情報に基づいて設定される測定時刻に紐づけられた生体データとして取得する。生体センサ27には、少なくとも血圧センサ27aを含む。血圧センサ27aは、ユーザの血圧値を連続測定する生体データとしての血圧データを得る。
生体センサ27が取得する生体データとしては、血圧値の他に、脈波データ、脈拍データ、心電データ、心拍データ、体温データなどが想定され、これらの生体データを測定するためのセンサが生体センサ27として設けられうる。これらの生体データは、血圧以外の要素の測定データとして出力されるようにしても良い。例えば、脳波データは人間の睡眠状態を示す測定データすることができる。
血圧センサ27aは、連続測定型の血圧センサである。血圧センサ27aは、血圧(例えば収縮期血圧および拡張期血圧)の値を連続測定することができる血圧センサである。血圧センサ27aは、1拍ごとの血圧を連続測定することができる血圧センサを含み得るが、これに限定されるものではない。
例えば、血圧センサ27aは、PTT方式、トノメトリ方式、光学方式、電波方式、または、超音波方式などを用いた連続測定型の血圧センサが適用できる。PTT方式は、脈波伝播時間(PTT;Pulse Transmit Time)を測定し、測定した脈波伝播時間から血圧値を推定する方式である。トノメトリ方式は、手首の橈骨動脈等の動脈が通る生体部位に圧力センサを直接接触させて、圧力センサが検出する情報を用いて血圧値を測定する方式である。光学方式、電波方式、および、超音波方式は、光、電波または超音波を血管にあててその反射波から血圧値を測定する方式である。
なお、連続測定型の血圧センサは、ユーザの血圧波形を測定することができ、測定した血圧波形に基づいて血圧値を得ることができ、測定した血圧波形の周期に基づいて心拍数を算出することができる。心拍データは、例えば、心拍数を含み得るが、これに限定されない。心拍数は、連続測定型の血圧センサによって測定されるのに限定されず、心拍センサによって測定されてもよい。
環境センサ28は、ユーザの周囲の環境情報を測定し、測定した環境データを取得するセンサを含む。図2に示す構成例において、環境センサ28は、気温センサ28aを含むものとする。ただし、環境センサ28は、気温以外にも、温度、湿度、音、光などを測定するセンサを含んでも良い。環境センサ28は、血圧値の変動に直接あるいは間接的に関連があることが想定される環境の情報(環境データ)を測定するセンサを含むものであれ良い。また、制御部21は、環境センサ28が測定する測定データを時刻情報に基づいて設定する測定時刻に紐づけて測定データ(環境データ)として取得する。
次に、ユーザ端末11の構成について説明する。
図3は、図1に示すユーザ端末11の構成例を示すブロック図である。
図3に示す構成例において、ユーザ端末11は、制御部31、記憶部32、通信部33、表示部34、操作部35、および、センサインターフェース(I/F)36などを有する。本実施形態では、ユーザ端末11は、例えば、スマートフォンやタブレットなどの携帯通信端末であって、後述の処理を実行可能となるようにアプリケーションソフトウエア(プログラム)をインストールしたものである。
図3は、図1に示すユーザ端末11の構成例を示すブロック図である。
図3に示す構成例において、ユーザ端末11は、制御部31、記憶部32、通信部33、表示部34、操作部35、および、センサインターフェース(I/F)36などを有する。本実施形態では、ユーザ端末11は、例えば、スマートフォンやタブレットなどの携帯通信端末であって、後述の処理を実行可能となるようにアプリケーションソフトウエア(プログラム)をインストールしたものである。
制御部31は、少なくとも1つのプロセッサ31aとメモリ31bとを有する。制御部31は、プロセッサ31aがメモリ31bを用いてプログラムを実行することにより、各種の動作制御およびデータ処理などを行う。プロセッサ31aは、例えば、演算回路を含むCPUやMPUなどである。メモリ31bは、プロセッサ31aが実行するプログラムを記憶する不揮発性のメモリ、および、ワークメモリとして使用するRAMなどの揮発性メモリを含む。また、制御部31は、図示しないクロックを有し、現在の日時を計時する時計機能を有する。
記憶部32は、データメモリである。記憶部32は、例えば、半導体メモリ(メモリカード、SSD(Solid State Drive))、あるいは磁気ディスク(HD(Hard Disk))などで構成される。記憶部32は、制御部31のプロセッサ31aが実行するプログラムを記憶しても良い。また、記憶部32は、測定端末2およびセンサ3から供給される測定データなどを記憶するようにしても良い。また、記憶部32は、表示部に表示する表示データなども記憶するようにして良い。
通信部33は、サーバ12と通信するための通信インターフェースである。通信部33は、ネットワークを介してデータをサーバ12へ送信したり、サーバ12からのデータを受信したりする。通信部33による通信は、無線通信であっても良いし、有線通信であっても良い。本実施形態において、ネットワークは例えばインターネットなどを想定して説明するが、これに限定されず、LANのような他の種類のネットワークであっても良いし、USBケーブルなどの通信ケーブルを用いた1対1の通信であっても良い。
表示部34は、表示画面(例えば、LCDまたはELディスプレイなど)を含む。表示部34は、制御部31の制御によって表示画面に表示する表示内容が制御される。
操作部35は、ユーザ(例えば被測定者)による操作に対応した操作信号を制御部31へ送信する。操作部35は、例えば、表示部34の表示画面上に設けたタッチパネルである。操作部35は、タッチパネルに限定されず、操作ボタン、キーボードおよびマウスなどであっても良い。また、操作部35は、ユーザの音声による操作指示を認識する音声認識部、ユーザの生体の一部を認証する生体認証部、あるいは、ユーザの表情やジェスチャーを認識する画像認識部などを備えるものであっても良い。
操作部35は、ユーザ(例えば被測定者)による操作に対応した操作信号を制御部31へ送信する。操作部35は、例えば、表示部34の表示画面上に設けたタッチパネルである。操作部35は、タッチパネルに限定されず、操作ボタン、キーボードおよびマウスなどであっても良い。また、操作部35は、ユーザの音声による操作指示を認識する音声認識部、ユーザの生体の一部を認証する生体認証部、あるいは、ユーザの表情やジェスチャーを認識する画像認識部などを備えるものであっても良い。
センサI/F36は、測定端末2およびセンサ3と通信するための通信インターフェースである。センサI/F36は、測定端末2およびセンサ3からのデータを受信したり、測定端末2およびセンサ3へ動作指示を送信したりする。また、センサI/F36は、測定端末2用のインターフェースと、センサ3用のインターフェースとを含むものであっても良い。センサI/F36による通信は、無線通信であっても良いし、有線通信であっても良い。
本実施形態において、センサI/F36は、近距離無線通信により測定端末2およびセンサ3と通信する形態を想定して説明するが、これに限定されず、測定端末2またはセンサ3は通信ケーブルを介して通信するためのインターフェースを含むものであっても良い。また、センサI/F36は、通信ケーブルを介してシリアルに通信するものであっても良いし、LANのようなネットワークを介して通信するものであっても良い。
なお、センサ3は、検知した信号を時刻情報に対応づけた測定データとしてセンサI/F36へ供給するものであって良いし、検知した信号を測定データとしてセンサI/F36へ供給するものであっても良い。後者の場合、ユーザ端末11の制御部31は、センサI/F36によりセンサ3から取得するデータに時刻情報を紐付けた測定データとして取得するようにしても良い。
本実施形態においては、センサ3がSPO2を測定するセンサであるものとする。SPO2は、人間の呼吸状態を示す指標としても用いられ、睡眠中の人間の睡眠時無呼吸症候群(SAS)の状態を示す指標となる。従って、睡眠中のユーザがセンサ3を装着している場合、センサ3は、当該ユーザのSASの状態を示すSPO2の測定データを出力するものとなる。
次に、サーバ12の構成について説明する。
図4は、図1に示すサーバ12の構成例を示すブロック図である。
サーバ12は、制御部41、記憶部42および通信部43を有する。本実施形態において、サーバ12は、汎用のコンピュータ装置に、後述の処理を行わせるようにプログラム(ソフトウェア)をインストールしたものを想定して説明するものとする。
図4は、図1に示すサーバ12の構成例を示すブロック図である。
サーバ12は、制御部41、記憶部42および通信部43を有する。本実施形態において、サーバ12は、汎用のコンピュータ装置に、後述の処理を行わせるようにプログラム(ソフトウェア)をインストールしたものを想定して説明するものとする。
制御部41は、少なくとも1つのプロセッサ41aとメモリ41bとを有する。制御部41は、プロセッサ41aがメモリ41bを用いてプログラムを実行することにより、各種の動作制御およびデータ処理などを行う。プロセッサ41aは、例えば、演算回路を含むCPUやMPUなどである。メモリ41bは、プロセッサ41aが実行するプログラムを記憶する不揮発性のメモリ、および、ワークメモリとして使用するRAMなどの揮発性メモリを含む。また、制御部41は、図示しないクロックを有し、現在の日時を計時する時計機能を有する。
記憶部42は、データメモリである。記憶部42は、例えば、磁気ディスク(HD)、半導体メモリ(メモリカード、SSD)、光ディスク、光磁気ディスクなどで構成する。記憶部42は、ユーザ端末11から取得する各種の測定データを記憶する。また、記憶部42は、制御部41のプロセッサ41aが実行するプログラムを記憶しても良い。
通信部43は、ユーザ端末11あるいは医療者端末13と通信するための通信インターフェースである。通信部43は、ネットワークを介してデータをユーザ端末11あるいは医療者端末13へ送信したり、ユーザ端末11あるいは医療者端末13からのデータを受信したりする。通信部43による通信は、無線通信であっても良いし、有線通信であっても良い。本実施形態において、通信部43は、インターネットなどのネットワークを介してユーザ端末11と通信し、LANを介して医療者端末13と通信する構成を想定して説明する。ただし、通信部43による通信は、特定の通信方式に限定されるものではない。
次に、医療者端末13の構成について説明する。
図5は、図1に示す医療者端末13の構成例を示すブロック図である。
図5に示す構成例において、医療者端末13は、制御部51、記憶部52、通信部53、表示部54および操作部55などを有する。本実施形態では、医療者端末13は、後述の処理を実行可能となるようにアプリケーションソフトウエア(プログラム)をインストールしたPCを想定して説明するが、例えば、タブレットPCやスマートフォンなどの通信端末であっても良い。
図5は、図1に示す医療者端末13の構成例を示すブロック図である。
図5に示す構成例において、医療者端末13は、制御部51、記憶部52、通信部53、表示部54および操作部55などを有する。本実施形態では、医療者端末13は、後述の処理を実行可能となるようにアプリケーションソフトウエア(プログラム)をインストールしたPCを想定して説明するが、例えば、タブレットPCやスマートフォンなどの通信端末であっても良い。
制御部51は、少なくとも1つのプロセッサ51aとメモリ51bとを有する。制御部51は、プロセッサ51aがメモリ51bを用いてプログラムを実行することにより、各種の動作制御およびデータ処理などを行う。プロセッサ51aは、例えば、演算回路を含むCPUやMPUなどである。メモリ51bは、プロセッサ51aが実行するプログラムを記憶する不揮発性のメモリ、および、ワークメモリとして使用するRAMなどの揮発性メモリを含む。また、制御部51は、図示しないクロックを有し、現在の日時を計時する時計機能を有する。
記憶部52は、データメモリである。記憶部52は、例えば、磁気ディスク、半導体メモリ(メモリカード、SSD)、光ディスク、光磁気ディスクなどで構成する。記憶部52は、制御部51のプロセッサ51aが実行するプログラムを記憶しても良い。
通信部53は、サーバ12と通信するための通信インターフェースである。通信部53は、データをサーバ12へ送信したり、サーバ12からのデータを受信したりする。通信部53による通信は、無線通信であっても良いし、有線通信であっても良い。本実施形態において、通信部53は、LANのような他の種類のネットワークを介してサーバ12と通信するものを想定して説明するが、これに限定されず、通信ケーブルを用いてシリアルに通信を行うものを含むでも良い。
表示部54は、表示画面(例えば、LCDまたはELディスプレイなど)を含む。表示部54は、制御部51の制御によって表示画面に表示する表示内容が制御される。
操作部55は、ユーザ(例えば被測定者)による操作に対応した操作信号を制御部51へ送信する。操作部55は、例えば、表示部54の表示画面上に設けたタッチパネルである。操作部55は、タッチパネルに限定されず、操作ボタン、キーボードおよびマウスなどであっても良い。また、操作部55は、ユーザの音声による操作指示を認識する音声認識部、ユーザの生体の一部を認証する生体認証部、あるいは、ユーザの表情やジェスチャーを認識する画像認識部などを備えるものであっても良い。
操作部55は、ユーザ(例えば被測定者)による操作に対応した操作信号を制御部51へ送信する。操作部55は、例えば、表示部54の表示画面上に設けたタッチパネルである。操作部55は、タッチパネルに限定されず、操作ボタン、キーボードおよびマウスなどであっても良い。また、操作部55は、ユーザの音声による操作指示を認識する音声認識部、ユーザの生体の一部を認証する生体認証部、あるいは、ユーザの表情やジェスチャーを認識する画像認識部などを備えるものであっても良い。
次に、サーバ12の制御部41が実現する機能について説明する。
図6は、サーバ12の制御部41が有する機能を示すブロック図である。
サーバ12の制御部41は、プロセッサ41aがメモリ41bに記憶したプログラムを実行することにより種々の処理機能を実現する。サーバ12の制御部41は、主な機能として、図6に示すように、情報取得部61、操作検知部62、血圧変動検出部63、表示制御部64、関連性判定部65、相関情報生成部66、および、比較分析部67などを有する。
図6は、サーバ12の制御部41が有する機能を示すブロック図である。
サーバ12の制御部41は、プロセッサ41aがメモリ41bに記憶したプログラムを実行することにより種々の処理機能を実現する。サーバ12の制御部41は、主な機能として、図6に示すように、情報取得部61、操作検知部62、血圧変動検出部63、表示制御部64、関連性判定部65、相関情報生成部66、および、比較分析部67などを有する。
情報取得部61は、測定端末2およびセンサ3が測定した測定データを取得する機能である。情報取得部61は、測定データとして、連続測定した血圧データと血圧以外の複数の要素の測定データとを取得する。複数の要素の測定データとしては、センサ3が測定するSPO2の測定データ、測定端末2の加速度センサ26が測定する加速度データ、測定端末2の気温センサ28aが測定する気温データなどを取得する。制御部41は、情報取得部61として、通信部43を介してユーザ端末11から各種の測定データを受信し、受信した測定データを記憶部42に記憶する処理を行う。制御部41は、例えば、ユーザ端末11または測定端末2でのユーザの操作によってサーバ12へ転送されてくる測定データを取得するものであっても良い。また、制御部41は、ユーザ端末11または測定端末2へ測定データの転送を要求し、ユーザ端末11または測定端末2から測定データを取得するようにしても良い。
操作検知部62は、ユーザ端末11または医療者端末13からの操作指示を受付ける機能である。制御部41は、操作検知部62として、通信部43を介してユーザ端末11または医療者端末13からの操作指示を示す情報を受信し、受信した操作指示を受付ける処理を行う。
血圧変動検出部63は、連続測定された血圧データから基準値以上の血圧変動を検出する機能である。制御部41は、血圧変動検出部63として、検出すべき血圧変動に対する基準値を設定しておき、基準値以上の血圧変動を測定期間の連続測定された血圧データから検出する処理を行う。また、血圧変動の基準値は、複数段階に設定して良い。本実施形態においては、例えば、3段階の基準値で血圧変動を3段階の危険度の血圧サージを検出するものとする。
なお、本実施形態においては、基準値以上の血圧変動として複数段階の危険度の血圧サージを検出するものとして説明するが、上昇した血圧値を正常値に戻す調整能力を血圧変動として検出するようにしても良い。
なお、本実施形態においては、基準値以上の血圧変動として複数段階の危険度の血圧サージを検出するものとして説明するが、上昇した血圧値を正常値に戻す調整能力を血圧変動として検出するようにしても良い。
また、血圧サージを検出するための基準値は、例えば、血圧変動の大きさとその変動に要する期間とに対して設定する。つまり、短い期間で大きな血圧変動が起きた場合により危険度が高い血圧サージであるものとする。また、血圧サージの基準値は、利用者の活動量に応じた値として設定しても良い。例えば、就寝中は活動量が略一定と考えられるが、起床中は運動などの活動によって血圧変動が大きくなることも考えられる。このため、血圧サージは、連続測定した血圧データだけでなくて、活動量などの他の要素の測定データも考慮して検出するようにしても良い。
表示制御部64は、医療者端末13あるいはユーザ端末11や測定端末2の表示部に表示させる内容を制御する機能である。制御部41は、表示制御部64として、通信部43を介して通信可能な医療者端末13あるいはユーザ端末11へ表示データあるいは表示のためのデータを供給する処理を行う。制御部41は、例えば、医療者端末13の表示部に特定のユーザに関する連続測定した血圧データと血圧以外の要素の測定データとを対応づけて表示する血圧関連情報の表示制御を行う。表示制御部64によって表示する内容については、後で詳細に説明するものとする。
関連性判定部65は、血圧変動とSPO2の測定データとの関連性を判定する機能である。制御部41は、関連性判定部65として、基準値以上の血圧変動とSPO2の測定データとの関連性を判定する処理を行う。制御部41は、基準値以上の血圧変動としての血圧サージが発生した期間とその前後の期間におけるSPO2の測定データの変動に基づいて血圧サージとの関連性を判定する。血圧サージとの関連性が顕著であればあるほど、制御部41は、SPO2の測定データが示すSASの状態と血圧サージとの関連性(SAS感受性)が高いと判定する。
ただし、関連性の判定においては、血圧サージに対応するSPO2の測定データの変動の大きさだけではなく、変動の傾向によっても関連性を判定する。例えば、SPO2の測定データの少しの変化であっても血圧サージが発生する場合、関連性判定部65は、SPO2が示すSASに対する感受性が高いと判定するようにして良い。また、変動の幅に係らずSPO2の急激な変化に対して血圧サージが発生しやすい傾向、変化の速さに係らずSPO2の大きな変動に対して血圧サージが発生しやすい傾向なども関連性判定部65が判定するようにしても良い。
相関情報生成部66は、基準値以上の血圧変動とSPO2の測定データとの相関を示す相関情報(例えば、相関グラフ)を生成する機能である。制御部41は、相関情報生成部66として、基準値以上の血圧変動に対する血圧以外の要素の測定データとの相関関係を示す相関情報を生成する処理を行う。例えば、制御部41は、SPO2と血圧サージとの相関を表示する旨の指示に応じて、SPO2と血圧サージとの相関関係を示す相関グラフを作成し、作成した相関グラフを表示制御部64により医療者端末13の表示部54などに表示させる。
比較分析部67は、過去の測定データと現在(直近)の測定データとを比較する機能である。例えば、制御部41は、比較分析部67として、過去の測定データと現在の測定データとを対比して表示する比較表示画面を生成し、表示制御部64により医療者端末13の表示部54などに表示させる。また、制御部41は、比較分析部67として、当該ユーザの過去の測定データと現在の測定データとを比較して治療の効果などを評価し、評価結果に基づく案内を行う機能も有する。
次に、上記のように構成される測定データの管理システムの動作について説明する。
ユーザ(被測定者)は、測定端末2を操作することにより血圧値の連続測定を含む各種の要素の測定を指示する。測定端末2は、ユーザの操作に応じて各種の要素の連続的な測定を実行し、測定期間における測定結果としての測定データをユーザ端末11を介してサーバ12へ転送する。また、ユーザ端末11は、測定端末2での測定期間の少なくとも一部を含む期間においてセンサ3が測定した測定データも取得する。センサ3は、ユーザ端末11から測定開始の指示に応じて測定を実行しても良いし、ユーザ端末11を介して測定端末2からの測定開始の指示を受けて測定を実行するようにしても良い。
ユーザ(被測定者)は、測定端末2を操作することにより血圧値の連続測定を含む各種の要素の測定を指示する。測定端末2は、ユーザの操作に応じて各種の要素の連続的な測定を実行し、測定期間における測定結果としての測定データをユーザ端末11を介してサーバ12へ転送する。また、ユーザ端末11は、測定端末2での測定期間の少なくとも一部を含む期間においてセンサ3が測定した測定データも取得する。センサ3は、ユーザ端末11から測定開始の指示に応じて測定を実行しても良いし、ユーザ端末11を介して測定端末2からの測定開始の指示を受けて測定を実行するようにしても良い。
図7は、測定端末2が測定を実行する場合に表示部25が表示する操作画面の遷移例を示す図である。
図7に示す操作画面71は、測定期間における連続測定の動作モード(スクリーニング)を開始する場合の表示例である。操作画面71を表示した状態において、ユーザが操作部24としてのタッチパネルによりスクリーニングをタッチすると、制御部21は、操作画面72を表示部25に表示する。操作画面72は、設定されている測定期間における測定開始をユーザに確認させるための確認画面である。ここで、測定期間は、ユーザが測定開始を指示してから測定終了を指示するまでの期間であっても良いし、予め設定される期間であっても良い。測定期間としては、就寝中、特定の活動中、24時間などが想定される。例えば、就寝中を測定期間とする場合、ユーザは、就寝前に測定開始を指示し、起床後に測定終了を指示する。
図7に示す操作画面71は、測定期間における連続測定の動作モード(スクリーニング)を開始する場合の表示例である。操作画面71を表示した状態において、ユーザが操作部24としてのタッチパネルによりスクリーニングをタッチすると、制御部21は、操作画面72を表示部25に表示する。操作画面72は、設定されている測定期間における測定開始をユーザに確認させるための確認画面である。ここで、測定期間は、ユーザが測定開始を指示してから測定終了を指示するまでの期間であっても良いし、予め設定される期間であっても良い。測定期間としては、就寝中、特定の活動中、24時間などが想定される。例えば、就寝中を測定期間とする場合、ユーザは、就寝前に測定開始を指示し、起床後に測定終了を指示する。
操作画面72において測定開始を指示すると(「OK」を指示すると)、制御部21は、測定を開始する。測定を開始すると、制御部21は、測定期間において各種のセンサが測定するデータを記憶部23に蓄積する。なお、制御部21は、随時(リアルタイムまたは短い周期で)、測定したデータをユーザ端末11へ転送し、ユーザ端末11が測定データを蓄積するようにしても良い。また、測定開始の指示が入力される前に、制御部21は、ユーザによる測定条件などを入力可能としても良い。例えば、制御部21は、測定開始前にユーザが指示する測定期間を設定するようにしても良いし、ユーザが指示する個人の識別情報などを受け付けるようにしても良い。
測定を実行中において、制御部21は、ユーザによる測定終了の指示を受け付ける。ユーザは、測定を終了する場合(例えば、起床した後)、所定の操作によって表示部25に操作画面73を表示させる。例えば、制御部21は、加速度センサ26により測定端末2に対する所定の動きを検出した場合に操作画面73を表示部25に表示するようにしても良いし、操作部24への所定の操作を検知した場合に操作画面73を表示部25に表示するようにしても良い。また、予め設定した測定期間が経過した後、制御部21は、アラーム等により測定期間が経過したことを報知し、測定終了の指示を受け付ける操作画面73を表示部25に表示するようにしても良い。
操作画面73では、測定終了の指示画面として「YES」キーと「NO」キーとを表示する。操作画面73において「YES」キーが指示された場合、制御部21は、測定を終了するものと判断する。また、操作画面73において「NO」キーが指示された場合、制御部21は、測定を継続するものと判断する。
測定を終了すると判断した場合、制御部21は、測定データの転送を案内する操作画面74を表示部25に表示する。操作画面74は、測定期間中に測定した結果としての測定データをユーザ端末11あるいはサーバ12へ転送していることを案内する。ここでは、制御部21は、測定期間中に測定した測定データ(各センサによる測定値と時刻情報とを対応づけた測定データ)を記憶部23に記憶しているものとする。
制御部21は、操作画面74を表示するとともに、記憶部23に蓄積した測定期間中の測定データを被測定者(あるいは測定端末2)の個別の識別情報と合わせてユーザ端末11を介して(あるいはユーザ端末11を介すことなく)サーバ12へ転送する。これにより、サーバ12は、測定データの管理システムにおける各測定端末2から各ユーザの測定データを取得することができる。また、サーバ12は、ユーザ端末11を介して測定端末2からの測定データとともにセンサ3が測定する測定データを取得することにより、ユーザの測定期間における各種の要素の測定データを収集できる。
なお、上述した例では、測定終了した後に測定期間中の測定データをユーザ端末11を介してサーバ12へ転送するものとしたが、測定端末2は、リアルタイム(または所定の周期)で測定データをユーザ端末11またはサーバ12へ転送するようにしても良い。通信の頻度を少なくすれば、測定端末2は、電力消費を低く抑えることができる。これに対して、リアルタイムまたは短い周期で測定データを測定端末2から転送するようにすれば、ユーザ端末11あるいはサーバ12は、リアルタイムまたは短い周期で測定データを取得でき、リアルタイムまたは短い周期でのユーザの状態を解析することが可能となる。
次に、サーバ12が連続測定した血圧データを含む測定データに基づく血圧関連情報の表示例について説明する。
ここでは、サーバ12が医療者端末13の表示部54に測定端末2およびセンサ3が測定した測定データに基づく情報を表示させるものとする。サーバ12の表示制御部64は、連続測定した血圧データを含む測定データと測定データに基づく分析結果とを含む情報(血圧関連情報)を表示部54に表示させる。サーバ12が表示部54に表示させる情報は、医療者による測定データに基づく血圧サージの要因の判定と治療アドバイスとを支援するための情報である。ただし、サーバ12の表示制御部64は、測定データおよび測定データに基づく分析結果などの血圧関連情報をユーザ端末11の表示部34あるいは測定端末2の表示部25に表示させるようにしても良い。
ここでは、サーバ12が医療者端末13の表示部54に測定端末2およびセンサ3が測定した測定データに基づく情報を表示させるものとする。サーバ12の表示制御部64は、連続測定した血圧データを含む測定データと測定データに基づく分析結果とを含む情報(血圧関連情報)を表示部54に表示させる。サーバ12が表示部54に表示させる情報は、医療者による測定データに基づく血圧サージの要因の判定と治療アドバイスとを支援するための情報である。ただし、サーバ12の表示制御部64は、測定データおよび測定データに基づく分析結果などの血圧関連情報をユーザ端末11の表示部34あるいは測定端末2の表示部25に表示させるようにしても良い。
図8および図9は、サーバ12の表示制御部64が医療者端末13の表示部54に表示させる血圧関連情報の表示例である。
図8は、あるユーザの特定の測定期間における測定データと測定データに基づく血圧サージに関する分析結果とを含む血圧関連情報の表示例である。
図8に示す表示画面は、リスク表示領域101、アドバイス表示領域102およびデータ詳細表示領域103を有する。また、図8に示す表示画面では、ユーザ(被測定者)に関する身体的な個人情報104と測定結果に表れた血圧サージに関する総合的な判定結果などのコメントを表示するコメント表示欄105とを表示する。
図8は、あるユーザの特定の測定期間における測定データと測定データに基づく血圧サージに関する分析結果とを含む血圧関連情報の表示例である。
図8に示す表示画面は、リスク表示領域101、アドバイス表示領域102およびデータ詳細表示領域103を有する。また、図8に示す表示画面では、ユーザ(被測定者)に関する身体的な個人情報104と測定結果に表れた血圧サージに関する総合的な判定結果などのコメントを表示するコメント表示欄105とを表示する。
リスク表示領域101は、サーバ12の関連性判定部65が判定する血圧サージに対するSASの関連性(感受性)を示す情報を表示する領域である。図8に示す例では、SAS(睡眠時無呼吸症候群)感受性の判定結果、最大SASサージ、SASサージ回数、および、危険度別の血圧サージの割合を示す円グラフがリスク表示領域101に表示される。例えば、危険度別の血圧サージの割合を示す円グラフは、連続測定された血圧データから検出された血圧サージを危険度別に色分けして表示する。このような円グラフによれば、一目で危険な血圧サージの割合を認識できる。
なお、リスクとは、脳心血管イベント(脳梗塞、脳出血、心筋梗塞、心不全など)を発症する危険性を意味するものとする。本実施形態において、リスクは、血圧変動の大きさ、変動時間、変動の変化などの要素を包括的に考慮することで判定されるものとして説明する。例えば、変動差が同じであっても、数秒で血圧変動をする場合とそれよりも長い時間をかけて変動する場合とではリスクが異なると考えられる。
ただし、脳心血管イベントを発症するリスクは、血圧変動の大きさ、変動時間および変動の変化以外にも、動脈硬化、性別、年齢、食事内容、睡眠、遺伝などの様々な要素から判定されるものである。このため、リスクの判定は、本実施形態で例示するものに限定されるものではなく、動脈硬化、性別、年齢、食事内容、睡眠、遺伝などの様々な要素を考慮して判定されるものとして良い。
また、リスク表示領域101には、SASによって血圧サージが起こる可能性の高さを示すゲージ101aを表示する。ゲージ101aは、SASを要因とする血圧サージによる危険度合いを示すものである。ゲージ101aは、図8に示す表示の形態に限定されるものではなく、棒グラフや円グラフであっても良いし、数値を表示するものであっても良い。
アドバイス表示領域102は、血圧サージの発生状況および血圧サージに対するSASの関連性に基づく治療のアドバイスを表示する領域である。図8に示す例では、アドバイス表示領域102に、血圧サージに対する治療方法(つまり、SASの治療法)として、複数の選択肢(「CPAPの使用」、「生活指導」、「投薬」)が表示され、それらの選択肢から推奨される1つの治療方法を示す情報がアドバイス表示領域102に表示される。
例えば、推奨する治療方法は、血圧サージとSASを示すSPO2の測定データとの相関関係によって選択されるようにしても良い。具体的には、推奨するSASが要因と推定される血圧サージの危険度に応じて選択されるようにしても良い。また、SASが要因となる血圧サージの発生頻度に応じて治療法が選択されるようにしても良い。
また、アドバイス表示領域102には、過去の治療歴(診察歴)の有無を示す情報が表示され、過去の治療歴がある場合には過去の測定データとの比較を指示する比較ボタン102aが表示される。比較ボタン102aが指示されると、表示画面は、過去の測定データと現在(直近)の測定データとの比較画面に更新される。過去の測定データとの比較画面については後述する。
データ詳細表示領域103は、実際の測定データを詳細に表示する領域である。図8に示す例では、データ詳細として、連続測定した血圧データのグラフ111、連続測定した血圧データの一部の期間分を拡大表示したグラフ112、グラフ112と同じ期間における血圧以外の要素の測定データを拡大表示したグラフ113、グラフ表示の選択欄114、および、分析指示ボタン115(115a、115b)がデータ詳細表示領域103に表示される。
グラフ111は、連続測定を実施した測定期間全体または所定の期間(12時間、24時間など)における連続測定された血圧値のデータを表示する。グラフ111には、グラフ112および113で拡大表示する期間(拡大期間)を示す拡大表示帯111aが表示される。
グラフ112は、グラフ111の拡大表示帯111aが示す期間における血圧データを表示する。グラフ112には、血圧サージとして検出された期間T1,T2,T3,T4が色分けで表示される。
グラフ113は、グラフ111の拡大表示帯111aが示す期間における選択された要素の測定データを表示する。グラフ113は、グラフ112に対応づけて表示される。図8に示す例では、グラフ113として、SPO2の測定データがグラフ112の血圧データに対応づけて表示されている。
グラフ113は、グラフ111の拡大表示帯111aが示す期間における選択された要素の測定データを表示する。グラフ113は、グラフ112に対応づけて表示される。図8に示す例では、グラフ113として、SPO2の測定データがグラフ112の血圧データに対応づけて表示されている。
グラフ表示の選択欄114は、グラフ112および113として表示する要素(指標)を示す。また、選択欄114は、医療者またはユーザがグラフ112または113として表示する要素を指定するための欄としても用いられる。選択欄114で選択状態となっている要素の測定データがグラフ112およびグラフ113として表示される。図8に示す例では、連続血圧とSPO2とが選択状態となっており、グラフ112には連続血圧として血圧データが表示され、グラフ113にはSPO2の測定データが表示されている。選択欄114で同時に選択可能な項目は、グラフ112および113として表示可能なものに限定されるようにして良い。なお、初期状態において、選択欄114は、血圧データと血圧サージの要因として推定される要素の測定データとが選択されるものとする。
また、選択欄114において選択可能とする要素は、ユーザの血圧変動の要因となりうる情報であり、サーバ12が取得可能な測定データであれば良い。図8に示す例では、血圧の他に、SPO2、睡眠、活動量、気温などの要素が選択欄114において選択可能となっている。上述した構成例では、SPO2の測定データは、センサ3が測定するものである。睡眠の測定データは、測定端末2の加速度センサ26が睡眠中の被測定者に対して測定する加速度データ(姿勢)であっても良いし、測定端末2の生体センサ27の1つしての脳波センサが測定する脳波データであっても良い。また、活動量の測定データは、測定端末2の加速度センサ26が測定する加速度データである。また、気温の測定データは、測定端末2の気温センサ28aが測定するものである。
分析指示ボタン115は、特定の分析を指示するボタンである。図8に示す例では、ODI分析を指示する分析指示ボタン115aとSPO2に対する血圧サージの相関を示す分析指示ボタン115bとが表示される。分析指示ボタン115bは、SPO2の測定データと血圧サージとの相関関係を示す相関情報(相関グラフ)の表示を指示するボタンである。
図9は、SPO2と血圧サージとの相関関係を示す相関グラフの表示例を示す図である。つまり、図8に示す分析指示ボタン115bが指示された場合、サーバ12の制御部41は、相関情報生成部66によりSPO2と血圧サージとの相関グラフを生成し、生成した相関グラフを表示部54に表示させる。図9に示す表示例では、図8に示す表示画面上にポップアップ画面120としてSPO2と血圧サージとの相関グラフが表示されている。図9に示す相関グラフは、操作者の操作によって図8に示す表示状態に戻すことができるものとする。
また、図10は、過去の治療歴があることと過去の測定データとの比較を指示する比較ボタン102aとをアドバイス表示領域102に表示した表示例である。比較ボタン102aが指示されると、表示画面は、過去の測定データと現在(直近)の測定データとの比較画面に更新される。
図11は、過去の測定データとの比較画面の表示例を示す図である。
図11に示す例においては、「最大SASサージ」、「SASサージ回数」、および、「危険度別の血圧サージの割合を示す円グラフ」が、それぞれ過去の測定データと現在の測定データと対応づけて表示される。また、図11に示す比較画面では、さらに、コメント表示欄105に、過去の測定データと現在の測定データとの比較結果から得られる治療効果の評価や今後の治療方法のアドバイス等が表示される。
図11に示す例においては、「最大SASサージ」、「SASサージ回数」、および、「危険度別の血圧サージの割合を示す円グラフ」が、それぞれ過去の測定データと現在の測定データと対応づけて表示される。また、図11に示す比較画面では、さらに、コメント表示欄105に、過去の測定データと現在の測定データとの比較結果から得られる治療効果の評価や今後の治療方法のアドバイス等が表示される。
コメント表示欄105に表示する内容(アドバイス)は、制御部41が治療効果を複数段階で評価した結果などに応じて決定する。例えば、表示するアドバイスは、治療による改善がみられる場合には過去に提案した治療方法を継続することを提案するものとしても良い。また、治療による改善がみられない場合には、表示するアドバイスは、過去に提案した治療方法と別の治療方法を提案するものとしても良い。また、危険な血圧サージが検出されない場合あるいは検出された血圧サージが正常と診断できる許容範囲内である場合には、表示するアドバイスは、治療を終了することまたは一般的な生活習慣指導のみとすることを提案するものとしても良い。
以上のような表示によれば、サーバ12は、血圧サージの発生状況、血圧データに対応づけたSPO2の測定データ、SASによって血圧サージが起こる可能性、および、治療のアドバイスなどを医療者またはユーザに分かり易く提示することができる。また、過去の測定データがある場合には、過去の測定データと現在の測定データとを対比して表示する比較画面によって治療結果を一目で確認できる。
次に、測定端末2およびセンサ3が測定した測定データを提供する処理について説明する。
ここでは、サーバ12が測定端末2およびセンサ3が測定した測定データを収集し、収集した測定データを医療者端末13に表示させる動作例について説明する。ただし、後述する医療者端末13が実行する処理をユーザ端末11が実行する処理に置き換えた運用を実施しても良い。また、後述のサーバ12の処理の一部または全部は、ユーザ端末11または測定端末2が実施するようにしても良い。
ここでは、サーバ12が測定端末2およびセンサ3が測定した測定データを収集し、収集した測定データを医療者端末13に表示させる動作例について説明する。ただし、後述する医療者端末13が実行する処理をユーザ端末11が実行する処理に置き換えた運用を実施しても良い。また、後述のサーバ12の処理の一部または全部は、ユーザ端末11または測定端末2が実施するようにしても良い。
図12および図13は、本実施形態に係る情報処理装置としてのサーバ12の動作例を説明するためのフローチャートである。
医療者端末13の表示部54に特定のユーザの血圧関連情報を表示する場合、医療者端末13の制御部51は、通信部53を介して血圧関連情報の表示情報をサーバ12に要求する信号を送信する。例えば、医療者は、医療者端末13の操作部55を操作してユーザを特定する情報(例えば、ユーザの識別情報)と共に血圧関連情報の表示を指示する。血圧関連情報の表示が指示されると、医療者端末13の制御部51は、ユーザの識別情報とともに血圧関連情報の表示情報をサーバ12に要求する信号を送信する。このとき、表示する血圧関連情報が測定された年月日(測定期間)を指定可能としても良いし、表示する項目を予め設定可能としてもよい。
医療者端末13の表示部54に特定のユーザの血圧関連情報を表示する場合、医療者端末13の制御部51は、通信部53を介して血圧関連情報の表示情報をサーバ12に要求する信号を送信する。例えば、医療者は、医療者端末13の操作部55を操作してユーザを特定する情報(例えば、ユーザの識別情報)と共に血圧関連情報の表示を指示する。血圧関連情報の表示が指示されると、医療者端末13の制御部51は、ユーザの識別情報とともに血圧関連情報の表示情報をサーバ12に要求する信号を送信する。このとき、表示する血圧関連情報が測定された年月日(測定期間)を指定可能としても良いし、表示する項目を予め設定可能としてもよい。
サーバ12の制御部41は、情報取得部61によって、ユーザ端末11を介して測定端末2およびセンサ3から測定データを取得し、記憶部42に蓄積する(S11)。情報取得部61が取得する測定データには、測定端末2が連続測定した血圧値の測定データとセンサ3が検知したSPO2の測定データとを含まれる。また、制御部41は、ユーザ端末11から測定データと共にユーザの識別情報を受信し、測定データとユーザの識別情報とを対応づけて記憶部42に蓄積する処理を行う。
また、制御部41は、測定データを記憶部42に蓄積する処理を行いつつ、医療者端末13からの血圧関連情報の表示指示を受け付ける。制御部41は、通信部43を介して血圧関連情報の表示を要求する信号を医療者端末13から受信すると(S12、YES)、指定されたユーザに対応する連続測定した血圧データ(連続測定した測定期間、または所定期間分の連続測定した血圧データ)を記憶部42から読み出す。
制御部41は、指定されたユーザの連続測定した血圧データを記憶部42から読み出すと、表示制御部64によって、読み出した血圧データを医療者端末13の表示部54に表示させる(S13)。例えば、制御部41は、図8に示すような表示画面におけるグラフ111として、読み出した連続測定した血圧データを表示部54に表示させる。
また、制御部41は、血圧変動検出部63によって、読み出した連続測定した血圧データにおける基準値以上の血圧変動を検出する(S14)。ここでは、複数段階の基準値以上の血圧変動を連続測定した血圧データから危険別の血圧サージとして検出するものとする。血圧サージを検出すると、制御部41は、血圧サージの検出結果に基づいて連続測定した血圧データを拡大表示する時間帯(拡大期間)を決定し、決定した拡大期間の血圧データを拡大表示する(S15)。例えば、制御部41は、図8に示すような表示画面におけるグラフ112として拡大期間の血圧データを表示部54に表示させる。また、制御部41は、グラフ112として表示した拡大期間の血圧データに対して、危険度別で検出した血圧サージの時間帯を危険度別に色分けして表示部54に表示させる。これにより、拡大期間における血圧値の変動を視認し易くでき、検出された血圧サージを認識し易くできる。
また、制御部41は、関連性判定部65によって、検出した血圧サージとSPO2の測定データとの関連性に基づいてSASによって血圧サージが起こる可能性の高さを判定する(S16)。例えば、制御部41は、血圧サージが発生した期間においてSPO2の値が低ければ低いほど、SASによって血圧サージが起こる可能性が高いと判定する。また、制御部41は、SPO2の値の急激な結果に応じて血圧サージが発生している場合にも、SASによって血圧サージが起こる可能性が高いと判定する。
SASによって血圧サージが起こる可能性の高さを判定すると、制御部41は、判定したSASによって血圧サージが起こる可能性の高さを示す情報(レベル)を表示部54に表示させる(S17)。また、制御部41は、SASによって血圧サージが起こる可能性の高さに応じた治療のアドバイスを判定する(S18)。例えば、制御部41は、図8のアドバイス表示領域に表示する選択肢からSASによって血圧サージが起こる可能性の高さに応じた治療方法を選択して表示部54に表示させる。また、制御部41は、SASによって血圧サージが起こる可能性の高さに応じたコメントを作成し、コメント表示欄105に表示するようにしても良い。
以上の処理によって、サーバ12は、図8に示すような表示画面を医療者端末13の表示部54にさせる。このような表示画面を表示した場合、サーバ12は、操作検知部62によって、医療者端末13の操作部55による操作を検知し、操作指示に応じて表示部54が表示する表示内容を更新する。
例えば、サーバ12の制御部41は、グラフ112および113として拡大表示する時間帯(拡大期間)の指示を受け付ける(S19)。例えば、図8に示す表示画面のグラフ111上で指示される位置に応じて拡大期間の指示を受け付ける。医療者端末13の操作部55により拡大期間が指定された場合(S19、YES)、サーバ12の制御部41は、指示しれた拡大期間に応じて拡大表示帯111a、グラフ112および113を更新する。すなわち、制御部41は、拡大期間を示す拡大表示帯111aをグラフ111上の指示された位置に表示させる(S20)。また、制御部41は、拡大表示帯111aが表示する期間を拡大期間として新たに設定し、当該拡大期間における測定データ(連続測定された血圧データおよび選択されている血圧以外の要素の測定データ)をグラフ112および113として表示させる。
また、制御部41は、グラフ113として表示する要素の選択指示を受け付ける(S21)。例えば、図8に示す表示画面において、選択欄114への指示に応じてグラフ113として表示する要素の選択指示を受け付ける。医療者端末13の操作部55により表示する要素の変更が指示された場合(S21、YES)、サーバ12は、グラフ113として表示する要素を指示された要素に変更し、指示された要素の測定データを表示させる(S22)。また、サーバ12の制御部41は、選択欄114において指示された要素を選択状態とする表示に変更する。
また、制御部41は、分析指示ボタン115bによりSPO2の測定データと血圧サージとの相関を示す相関グラフの表示指示を受け付ける(S23)。例えば、図8に示す表示画面において分析指示ボタン115bが指示されたことを検知した場合(S23、YES)、サーバ12の制御部41は、相関情報生成部66によって、SPO2の測定データと血圧サージとの相関関係を示すグラフ(相関グラフ)を作成し、作成した相関グラフを表示部54に表示させる(S24)。
また、サーバ12の制御部41は、表示しているユーザの過去の測定データが存在する場合(治療歴がある場合)には表示画面に比較ボタン102aを表示する(S25)。比較ボタン102aへの指示入力を検知すると(S25、YES)、制御部41は、図11に示すような過去のデータとの比較画面を表示部54に表示させる(S26)。また、制御部41は、比較分析部67として、過去の測定データと現在の測定データとを比較して比較結果に基づくアドバイスを作成し、作成したアドバイスをコメント表示欄105に表示させる(S27)。
また、サーバ12の制御部41は、医療者端末13における表示終了の操作を受け付けると(S28、YES)、連続測定した血圧データに関連する情報の表示を終了する。表示を終了すると、制御部41は、S11へ戻り、測定データの収集および表示指示の受け付けを行う。
上記のように、情報処理装置としてのサーバ12は、被測定者の連続測定した血圧データとSPO2の測定データとを取得し、血圧サージとSPO2の測定データとの関連性に基づいて判定するSASによって血圧サージが起こる可能性の高さを表示部に表示させる。これにより、膨大な量の連続測定された血圧データとSPO2の測定データとを人が見比べてSASと血圧変動との関連性を判断する手間が省略でき、人が見やすい状態でSASによって血圧サージが起こる可能性の高さを提示することができる。この結果として、被測定者の健康状態を改善するための治療や健康管理などの診断を支援することができる。
本発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
上記実施形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下に限定されるものではない。
(付記1)
情報処理装置にあって、
メモリと、
前記メモリと協働する少なくとも1つのプロセッサと、を有し、
前記プロセッサは、
特定の被測定者から連続測定された血圧値の測定データとSPO2の測定データとを取得し、
前記取得した連続測定された血圧値の測定データから基準値以上の血圧変動を検出し、
前記検出する前記基準値以上の血圧変動と前記SPO2の測定データとの関連性に基づいて睡眠時無呼吸症候群によって血圧変動が起こる可能性の高さを判定し、
前記判定した睡眠時無呼吸症候群によって血圧変動が起こる可能性の高さを示す情報を表示装置に表示させる。
(付記1)
情報処理装置にあって、
メモリと、
前記メモリと協働する少なくとも1つのプロセッサと、を有し、
前記プロセッサは、
特定の被測定者から連続測定された血圧値の測定データとSPO2の測定データとを取得し、
前記取得した連続測定された血圧値の測定データから基準値以上の血圧変動を検出し、
前記検出する前記基準値以上の血圧変動と前記SPO2の測定データとの関連性に基づいて睡眠時無呼吸症候群によって血圧変動が起こる可能性の高さを判定し、
前記判定した睡眠時無呼吸症候群によって血圧変動が起こる可能性の高さを示す情報を表示装置に表示させる。
Claims (7)
- 特定の被測定者から連続測定された血圧値の測定データとSPO2の測定データとを取得する情報取得部と、
前記情報取得部により取得した連続測定された血圧値の測定データから基準値以上の血圧変動を検出する血圧変動検出部と、
前記血圧変動検出部が検出する前記基準値以上の血圧変動と前記SPO2の測定データとの関連性に基づいて睡眠時無呼吸症候群によって血圧変動が起こる可能性の高さを判定する関連性判定部と、
前記関連性判定部が判定した睡眠時無呼吸症候群によって血圧変動が起こる可能性の高さを示す情報を表示装置に表示させる表示制御部と、
を有する情報処理装置。 - 前記表示制御部は、さらに、前記関連性判定部が判定した睡眠時無呼吸症候群によって血圧変動が起こる可能性の高さに応じた治療に関するアドバイスを表示装置に表示させる、
請求項1に記載の情報処理装置。 - 過去の測定データとの比較が指示された場合、表示中の被測定者に関する過去の測定データを取得し、表示中の測定データと過去の測定データとの比較画面を生成する比較分析部を有し、
前記表示制御部は、過去の測定データとの比較の指示に応じて前記比較分析部が生成する比較画面を表示装置に表示させる、
請求項1に記載の情報処理装置。 - 前記比較分析部は、表示中の測定データと過去の測定データとの比較に基づくコメントを作成し、
前記表示制御部は、さらに、前記比較分析部が作成したコメントを前記比較画面と共に表示装置に表示させる、
請求項3に記載の情報処理装置。 - さらに、前記情報取得部により取得したSPO2の測定データと前記血圧変動検出部が検出する基準値以上の血圧変動との相関関係を示す相関グラフを生成する相関情報生成部を有し、
前記表示制御部は、操作者の表示指示に応じて前記相関情報生成部が生成する相関グラフを前記表示装置に表示させる、
請求項1乃至4のいずれか1項に記載の情報処理装置。 - 前記情報取得部は、PTT方式、トノメトリ方式、光学方式、電波方式、または、超音波方式の何れかの方式の血圧センサによって連続測定された血圧データを取得する、
請求項1乃至5の何れか1項に記載の情報処理装置。 - コンピュータに、
特定の被測定者から連続測定された血圧値の測定データとSPO2の測定データとを取得する機能と、
前記取得した連続測定された血圧値の測定データから基準値以上の血圧変動を検出する機能と、
前記検出する前記基準値以上の血圧変動と前記SPO2の測定データとの関連性に基づいて睡眠時無呼吸症候群によって血圧変動が起こる可能性の高さを判定する機能と、
前記判定した睡眠時無呼吸症候群によって血圧変動が起こる可能性の高さを示す情報を表示装置に表示させる機能と、
を実行させるための情報処理プログラム。
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