WO2019181389A1 - 生体情報測定用電極 - Google Patents

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WO2019181389A1
WO2019181389A1 PCT/JP2019/007371 JP2019007371W WO2019181389A1 WO 2019181389 A1 WO2019181389 A1 WO 2019181389A1 JP 2019007371 W JP2019007371 W JP 2019007371W WO 2019181389 A1 WO2019181389 A1 WO 2019181389A1
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biological information
leg
electrode leg
hole
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PCT/JP2019/007371
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高橋 功
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アルプスアルパイン株式会社
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    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
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    • A61B5/24Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
    • A61B5/25Bioelectric electrodes therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
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    • A61B5/24Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
    • A61B5/25Bioelectric electrodes therefor
    • A61B5/279Bioelectric electrodes therefor specially adapted for particular uses
    • A61B5/291Bioelectric electrodes therefor specially adapted for particular uses for electroencephalography [EEG]
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    • A61B5/24Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
    • A61B5/25Bioelectric electrodes therefor
    • A61B5/279Bioelectric electrodes therefor specially adapted for particular uses
    • A61B5/296Bioelectric electrodes therefor specially adapted for particular uses for electromyography [EMG]

Definitions

  • the present invention relates to an electrode for biological information measurement.
  • an electrode for measuring biological information
  • biological information such as brain wave, pulse wave, electrocardiogram, myoelectricity, body fat, etc.
  • an electrode electrode for measuring biological information
  • the electrode legs are generally made of a conductive material such as metal.
  • the biological information measurement electrode When measuring biological information, if a patient or subject (hereinafter referred to as “patient” or the like) moves or an impact is applied from the outside, the biological information measurement electrode may be displaced from the contact area with the patient or the like. is there. Therefore, when measuring biological information, it is necessary to fix the biological information measuring electrode to the living body so that the biological information measuring electrode is not easily detached from the patient or the like due to movement of the patient or the like.
  • an electrode assembly having a plurality of electrode pins is formed in a flat or film shape and attached to a retaining member having elasticity, and the electrode pins are attached to an animal or human.
  • An apparatus for attaching and fixing to the skin surface is disclosed (for example, Patent Document 1). This device draws voltage and current from the skin surface while fixing the electrode pin to the skin surface so that the electrode pin can be easily detached from the skin surface and the position of the electrode pin does not move even if the patient moves. It is out.
  • the electrode pins used in the electrode assembly of Patent Document 1 are made of metal or the like, they are hard and difficult to break. Therefore, when the electrode assembly is attached to the skin surface of a patient or the like, the electrode pin is attached to the scalp of the patient or the like when a nearby person or object hits the electrode assembly or the patient falls. There is a possibility that a part of the living body such as the skull or the skull may be strongly pressed and damaged.
  • An object of one embodiment of the present invention is to provide a biological information measurement electrode that can prevent an electrode leg from damaging a living body even when a load is accidentally applied from the outside.
  • the biological information measurement electrode is a biological information measurement electrode having an electrode leg that contacts a living body and a base part that supports the electrode leg, wherein the base part is the electrode.
  • a through hole or a notch into which the leg is inserted is provided, and the through hole or the notch is provided with a support portion that supports the electrode leg in a state displaceable with a predetermined load with respect to the base portion. ing.
  • the electrode for measuring biological information can prevent the electrode leg 30 from damaging the living body even when a load is accidentally applied from the outside.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II of FIG. It is a top view of FIG.
  • FIG. 4 is a sectional view taken along the line II-II in FIG. 3.
  • FIG. 14 is a sectional view taken along line III-III in FIG. 13. It is a top view of the electrode for living body information measurement concerning a 2nd embodiment.
  • FIG. 16 is a sectional view taken along line IV-IV in FIG. 15. It is a perspective view which shows an example of a structure of an elastic member. It is a perspective view which shows an example of the other structure of the electrode for biological information measurement. It is a top view of FIG.
  • the biological information measuring electrode according to the first embodiment will be described.
  • a case will be described in which biological information is measured by bringing a biological information measuring electrode into contact with a scalp or forehead that is part of the living body.
  • the biological information measuring electrode according to the present embodiment may be any electrode that measures biological information by bringing it into contact with a part of the living body.
  • the living body information is brought into contact with a part of the skin other than the scalp or the forehead. It is also possible to perform the measurement.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an appearance of the biological information measuring electrode according to the first embodiment
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II in FIG. 1
  • FIG. 3 is a plan view of FIG. is there. 1 and 2 indicates the central axis J of the biological information measuring electrode.
  • the central axis J is an axis that becomes the center when the biological information measuring electrode is placed on the living body.
  • the biological information measuring electrode 10A includes a base portion 20 and a plurality (eight in FIG. 1 to FIG. 3) of electrode legs 30 that come into contact with the scalp. ing.
  • the biological information measuring electrode 10 ⁇ / b> A includes a protruding portion 23 and a holding portion 24 at a part thereof on the upper surface of the base portion 20.
  • the base portion 20 is formed in a substantially circular shape as seen in a plan view (when viewed from the + Z-axis direction) as shown in FIG.
  • the base portion 20 As a material for forming the base portion 20, a conductive elastomer, a carbon material, a metal, a conductive ceramic, or the like can be used.
  • the base portion 20 is formed of a conductive elastomer. Since the electrode leg 30 is formed using a conductive material as will be described later, the electrode leg 30 is electrically connected from the distal end portion 301 side of the electrode leg 30 to the base body portion 20.
  • the type of the conductive elastomer used as a material for forming the base portion 20 is not particularly limited.
  • the conductive elastomer can be obtained, for example, by uniformly mixing a conductive filler with a non-conductive elastomer having rubber elasticity at a certain blending ratio.
  • the base portion 20 has a low elastic modulus by being molded including a non-conductive elastomer having rubber elasticity. Therefore, when the biological information measuring electrode 10A is used, the base portion 20 easily deforms following the uneven shape of the scalp and forehead, so that the contact with the scalp and forehead can be ensured and the pressing force to the scalp and forehead Can be relaxed.
  • the type of the conductive filler is not particularly limited as long as it has conductivity.
  • carbon materials such as graphite, carbon black, carbon nanotube, carbon nanohorn or carbon fiber (carbon fiber); aluminum, gold, silver, copper, iron, platinum, chromium, tin, indium, antimony, Examples include, but are not limited to, metals such as titanium or nickel; conductive ceramics such as so-called ABO 3 type perovskite complex oxides. These conductive fillers may be used alone or in combination of two or more. From the viewpoint of durability, it is preferable to use a carbon material.
  • non-conductive elastomer examples include silicone rubber, ethylene propylene rubber, ethylene propylene diene rubber, isoprene rubber, butadiene rubber, styrene butadiene rubber, nitrile rubber, chloroprene rubber, acrylonitrile butadiene rubber, butyl rubber, urethane rubber, or Examples thereof include fluororubber. These may be used individually by 1 type and may be used in combination of 2 or more type. In these, it is preferable to use silicone rubber from points, such as durability.
  • carbon material used as the material for forming the base portion 20 graphite, carbon black, carbon nanotube, carbon nanohorn, carbon fiber (carbon fiber), or the like can be used.
  • metal used as a material for forming the base portion 20 aluminum, gold, silver, copper, iron, platinum, chromium, tin, indium, antimony, titanium, nickel, or the like can be used.
  • a so-called ABO 3 type perovskite complex oxide or the like can be used as the conductive ceramic used as a material for forming the base portion 20.
  • the base portion 20 can be formed using an insulating material when a conductive layer is formed on the surface thereof.
  • an insulating material refers to a material that is not conductive or has extremely low conductivity.
  • the above non-conductive elastomer polypropylene (PP), polycarbonate (PC), ABS resin, polyethylene terephthalate (PET), polybutylene terephthalate (PBT), polyamide (PA), liquid crystal polymer (LCP), etc. Can be used. Details of the conductive layer will be described later.
  • the base portion 20 supports a plurality of (eight in FIG. 3) through holes 21 into which the electrode legs 30 are inserted, and the electrode legs 30 provided on the inner peripheral surface of the through holes 21. And a support portion 22A.
  • the through holes 21 are holes into which the electrode legs 30 are inserted, and a plurality of the through holes 21 are formed in the base portion 20 in a ring shape.
  • the through hole 21 is formed in a substantially circular shape in plan view (when viewed from the + Z-axis direction) and has a size that allows the electrode leg 30 to pass therethrough.
  • the number of through holes 21 is designed based on the size of the base portion 20 and the like.
  • the support portion 22A supports the electrode leg 30 in a state in which the electrode leg 30 can be displaced with respect to the base portion 20 with a predetermined load in the through hole 21.
  • the support portion 22 ⁇ / b> A is composed of three protrusion portions 221 provided on the inner peripheral surface of the through hole 21 so as to protrude toward the side surface of the electrode leg 30 with a predetermined interval in the circumferential direction. Composed.
  • the protrusion 221 is formed in a trapezoidal shape with a tip becoming narrower from the inner peripheral surface side to the inner side of the through hole 21 in a plan view (when viewed from the + Z-axis direction). Is in surface contact with the electrode leg 30. Since the electrode leg 30 is supported while being sandwiched by the three protrusions 221, the electrode leg 30 is displaced with respect to the base body 20 when a predetermined load is applied to the base body 20. Even when at least one of the three protrusions 221 is damaged by applying a predetermined load to the biological information measuring electrode 10A, the electrode leg 30 is displaced with respect to the base body 20 and penetrates. It can be separated from the base portion 20 through the hole 21.
  • the predetermined load refers to the stress applied to the biological information measurement electrode 10A when a person or object near the patient or the subject (patient or the like) contacts the biological information measurement electrode 10A or the patient falls.
  • the stress is preferably 0.5 kgf or more, more preferably 0.8 kgf or more, and still more preferably 1 kgf or more.
  • the electrode leg 30 is supported by the three protrusions 221 in the through hole 21 so as to be displaceable in a crossing direction other than a right angle with respect to the back surface (lower surface) of the base body 20. Specific displacement will be described later in detail.
  • the protrusion 221 has a predetermined length in the Z-axis direction in the through hole 21, and the outer peripheral surface of the electrode leg 30 extends in the axial direction of the protrusion 221 and the electrode leg 30. It is in surface contact along. Therefore, the electrode leg 30 is displaced while sliding along the axial direction of the electrode leg 30 with respect to the support portion 22A.
  • the length in the Z-axis direction of the protrusion part 221 should just be the length which can support the electrode leg 30 so that sliding is possible along the axial direction.
  • the support portion 22A is formed of a conductive material, and can be formed using the same material as that for forming the base portion 20 described above.
  • 22 A of support parts may be formed with the same material as the base
  • 22 A of support parts may be shape
  • the biological information measuring electrode 10A is provided integrally with the base body 20 on the upper surface of the base body 20, and is substantially at the center of the base body 20 in plan view.
  • a protrusion 23 is provided to protrude in the + Z-axis direction from the (position through which the central axis J passes).
  • the protrusion 23 is formed with a holding portion 24 whose outer peripheral shape is smaller than other portions, and a metal layer 25 is formed on the outer periphery of the holding portion 24.
  • a metal such as gold, silver, or copper is preferably used.
  • a layer made of a conductive material may be provided on the outer periphery of the holding unit 24.
  • the electrode legs 30 are respectively inserted into the eight through holes 21 of the base body 20, and are sandwiched between the three support parts 22 ⁇ / b> A within the through holes 21, whereby the electrode legs 30 are inserted into the through holes 21.
  • the electrode leg 30 is supported so as to be insertable / removable in the axial direction.
  • the electrode leg 30 is supported in the through hole 21 by three support portions 22 ⁇ / b> A so as to be perpendicular to the main surface of the base body portion 20. Therefore, the electrode leg 30 is supported by the three support portions 22 ⁇ / b> A so as to be displaceable in a direction perpendicular to the main surface of the base body portion 20.
  • the electrode leg 30 is formed in a columnar shape, and has a tip portion 301 that can contact the scalp at the tip.
  • the tip portion 301 is formed in a curved shape with a rounded tip, and is formed in a dome shape in this embodiment.
  • the tip portion 301 is a portion formed in a dome shape, and includes a tip that contacts the scalp that is a living body and a peripheral region of the tip that may come into contact with the scalp.
  • the shape of the tip portion 301 may be a rounded conical shape as another curved surface shape, or may be a flat shape having an end surface that can contact the scalp.
  • the electrode leg 30 is formed of a conductive material, and can be formed using the same material as that for forming the base portion 20 described above. 22 A of support parts may be formed with the same material as the base
  • the electrode legs 30 are inserted into all the through holes 21, but may not be inserted into all the through holes 21.
  • the base body part 20, the support part 22A, the protruding part 23, and the electrode leg 30 are all conductive. Since the electrode leg 30 is electrically connected to the base portion 20 via the support portion 22A, the electrode leg 30 is electrically connected from the tip portion 301 of the electrode leg 30 to the holding portion 24 of the protruding portion 23 via the base portion 20. Will be.
  • the biological information measuring electrode 10A is obtained by inserting the electrode leg 30 into the through hole 21 of the base body 20 and supporting it in a state of being sandwiched by the support portion 22A.
  • the base part 20, the support part 22A, and the protrusion part 23 are obtained by integrally molding the base part 20, the support part 22A, and the material forming the protrusion part 23 (resin, metal, etc.).
  • the base part 20, the support part 22A, and the protruding part 23 are formed by a known molding method such as compression molding (compression molding), injection molding (injection molding), or extrusion molding (transfer molding).
  • the support portion 22A and the protruding portion 23 can be formed. When these molding methods are used, a mold corresponding to the shapes of the base portion 20, the support portion 22 ⁇ / b> A, and the protruding portion 23 is used.
  • the base portion 20, the support portion 22A, and the protruding portion 23 are not limited to a method of integrally molding.
  • the base part 20 and the protruding part 23 are joined together by welding or an adhesive, and the through holes 21 of the base part 20
  • the three support portions 22 ⁇ / b> A may be joined to the inner peripheral surface of the through hole 21 using welding or an adhesive.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of measuring an electroencephalogram of a patient or the like using an inspection apparatus including the biological information measurement electrode 10A.
  • the inspection apparatus 50 includes a biological information measurement electrode 10 ⁇ / b> A, a cap 51 that covers the head of a patient or the like, a lead wire 52, a measurement unit 53, and a display unit 54.
  • the cap 51 has a hat or helmet shape so as to cover the head of a patient or the like, and is formed of a synthetic resin or cloth.
  • the biological information measurement electrodes 10A are provided at a plurality of locations (for example, 21 locations) on the cap 51 at predetermined intervals, and are attached to arbitrary locations on the scalp 55 such as a patient.
  • the conducting wire 52 is, for example, a lead wire, and one end is connected to the metal layer 25 provided on the surface of the holding portion 24 of the protruding portion 23, and the other end is connected to the measuring portion 53.
  • the measurement unit 53 includes a power supply unit 531 and a signal analysis unit 532 that analyzes a biological information signal (electric signal) from the scalp and measures an electroencephalogram as biological information.
  • the display unit 54 is a monitor and displays the electroencephalogram 541 analyzed by the signal analysis unit 532.
  • the brain wave 541 is classified into, for example, an ⁇ wave (8 to 13 Hz), a ⁇ wave (14 to 30 Hz), a ⁇ wave (4 to 7 Hz), and a ⁇ wave (0.5 to 3 Hz) depending on the frequency.
  • an electrical signal from the scalp is transmitted from the scalp 55 to the tip 301 (see FIGS. 1 and 2) of the electrode leg 30.
  • the transmitted electric signal is transmitted from the tip portion 301 (see FIGS. 1 and 2) to the electrode leg 30 (see FIGS. 1 and 2), the support portion 22A (see FIGS. 1 and 2), and the base body portion 20 (see FIG. 1). 1 (see FIG. 1 and FIG. 2), it is transmitted to the holding portion 24 (see FIG. 2) of the protrusion 23 (see FIG. 1 and FIG. 2).
  • the electrical signal transmitted to the holding unit 24 is transmitted from the holding unit 24 (see FIG. 2) to the metal layer 25 (see FIGS.
  • the signal analysis unit 532 analyzes the transmitted electrical signal and displays an electroencephalogram (eg, ⁇ wave, ⁇ wave, ⁇ wave, etc.) 541 on the display unit 54.
  • an electroencephalogram eg, ⁇ wave, ⁇ wave, ⁇ wave, etc.
  • the biological information measuring electrode 10A configured as described above has a through hole 21 into which the electrode leg 30 is inserted in the base portion 20, and the electrode leg 30 supported by the through hole 21 on the inner peripheral surface of the through hole 21.
  • the supporting portion 22A includes three protrusions 221. Even if the biological information measurement electrode 10A is placed on a flat surface so that the distal end portion 301 of the electrode leg 30 faces downward due to the frictional force between the surface of the electrode leg 30 and the distal end surface of the protruding portion 221, the base portion 20, With the weight of the metal layer 25 and the conductive wire 52, the electrode leg 30 is sandwiched between the support portions 22A so that the base portion 20 does not move (does not fall).
  • the magnitude of this frictional force is the material of the electrode leg 30 and the support part 22A, the outer diameter of the electrode leg 30, the inner diameter of the inner envelope circle formed by the three protrusions 221, and the contact between the electrode leg 30 and the support part 22A. It can be determined by the area, the surface roughness of the electrode leg 30 and the support portion 22A, and the like.
  • the electrode leg 30 is stably held between the support portions 22A, and the electrode legs 30 are electrically and stably connected to the support portions 22A.
  • the electrode leg 30 is moved through the through hole 21 by the support portion 22 ⁇ / b> A so as to be displaced in the vertical direction with respect to the base portion 20.
  • the electrode leg 30 is supported in a state in which it can be displaced by a predetermined load with respect to the base body 20.
  • the predetermined load is, as described above, a stress applied to the biological information measurement electrode 10A when a person or an object near the patient comes into contact with the biological information measurement electrode 10A or the patient falls. Yes, for example, preferably stress of 0.5 kgf or more.
  • the electrode leg 30 when a load is applied to the base portion 20 in the X-axis direction or the Y-axis direction, the electrode leg 30 is centered on the support portion 22A with respect to the base portion 20 in the range of the gap between the through hole 21 and the electrode leg 30.
  • the electrode leg 30 is supported by the through-hole 21 in a state in which the electrode leg 30 can be displaced with a predetermined load.
  • the electrode leg 30 can be displaced in a direction opposite to the direction in which the load is applied to the base portion 20.
  • the biological information measurement electrode 10A is attached in a state where the electrode leg 30 is in contact with the scalp 55 which is a living body (see the upper diagram in FIG. 6).
  • the electrode leg 30 has the above-described structure with respect to the base body portion 20 with the distal end portion 301 in contact with the living body 61. It is displaced in the direction opposite to the direction in which the load is applied, and the position of the tip portion 301 of the electrode leg 30 moves to the base portion 20 side (see the lower diagram in FIG. 6).
  • the electrode leg 30 is in contact with the living body 61 with the tip portion 301 being in contact with the living body 61. In a state of being inclined obliquely, it is displaced in a direction opposite to the direction in which the load is applied, and the position of the tip portion 301 of the electrode leg 30 moves to the base body 20 side.
  • the electrode leg 30 when a predetermined load is applied to the biological information measurement electrode 10A from the outside, or the three protrusions 221 constituting the support portion 22A are provided on the biological information measurement electrode 10A.
  • the electrode leg 30 In the case where the electrode leg 30 is damaged when a load is applied, the electrode leg 30 can be separated from the base portion 20 through the through hole 21.
  • the biological information measuring electrode 10A is erroneously applied to the biological information measuring electrode 10A from the outside toward the living body side in a state where the biological information measuring electrode 10A is attached to a living body such as a scalp of a patient or the like. Even when it is added, it is possible to suppress the electrode leg 30 from strongly pressing the surface of the scalp and biting into the surface of the scalp. Thereby, since it can avoid that the electrode leg 30 damages a scalp, even when a patient falls when using 10 A of electrodes for biological information measurement, the safety of a patient, etc. is securable.
  • the electrode leg 30 includes the support portion 22A constituted by three protrusions 221, and the electrode leg 30 is supported by the support portion 22A so as to be slidably displaced in the axial direction of the electrode leg 30.
  • the electrode leg 30 can slide on the support portion 22A along the axial direction thereof.
  • it can be easily displaced. Thereby, it is possible to easily move the position of the distal end portion 301 of the electrode leg 30 toward the base portion 20 side, or to remove the electrode leg 30 from the through hole 21 and separate it from the base portion 20.
  • the support portion 22A is provided in the through hole 21 of the base portion 20, compared to the case where a mechanism for supporting the electrode leg 30 so as to be slidable in the axial direction of the electrode leg 30 with respect to the base portion 20 is used.
  • the structure of the support portion 22A can be simplified.
  • the electrode leg 30 is supported by the support portion 22A in the through hole 21 so as to be displaced in a crossing direction other than a right angle with respect to the back surface of the base portion 20.
  • the electrode leg 30 can be displaced in the crossing direction with respect to the base body portion 20. Therefore, for example, as shown in FIG. 7, even when a predetermined load is applied obliquely at a predetermined angle with respect to the biological information measurement electrode 10A, the electrode leg 30 has three protrusions constituting the support portion 22A. Starting from 221, it can easily move in the direction opposite to the direction in which the load is applied.
  • the support portion 22 ⁇ / b> A has three projecting portions 221 that are provided in the through hole 21 of the base body portion 20 so as to face the outer periphery of the electrode leg 30.
  • the electrode leg 30 is sandwiched and supported by the three protrusions 221 so that the electrode leg 30 can be displaced when a predetermined load is applied to the biological information measuring electrode 10A. Therefore, the biological information measuring electrode 10 ⁇ / b> A can easily support the electrode leg 30 by the three protrusions 221 in the through hole 21.
  • the electrode leg 30 is sandwiched and supported by the three protrusions 221, the electrode leg 30 is supported with a smaller contact area compared to the case where the electrode leg 30 is supported on the entire inner peripheral surface of the through hole 21. it can. Therefore, the biological information measuring electrode 10 ⁇ / b> A can be easily set in the through-hole 21 so that the electrode leg 30 can be displaced by a predetermined load by the three protrusions 221.
  • the biological information measuring electrode 10A is capable of damaging the scalp even if a patient or the like falls over when using the biological information measuring electrode 10A and a load is accidentally applied from the outside. It can be avoided and the safety of patients etc. can be secured. Therefore, the biological information measurement electrode 10A is suitably used as a biological information measurement electrode that measures various biological information such as pulse wave, electrocardiogram, myoelectricity, and body fat in contact with the skin in addition to the brain wave. be able to.
  • the support portion 22A constituting the base portion 20
  • the support portion 22A is formed in a trapezoidal shape in a plan view of the base portion 20 (when viewed from the + Z-axis direction). It may be formed in a rectangular shape or the like in plan view.
  • the support portion 22A is composed of three protrusions 221, but the number of protrusions 221 may be one, two, or four or more.
  • the support portion 22A is configured by one protrusion portion 221, as shown in FIG. 9, the support portion 22A includes one protrusion portion 221 and an inner peripheral surface 21a of the through hole 21 facing the protrusion portion 221. Will be composed.
  • the electrode leg 30 By sandwiching the electrode leg 30 between the protrusion 221 and the inner peripheral surface 21 a of the through hole 21, the electrode leg 30 can be displaced in the through hole 21 with a predetermined load with respect to the base body 20. Supported by
  • the support portion 22A displaces the electrode leg 30 so as to be slidable in the axial direction.
  • the support portion 22A is configured such that the electrode leg 30 is pivoted by a method other than sliding. It may be displaced in the direction.
  • the support portion 22A is in surface contact with the electrode leg 30 by arranging a set of three protrusions 221 in the axial direction of the through hole 21 as shown in FIG.
  • the electrode legs 30 may be supported so as to be displaceable by arranging a plurality of sets in the axial direction and bringing the support portions 22A into contact with the electrode legs 30.
  • the protrusion 221 of the support portion 22A may be supported so that the electrode leg 30 can be displaced in the axial direction by point contact or the like in addition to being in surface contact with the electrode leg 30.
  • the through hole 21 for supporting the electrode leg 30 is provided in the base portion 20, but the base portion 20 is replaced with the through hole 21 as shown in FIGS. 10 and 11.
  • the notch 26 is preferably formed such that the width W of the opening of the notch 26 formed on the end surface of the base portion 20 is larger than the outer diameter D of the electrode leg 30 (see FIG. 11). Thereby, the electrode leg 30 can be inserted from the end surface side of the base portion 20 in addition to being inserted into the notch 26 from the main surface side of the base portion 20.
  • the electrode leg 30 can be detached from the opening of the notch 26. Therefore, when a load is accidentally applied to the biological information measurement electrode 10A from the outside, it becomes easier to avoid the electrode legs 30 from damaging the living body, and the safety of the patient or the like can be more easily ensured.
  • the support portion 22 ⁇ / b> A is composed of three protrusions 221, but the number of protrusions 221 may be one, two, or four or more. .
  • the support 22 ⁇ / b> A is composed of one protrusion 221 and an inner peripheral surface 26 a of the notch 26.
  • the electrode leg 30 is sandwiched between one protrusion 221 and the inner peripheral surface of the notch 26, and the electrode leg 30 is supported in a state displaceable with a predetermined load with respect to the base body 20.
  • the biological information measurement electrode 10A has eight (see FIG. 3) electrode legs 30, but the number of electrode legs 30 may be one, two to seven, or nine or more. Good.
  • a conductive layer may be formed on the surface of the tip portion 301 of the electrode leg 30.
  • the biological information measuring electrode 10A has a conductive layer on the surface of the tip portion 301 of the electrode leg 30, so that the scalp and the biological information measuring electrode can be used rather than the case where the tip portion 301 of the electrode leg 30 is in direct contact with the scalp.
  • the contact impedance with the electrode 10A can be lowered.
  • the biological information measuring electrode formed of metal cannot be used for patients having metal allergy. Since the conductive layer is formed to include a conductive polymer, even if the conductive layer comes into contact with the scalp, the patient does not cause metal allergy and is safe. Therefore, the biological information measuring electrode 10A can be used with peace of mind for all patients.
  • the conductive layer may be formed on other parts of the electrode leg 30 besides the surface of the tip part 301, or may be formed on the entire surface of the base part 20 and the electrode leg 30.
  • the conductive layer is formed on the entire surface of the base portion 20 in order to ensure conduction of the base portion 20.
  • the conductive layer preferably contains a conductive polymer.
  • the conductive polymer include PEDOT / PSS in which poly 3,4-ethylenedioxythiophene (PEDOT) is doped with polystyrene sulfonic acid (poly-4-styrene sulfonate; PSS), polyacetylene, polyaniline, polythiophene, and polyphenylene. Vinylene, polypyrrole, or the like can be used.
  • PEDOT / PSS in which poly 3,4-ethylenedioxythiophene (PEDOT) is doped with polystyrene sulfonic acid (poly-4-styrene sulfonate; PSS), polyacetylene, polyaniline, polythiophene, and polyphenylene. Vinylene, polypyrrole, or the like can be used.
  • PEDOT / PSS from the point that contact impedance with living bodies, such as a scalp, is lower and it has high electrocon
  • the thickness of the conductive layer is preferably 1 to 5 ⁇ m. Within this range, since the conductive layer can have conductivity, an electric signal transmitted from the scalp or the like can be stably energized.
  • the thickness of the conductive layer means an average value of the thickness of the conductive layer. For example, when several places (for example, about 6 places) are measured at an arbitrary place in the cross section of the conductive layer, it means an average value of the thicknesses of these measured places. In the present embodiment, the thickness means the length of the layer in the direction perpendicular to the contact surface of the conductive layer.
  • the biological information measuring electrode 10A is mainly composed of the base portion 20 and the electrode legs 30, and includes a protruding portion 23 formed integrally with the base portion 20 on the upper surface of the base portion 20.
  • a terminal portion 70 having conductivity may be provided on the upper side (+ Z-axis direction) of the base portion 20 instead of the protruding portion 23.
  • the terminal portion 70 is provided with a through hole 71 having the same size at the same position as the through hole 21 of the base portion 20 in a plan view of the base portion 20.
  • the protruding portion 221 is provided on the inner peripheral surface of the through hole 21, but may be provided on the through hole 71, or provided on the inner peripheral surfaces of both the through hole 21 and the through hole 71. May be.
  • the terminal part 70 can be fixedly connected to the base part 20 with, for example, a conductive adhesive or a conductive paste (not shown). Thereby, since the terminal portion 70 is electrically connected to the base portion 20, the tip portion 301 of the electrode leg 30 is electrically connected to the terminal portion 70 through the base portion 20.
  • the terminal part 70 can be formed of the same material as the base part 20, for example, a conductive elastomer.
  • substrate part 20 and the terminal part 70 may be formed with the same material, they may be formed with a different material.
  • the base portion 20 and the terminal portion 70 are formed separately and are electrically connected or fixed.
  • the base portion 20 and the terminal portion 70 are the same conductive elastomer. May be formed integrally. In that case, it is possible to easily conduct from the tip portion 301 side of the electrode leg 30 to the terminal portion 70 through the base portion 20.
  • FIG. 15 is a plan view of the biological information measuring electrode according to the second embodiment
  • FIG. 16 is a sectional view taken along the line IV-IV in FIG.
  • the biological information measuring electrode 10 ⁇ / b> B according to the present embodiment has three protruding portions 221 of the supporting portion 22 ⁇ / b> A of the biological information measuring electrode 10 ⁇ / b> A according to the first embodiment as elastic members. 222.
  • the biological information measuring electrode 10 ⁇ / b> B has a support portion 22 ⁇ / b> B configured by the elastic member 222 in the through hole 21 of the base body portion 20.
  • the elastic member 222 is elastically deformable and is formed in a cylindrical shape as shown in FIG. 17 and has a through hole 222B inside.
  • the inner diameter of the through hole 222 ⁇ / b> B is smaller than the outer diameter of the electrode leg 30, and the electrode leg 30 is sandwiched between the elastic members 222 when the electrode leg 30 is penetrated.
  • the outer diameter of the elastic member 222 is larger than the through hole 21 of the base portion 20, and the outer peripheral surface of the elastic member 222 presses the inner peripheral surface of the through hole 21 when the elastic member 222 is provided in the through hole 21.
  • the elastic member 222 is sized to hold the state of being sandwiched in the through hole 21.
  • the elastic member 222 has conductivity.
  • the elastic member 222 can be formed using an elastic material having conductivity.
  • an elastic material having conductivity for example, a conductive elastomer can be used.
  • the conductive elastomer can be obtained, for example, by uniformly mixing a conductive filler with a non-conductive elastomer having rubber elasticity at a certain blending ratio.
  • the elastic member 222 can have elasticity by being molded including a non-conductive elastomer having rubber elasticity, and therefore can be held in a state of being fitted in the through hole 21 of the base portion 20.
  • the type of the conductive filler is not particularly limited as long as it has conductivity.
  • carbon materials such as graphite, carbon black, carbon nanotube, carbon nanohorn or carbon fiber (carbon fiber); aluminum, gold, silver, copper, iron, platinum, chromium, tin, indium, antimony, Examples include, but are not limited to, metals such as titanium or nickel; conductive ceramics such as so-called ABO 3 type perovskite complex oxides. These conductive fillers may be used alone or in combination of two or more. From the viewpoint of durability, it is preferable to use a carbon material.
  • non-conductive elastomer examples include silicone rubber, ethylene propylene rubber, ethylene propylene diene rubber, isoprene rubber, butadiene rubber, styrene butadiene rubber, nitrile rubber, chloroprene rubber, acrylonitrile butadiene rubber, butyl rubber, urethane rubber, or fluorine.
  • silicone rubber ethylene propylene rubber, ethylene propylene diene rubber, isoprene rubber, butadiene rubber, styrene butadiene rubber, nitrile rubber, chloroprene rubber, acrylonitrile butadiene rubber, butyl rubber, urethane rubber, or fluorine.
  • rubber may be used individually by 1 type and may be used in combination of 2 or more type. In these, it is preferable to use silicone rubber from points, such as durability.
  • the biological information measuring electrode 10B can be obtained by inserting the electrode leg 30 into the through hole 21 of the base portion 20 and supporting it in a state of being sandwiched between the support portions 22B.
  • the base portion 20 can be molded using the material forming the base portion 20 in the same manner as when the base portion 20 and the support portion 22A of the biological information measuring electrode 10A are molded.
  • the support portion 22B is inserted into the through hole 21 of the molded base portion 20 so that the support portion 22B is held in the through hole 21. Thereafter, the electrode leg 30 is inserted into the through hole 222B of the support portion 22B, and the electrode leg 30 is held in the through hole 21 via the support portion 22B.
  • the electrode leg 30 is inserted in the through-hole 222B of the support part 22B, but, it is not limited to this order, The electrode leg 30 is penetrated.
  • the elastic member 222 may be removably inserted into the through hole 21.
  • the elastic member 222 is detachably inserted into the through hole 21 in a state where the electrode leg 30 is inserted, so that the elastic member 222 can be attached to the through hole 21 even if the elastic member 222 through which the electrode leg 30 is inserted is attached.
  • the electrode leg 30 can be supported while being sandwiched by the through-hole 222B of the 222.
  • the biological information measurement electrode 10B includes the elastic member 222 that can deform the support portion 22B. Even if the biological information measurement electrode 10A is placed on a flat surface so that the distal end portion 301 of the electrode leg 30 faces downward due to the frictional force between the surface of the electrode leg 30 and the surface of the elastic member 222, the base portion 20 and the protruding portion 23 and the weight of the conducting wire 52, the electrode leg 30 is sandwiched between the support portions 22B so that the base portion 20 does not move (does not fall).
  • This frictional force depends on the material of the electrode leg 30 and the support part 22B, the outer diameter of the electrode leg 30, the inner diameter of the through hole 222B of the elastic member 222, the contact area between the electrode leg 30 and the support part 22B, 30 and the surface roughness of the support portion 22B.
  • the electrode leg 30 is stably held between the support portions 22B, and the electrode legs 30 are electrically and stably connected to the support portions 22B. Further, the electrode leg 30 is held in a state of being sandwiched by the support portion 22 ⁇ / b> B perpendicularly to the base portion 20 due to its own weight. Then, when a load in the Z-axis direction equal to or greater than the frictional force described above is applied to the base portion 20, the electrode leg 30 is displaced through the through hole 21 by the support portion 22 ⁇ / b> B so as to be displaced in the vertical direction with respect to the base portion 20. Thus, the base member 20 is supported in a displaceable state with a predetermined load.
  • the electrode leg 30 when a load is applied to the base portion 20 or the electrode leg 30 in the X-axis direction or the Y-axis direction, the electrode leg 30 is centered on the support portion 22B within a range in which the elastic member 222 can be elastically deformed with respect to the base portion 20.
  • the electrode leg 30 is supported by the through-hole 21 so as to be inclined with respect to the base portion 20 in a state where it can be displaced by a predetermined load.
  • the predetermined load is a stress applied to the biological information measurement electrode 10B when a person or an object near the patient comes into contact with the biological information measurement electrode 10B or the patient falls. Yes, for example, preferably stress of 0.5 kgf or more.
  • the biological information measurement electrode 10 ⁇ / b> B is provided with the elastic member 222 in the through hole 21 of the base portion 20, and the electrode leg 30 is supported by the elastic member 222, whereby the biological information measurement according to the first embodiment described above.
  • the electrode leg 30 can be prevented from damaging the scalp.
  • the elastic member 222 is formed in a cylindrical shape, but the shape of the elastic member 222 is a cylindrical shape in which the cross section in the plane direction (transverse cross section) is formed in a polygonal shape in addition to the cylindrical shape.
  • a member may be sufficient and an axial section (longitudinal section) may be elliptical.
  • the base body portion 20 has a notch 26 into which the electrode leg 30 is inserted, as shown in FIGS. 18 and 19, instead of the through hole 21, as in the first embodiment. Also good.
  • the support portion 22B includes the elastic member 222, but may include both the three protrusion portions 221 and the elastic member 222 of the first embodiment.

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Abstract

生体情報測定用電極(10A)は、生体と接触する電極脚(30)と、電極脚(30)を支持する基体部(20)と、を有する生体情報測定用電極であって、基体部(20)は、電極脚(30)が挿入される貫通孔(21)を有し、貫通孔(21)には、電極脚(30)を基体部(20)に対して所定の荷重で変位可能な状態で支持する支持部が設けられている。

Description

生体情報測定用電極
 本発明は、生体情報測定用電極に関する。
 例えば、脳波、脈波、心電、筋電、体脂肪など生体情報の測定には、皮膚などの生体に接触させる電極脚を備えた電極(生体情報測定用電極)が用いられる。電極脚は、一般に金属などの導電性材料で形成されている。生体情報測定用電極を生体に取り付ける際には、電極脚を生体に接触させて、生体情報に関する電気信号を電極脚を介して生体情報測定用電極で取得し、生体情報(例えば、脳波など)を測定する。
 生体情報の測定時に、患者や被験者(以下、「患者など」という)が動いたり、外部から衝撃が加わると、生体情報測定用電極が患者などとの接触部分からずれたり外れてしまう可能性がある。そのため、生体情報を測定する際には、患者などが動いたりすることなどにより生体情報測定用電極が患者などから容易に外れないように、生体情報測定用電極を生体に固定する必要がある。
 生体情報測定用電極を生体に固定する方法として、例えば、複数の電極ピンを有する電極アセンブリを、平坦またはフィルム状に形成され、弾力性がある保定部品に取り付けて、電極ピンを動物または人間の皮膚表面に付着させて固定する装置が開示されている(例えば、特許文献1)。この装置では、患者などが動いても、電極ピンが皮膚表面から容易に外れたり、電極ピンの位置が動かないように、電極ピンを皮膚表面に固定しながら皮膚表面からの電圧と電流を引き込んでいる。
日本国特開2015-128595号公報
 しかしながら、特許文献1の電極アセンブリに用いられる電極ピンは、金属などで形成されているため、硬く折れ難い。そのため、電極アセンブリを患者などの皮膚表面に装着している時に、患者などの近くの人や物が電極アセンブリにぶつかったり、患者などが転倒したりした場合などに、電極ピンが患者などの頭皮や頭蓋骨など生体の一部を強く押し付けて傷つける可能性がある。
 本発明の一態様は、誤って外部から荷重が加わった場合でも、電極脚が生体にダメージを与えることを回避することができる生体情報測定用電極を提供することを目的とする。
 本発明の一態様に係る生体情報測定用電極は、生体と接触する電極脚と、前記電極脚を支持する基体部と、を有する生体情報測定用電極であって、前記基体部は、前記電極脚が挿入される貫通孔または切欠きを有し、前記貫通孔または前記切欠きには、前記電極脚を前記基体部に対して所定の荷重で変位可能な状態で支持する支持部が設けられている。
 本発明の一態様に係る生体情報測定用電極は、誤って外部から荷重が加わった場合でも、電極脚30が生体にダメージを与えることを回避することができる。
第1の実施形態に係る生体情報測定用電極の外観を示す斜視図である。 図1のI-I断面図である。 図1の平面図である。 図3のII-II断面図である。 生体情報測定用電極を備えた検査装置を用いて患者などの脳波を測定する一例を示す図である。 電極脚が基体部に対して変位する状態の一例を示す図である。 電極脚が基体部に対して変位する状態の他の一例を示す図である。 電極脚が基体部に対して変位する状態の他の一例を示す図である。 支持部の構成の他の一例を示す図である。 生体情報測定用電極の他の構成の一例を示す斜視図である。 図10の平面図である。 生体情報測定用電極の他の構成の一例を示す部分拡大平面図である。 生体情報測定用電極の他の構成の一例を示す斜視図である。 図13のIII-III断面図である。 第2の実施形態に係る生体情報測定用電極の平面図である。 図15のIV-IV断面図である。 弾性部材の構成の一例を示す斜視図である。 生体情報測定用電極の他の構成の一例を示す斜視図である。 図18の平面図である。
 以下、本発明の実施形態について、詳細に説明する。なお、理解の容易のため、図面における各部材の縮尺は実際とは異なる場合がある。本明細書では、3軸方向(X軸方向、Y軸方向、Z軸方向)の3次元直交座標系を用い、生体情報測定用電極の中心軸Jに平行な方向をZ軸方向とし、中心軸Jに直交する面において、互いに直交する2つの方向のうち一方をX軸方向とし、他方をY軸方向とする。以下の説明において、+Z軸方向を上といい、-Z軸方向を下という場合がある。
[第1の実施形態]
<生体情報測定用電極>
 第1の実施形態に係る生体情報測定用電極について説明する。本実施形態では、一例として、生体の一部である頭皮や額に生体情報測定用電極を接触させて生体情報の測定を行う場合について説明する。本実施形態に係る生体情報測定用電極は、生体の一部に接触させて生体情報の測定を行うものであればよく、例えば、頭皮や額以外の皮膚などの一部に接触させて生体情報の測定を行うものでもよい。
 図1は、第1の実施形態に係る生体情報測定用電極の外観を示す斜視図であり、図2は、図1のI-I断面図であり、図3は、図1の平面図である。図1および図2中の一点鎖線は、生体情報測定用電極の中心軸Jを示す。中心軸Jとは、生体情報測定用電極を生体に設置した際の中心となる軸である。図1~図3に示すように、生体情報測定用電極10Aは、基体部20と、頭皮と接触する、複数(図1~図3では、8個)の電極脚30とを備えて構成されている。更に、本実施形態では、生体情報測定用電極10Aは、基体部20の上面に、突出部23とその一部に保持部24を備えている。
[基体部]
 基体部20は、平面視(+Z軸方向から見たとき)において、図3に示すように、略円形に形成されている。
 基体部20を形成する材料としては、導電性エラストマー、カーボン材料、金属、または導電性セラミックスなどを用いることができる。本実施形態では、基体部20は、導電性エラストマーで形成されている。電極脚30は、後述のように導電性材料を用いて形成されているので、電極脚30の先端部301側から基体部20まで導通していることになる。
 基体部20を形成する材料として用いられる導電性エラストマーとしては、その種類は特に限定されるものではない。導電性エラストマーは、例えば、導電性フィラーをゴム弾性を有する非導電性エラストマーに一定の配合割合で均一に混合することで得られる。基体部20は、ゴム弾性を有する非導電性エラストマーを含んで成形されることで、低い弾性率を有する。そのため、生体情報測定用電極10Aの使用時に、基体部20は頭皮や額の凹凸形状に追従して変形し易いので、頭皮や額への接触を確実にできると共に、頭皮や額への押圧力を緩和できる。
 上述の導電性フィラーとしては、導電性を有していれば、その種類は特に限定されるものではない。例えば、導電性フィラーとしては、グラファイト、カーボンブラック、カーボンナノチューブ、カーボンナノホーンまたはカーボンファイバー(炭素繊維)などのカーボン材料;アルミニウム、金、銀、銅、鉄、白金、クロム、スズ、インジウム、アンチモン、チタン、またはニッケルなどの金属;いわゆるABO型のペロブスカイト型複合酸化物などの導電性セラミックスなどが挙げられるが、これらに限定されるものではない。これらの導電性フィラーは1種単独で用いられてもよいし、2種以上併用してもよい。耐久性の点から、カーボン材料を用いることが好ましい。
 上述の非導電性エラストマーとしては、例えば、シリコーンゴム、エチレンプロピレンゴム、エチレンプロピレンジエンゴム、イソプレンゴム、ブタジエンゴム、スチレンブタジエンゴム、ニトリルゴム、クロロプレンゴム、アクリルニトリルブタジエンゴム、ブチルゴム、ウレタンゴム、またはフッ素ゴムなどが挙げられる。これらは、1種単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよい。これらの中では、耐久性などの点から、シリコーンゴムを用いることが好ましい。
 基体部20を形成する材料として用いられるカーボン材料としては、グラファイト、カーボンブラック、カーボンナノチューブ、カーボンナノホーンまたはカーボンファイバー(炭素繊維)などを用いることができる。
 基体部20を形成する材料として用いられる金属としては、アルミニウム、金、銀、銅、鉄、白金、クロム、スズ、インジウム、アンチモン、チタン、またはニッケルなどを用いることができる。
 基体部20を形成する材料として用いられる導電性セラミックスとしては、いわゆるABO型のペロブスカイト型複合酸化物などを用いることができる。
 また、基体部20は、その表面に導電層を形成する場合には、絶縁材料を用いて形成することができる。なお、絶縁材料とは、導電性がないか導電性が極めて小さい材料をいう。絶縁材料としては、上記の非導電性エラストマー、ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート(PC)、ABS樹脂、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリアミド(PA)、または液晶ポリマー(LCP)などを用いることができる。導電層の詳細については、後述する。
 基体部20は、その基部に、電極脚30が挿入される、複数(図3では、8個)の貫通孔21と、貫通孔21の内周面に設けられた、電極脚30を支持する支持部22Aとを有する。
 貫通孔21は、電極脚30が挿入される孔であり、基体部20に環状に複数形成されている。貫通孔21は、平面視(+Z軸方向から見た時)において略円形に形成されており、電極脚30が貫通可能な大きさを有する。なお、貫通孔21の数は、基体部20の大きさなどに基づいて設計される。
 支持部22Aは、電極脚30を、貫通孔21内で、基体部20に対して所定の荷重で変位可能な状態で支持するものである。図3に示すように、支持部22Aは、貫通孔21の内周面に、周方向に所定間隔を有して電極脚30の側面に向けて突出して設けられた、3つの突起部221で構成される。
 図3に示すように、突起部221は、平面視(+Z軸方向から見た時)において貫通孔21の内周面側から内側に向かって先端が細くなる台形状に形成され、突起部221の端部は電極脚30と面接触している。電極脚30は、3つの突起部221により挟み込まれた状態で支持されているため、電極脚30は、基体部20に所定の荷重が加わると、基体部20に対して変位する。また、3つの突起部221のうちの少なくとも一つが、生体情報測定用電極10Aに所定の荷重が加わることで破損した場合などでも、電極脚30は、基体部20に対して変位して、貫通孔21から抜けて基体部20と分離することもできる。
 なお、所定の荷重とは、患者や被験者(患者など)の近くの人や物が生体情報測定用電極10Aに接触したり、患者などが転倒した場合などに生体情報測定用電極10Aに加わる応力であり、例えば、好ましくは0.5kgf以上の応力をいい、より好ましくは0.8kgf以上の応力をいい、さらに好ましくは1kgf以上の応力をいう。
 また、電極脚30は、3つの突起部221により、基体部20の裏面(下面)に対して直角以外の交差する方向に変位可能に貫通孔21内に支持されている。具体的な変位については、後で詳細に説明する。
 さらに、図4に示すように、突起部221は、貫通孔21内に、Z軸方向に所定の長さを有し、電極脚30の外周面は突起部221と電極脚30の軸方向に沿って面接触している。そのため、電極脚30は、支持部22Aに電極脚30の軸方向に沿って摺動しながら変位する。なお、突起部221のZ軸方向における長さは、電極脚30をその軸方向に沿って摺動可能に支持可能な長さであればよい。
 支持部22Aは、導電性を有する材料で形成され、上記の、基体部20を形成する材料と同様の材料を用いて形成することができる。支持部22Aは、基体部20と同一の材料で形成されていてもよいし、異なる材料で形成されていてもよい。支持部22Aは、基体部20と一体に成形されてもよいし、別々に成形されてもよい。
 また、本実施形態では、図1および図2に示すように、生体情報測定用電極10Aは、基体部20の上面に基体部20と一体で設けられ、平面視において基体部20の略中央部(中心軸Jが通る位置)から+Z軸方向に突出して設けられた突出部23を有する。また、突出部23には、外周形状が他の部分より小さい保持部24が形成され、保持部24の外周には、金属層25が形成されている。金属層25としては、金、銀、または銅などの金属が好適に用いられる。なお、保持部24の外周には、金属層25以外に、導電性を有する材料により形成された層を設けてもよい。
[電極脚]
 図3に示すように、電極脚30は、基体部20の8つの貫通孔21にそれぞれ挿入され、貫通孔21内で3つの支持部22Aに挟み込まれることにより、電極脚30は、貫通孔21内で電極脚30の軸方向に挿脱可能に支持されている。本実施形態では、図2に示すように、電極脚30は、貫通孔21内で3つの支持部22Aにより、基体部20の主面に対して直角となるように支持されている。そのため、電極脚30は、3つの支持部22Aにより、基体部20の主面に対する垂直方向に変位可能な状態で支持されている。
 電極脚30は、円柱状に形成されており、その先端に頭皮と接触可能な先端部301を有する。先端部301は、先端に丸みがある曲面形状に形成されており、本実施形態では、ドーム形状に形成されている。なお、先端部301は、ドーム形状に形成されている部分であり、生体である頭皮と接触する先端と、頭皮と接触する可能性のある、先端の周辺領域を含む。先端部301の形状は、他の曲面形状として、丸みがある円錐形状でもよいし、頭皮に接触できる端面を有する平坦形状であってもよい。
 電極脚30は、導電性を有する材料で形成され、上記の、基体部20を形成する材料と同様の材料を用いて形成することができる。支持部22Aは、基体部20と同一の材料で形成されていてもよいし、異なる材料で形成されていてもよい。
 なお、電極脚30は、全ての貫通孔21に挿入されているが、全ての貫通孔21に挿入されていなくてもよい。
 生体情報測定用電極10Aでは、基体部20、支持部22A、突出部23、および電極脚30は、いずれも、導電性を有する。電極脚30は、支持部22Aを介して基体部20と電気的に接続されているため、電極脚30の先端部301から基体部20を介して突出部23の保持部24に電気的に接続されることになる。
 生体情報測定用電極10Aの製造方法の一例について説明する。生体情報測定用電極10Aは、基体部20の貫通孔21に電極脚30を挿入して支持部22Aで挟持した状態で支持させることで得られる。基体部20、支持部22Aおよび突出部23は、基体部20、支持部22Aおよび突出部23を形成する材料(樹脂や金属など)を用いて一体に成形することで得られる。基体部20、支持部22Aおよび突出部23は、圧縮成形(コンプレッション成形)、射出成形(インジェクション成形)、または押出成形(トランスファー成形)など公知の成形方法で、所望の形状を有する基体部20、支持部22Aおよび突出部23を成形することができる。これらの成形法を用いる際、基体部20、支持部22Aおよび突出部23の形状に対応した金型が用いられる。
 また、基体部20、支持部22Aおよび突出部23は、一体に成形する方法に限定されない。例えば、基体部20、支持部22Aおよび突出部23を、別々に成形した後、基体部20と突出部23とを溶接や接着剤などを用いて接合すると共に、基体部20の貫通孔21ごとに、貫通孔21の内周面に3つの支持部22Aを溶接や接着剤などを用いて接合してもよい。
 次に、一実施形態に係る生体情報測定用電極10Aを備えた検査装置を用いて被験者の脳波を測定する場合の一例について説明する。図5は、生体情報測定用電極10Aを備えた検査装置を用いて患者などの脳波を測定する一例を示す図である。
 図5に示すように、検査装置50は、生体情報測定用電極10Aと、患者などの頭部にかぶせるキャップ51と、導線52と、測定部53と、表示部54とを有する。
 キャップ51は、患者などの頭部を覆うように帽子またはヘルメットの形状を有し、合成樹脂や布などで形成される。生体情報測定用電極10Aが、キャップ51に所定間隔で複数カ所(例えば、21か所)に設けられ、患者などの頭皮55の任意の場所に取り付けられる。また、導線52は、例えば、リード線などであり、一端が突出部23の保持部24の表面に設けた金属層25に接続され、他端が測定部53に接続される。また、測定部53は、電源部531、および頭皮からの生体情報信号(電気信号)を解析して、生体情報として脳波を測定する信号解析部532を有する。また、表示部54は、モニターであり、信号解析部532で解析された脳波541を表示する。脳波541は、その周波数により、例えば、α波(8~13Hz)、β波(14~30Hz)、θ波(4~7Hz)、δ波(0.5~3Hz)に分類される。
 電源部531を入れて、測定を開始すると、頭皮からの電気信号が頭皮55から電極脚30の先端部301(図1および図2参照)に伝えられる。伝達された電気信号は、先端部301(図1および図2参照)から、電極脚30(図1および図2参照)、支持部22A(図1および図2参照)、および基体部20(図1および図2参照)を介して、突出部23(図1および図2参照)の保持部24(図2参照)に伝えられる。保持部24(図2参照)に伝えられた電気信号は、保持部24(図2参照)から、金属層25(図1および図2参照)、導線52、および測定部53の順に伝えられる。信号解析部532は、伝えられた電気信号を解析して、表示部54に脳波(例えば、α波、β波、θ波など)541を表示する。
 以上のように構成された生体情報測定用電極10Aは、基体部20に、電極脚30が挿入される貫通孔21と、貫通孔21の内周面に、電極脚30を貫通孔21で支持する支持部22Aとを有し、支持部22Aは、3つの突起部221で構成されている。電極脚30の表面と突起部221の先端の表面との摩擦力により、生体情報測定用電極10Aを電極脚30の先端部301が下向きとなるように平面上に置いても、基体部20、金属層25、および導線52の重さでは、基体部20は移動しない(落下しない)ように、電極脚30は支持部22Aにより挟持されている。この摩擦力の大きさは、電極脚30および支持部22Aの材質、電極脚30の外径、3つの突起部221により形成される内側包絡円の内径、電極脚30と支持部22Aとの接触面積や、電極脚30および支持部22Aの表面粗さなどにより決定できる。
 これにより、電極脚30は安定して支持部22Aに挟持された状態で保持されると共に、電極脚30は支持部22Aと電気的に安定して接続される。また、電極脚30と貫通孔21との間には、間隙があるが、電極脚30は、その自重により、基体部20に対してほぼ直角に支持部22Aにより挟持された状態で保持される。そして、上述した、摩擦力以上のZ軸方向の荷重が基体部20に対して加わると、電極脚30は、基体部20に対して上下方向に変位するように、支持部22Aにより貫通孔21で電極脚30を基体部20に対して所定の荷重で変位可能な状態で支持されている。なお、所定の荷重とは、上述の通り、患者などの近くの人や物が生体情報測定用電極10Aに接触したり、患者などが転倒した場合などに生体情報測定用電極10Aに加わる応力であり、例えば、好ましくは0.5kgf以上の応力をいう。
 また、基体部20にX軸方向やY軸方向に荷重が加わると、電極脚30は、基体部20に対して貫通孔21と電極脚30との間の間隙の範囲で支持部22Aを中心に傾斜するように、貫通孔21で電極脚30を基体部20に対して所定の荷重で変位可能な状態で支持されている。
 そのため、生体情報測定用電極10Aが電極脚30を生体である頭皮に接触させている状態で、患者などの近くの人や物が生体情報測定用電極10Aに接触したり、患者などが転倒した場合など生体情報測定用電極10Aに外部から所定の荷重が加わると、電極脚30は、基体部20に対して上記荷重が加わる方向とは反対方向に変位できる。
 例えば、図6に示すように、生体情報測定用電極10Aが電極脚30を生体である頭皮55に接触させている状態で取り付けられているとする(図6中の上図参照)。この場合に、生体情報測定用電極10Aに所定の荷重が外部から頭皮55側に向かって加わると、電極脚30は、先端部301が生体61に接触した状態で、基体部20に対して上記荷重が加わる方向とは反対方向に変位して、電極脚30の先端部301の位置が基体部20側に移動する(図6中の下図参照)。
 また、図7に示すように、生体情報測定用電極10Aに外部から斜めに荷重が加わった場合でも、電極脚30は、先端部301が生体61に接触した状態で、基体部20に対して斜めに傾斜した状態で上記荷重が加わる方向とは反対方向に変位して、電極脚30の先端部301の位置が基体部20側に移動する。
 さらに、図8に示すように、生体情報測定用電極10Aに外部から所定の荷重が加わった場合や、支持部22Aを構成する、3つの突起部221が、生体情報測定用電極10Aに所定の荷重が加わると破損する場合などには、電極脚30は貫通孔21から抜けて基体部20から分離できる。
 よって、生体情報測定用電極10Aは、生体情報測定用電極10Aが患者などの頭皮など生体に取り付けている状態で、誤って外部から生体情報測定用電極10Aに所定の荷重が生体側に向かって加わった場合でも、電極脚30が頭皮の表面を強く押し付けて頭皮の表面に食い込むことを抑えることができる。これにより、電極脚30が頭皮にダメージを与えることを回避することができるので、生体情報測定用電極10Aの使用時に患者などが転倒した場合などでも、患者などの安全性を確保できる。
 また、本実施形態では、電極脚30は、支持部22Aを3つの突起部221で構成し、電極脚30は、支持部22Aにより電極脚30の軸方向に摺動可能に変位するように支持されている。そのため、生体情報測定用電極10Aに生体61側に向かって所定の荷重が加わった際、電極脚30はその軸方向に沿って支持部22Aを摺動できるため、電極脚30を基体部20に対して容易に変位させることができる。これにより、電極脚30の先端部301の位置を基体部20側に移動させたり、電極脚30を貫通孔21から抜いて基体部20と分離させることを容易にできる。また、支持部22Aは、基体部20の貫通孔21に設けられるため、電極脚30を基体部20に対して電極脚30の軸方向に摺動可能に支持する機構を用いる場合に比べて、支持部22Aの構造を簡素にできる。
 さらに、本実施形態では、電極脚30は、基体部20の裏面に対して直角以外の交差する方向に変位するように貫通孔21内の支持部22Aで支持されている。電極脚30は、基体部20に対して交差方向に変位できる。そのため、例えば、図7に示すように、生体情報測定用電極10Aに対して所定の角度で斜めに所定の荷重が加わった場合でも、電極脚30は、支持部22Aを構成する3つの突起部221を起点にして、荷重が加わる方向と反対方向に容易に動ける。
 また、本実施形態では、支持部22Aは、基体部20の貫通孔21に電極脚30の外周に向き合おうように突出して設けられた、3つの突起部221を有している。そして、3つの突起部221により電極脚30を挟み込んで支持することで、生体情報測定用電極10Aに所定の荷重が加わった際に電極脚30が変位できるようしている。よって、生体情報測定用電極10Aは、貫通孔21において、3つの突起部221により電極脚30を容易に支持できる。また、3つの突起部221により電極脚30を挟み込んで支持しているため、貫通孔21の内周面の全面で電極脚30を支持する場合などに比べて電極脚30を小さい接触面積で支持できる。そのため、生体情報測定用電極10Aは、貫通孔21において、3つの突起部221により電極脚30を所定の荷重で変位可能な状態に容易に設定できる。
 このように、生体情報測定用電極10Aは、生体情報測定用電極10Aの使用時に患者などが転倒などして誤って外部から荷重が加わった場合でも、電極脚30が頭皮にダメージを与えることを回避し、患者などの安全性を確保できる。そのため、生体情報測定用電極10Aは、脳波以外に、例えば、脈波、心電、筋電、体脂肪など様々な生体の情報を皮膚に接触させて測定する生体情報測定用電極として好適に用いることができる。
[変形例]
 生体情報測定用電極10Aの一例を示したが、これに限定されない。以下に、生体情報測定用電極10Aの変形例のいくつかについて、図9~図14を参照して説明する。
 基体部20の変形例について説明する。
 まず、基体部20を構成する支持部22Aの変形例について説明する。本実施形態では、支持部22Aは、図3に示すように、基体部20の平面視(+Z軸方向から見た時)において台形状に形成されているが、支持部22Aは、基体部20の平面視において長方形状などに形成されていてもよい。
 本実施形態では、支持部22Aは、3つの突起部221で構成されているが、突起部221の数は、1つでもよいし、2つでもよいし、4つ以上でもよい。支持部22Aが1つの突起部221で構成される場合、図9に示すように、支持部22Aは、1つの突起部221と、突起部221と対向する貫通孔21の内周面21aとにより構成されることになる。突起部221と、貫通孔21の内周面21aとの間に電極脚30を挟み込むことで、電極脚30は、貫通孔21内に、基体部20に対して所定の荷重で変位可能な状態で支持される。
 また、本実施形態では、支持部22Aは、電極脚30をその軸方向に摺動可能に変位させているが、支持部22Aは、電極脚30を摺動以外の方法により電極脚30の軸方向に変位させるようにしてもよい。
 さらに、本実施形態では、支持部22Aを、図2に示すように貫通孔21の軸方向に3つの突起部221を一組み配置して電極脚30と面接触させているが、貫通孔21の軸方向に複数組み配置して、それぞれの支持部22Aを電極脚30に接触させることで、電極脚30を変位可能に支持してもよい。また、この場合、支持部22Aの突起部221は電極脚30と面接触させる以外に点接触などにより電極脚30をその軸方向に変位できるように支持させてもよい。
 次に、基体部20を構成する貫通孔21の部分の変形例について説明する。
 本実施形態では、基体部20に、電極脚30を支持するための貫通孔21を設けているが、基体部20は、貫通孔21に代えて、図10および図11に示すように、電極脚30が挿入される切欠き26を有してもよい。切欠き26は、基体部20の端面に形成される切欠き26の開口部の幅Wが電極脚30の外径Dよりも大きくなるように形成するのが好ましい(図11を参照)。これにより、電極脚30は、切欠き26に対して基体部20の主面側から挿入する他に、基体部20の端面側からも挿入できる。また、X軸方向またはY軸方向に基体部20または電極脚30に荷重が加わると、電極脚30は切欠き26の開口部から外れることができる。そのため、誤って外部から生体情報測定用電極10Aに荷重が加わった場合に、電極脚30が生体にダメージを与えることをより回避し易くなり、患者などの安全性がより確保し易くなる。
 なお、図10および図11では、支持部22Aは、3つの突起部221で構成されているが、突起部221の数は、1つでもよいし、2つでもよいし、4つ以上でもよい。また、図10および図11でも、突起部221が一つの場合には、図12に示すように、支持部22Aは、1つの突起部221と、切欠き26の内周面26aとにより構成される。1つの突起部221と、切欠き26の内周面との間に電極脚30を挟み込んで、電極脚30は、基体部20に対して所定の荷重で変位可能な状態で支持される。
 次に、生体情報測定用電極10Aを構成する部材の他の変形例について説明する。
 本実施形態では、生体情報測定用電極10Aは、8個(図3参照)の電極脚30を有するが、電極脚30は1つでもよいし、2~7個でもよいし、9個以上でもよい。
(導電層)
 本実施形態では、電極脚30の先端部301の表面に導電層が形成されていてもよい。生体情報測定用電極10Aは、電極脚30の先端部301の表面に導電層を有することで、電極脚30の先端部301が頭皮と直接接触している場合よりも、頭皮と生体情報測定用電極10Aとの間の接触インピーダンスを下げられる。また、金属により形成されている生体情報測定用電極は、金属アレルギーを持つ患者などには用いることはできない。導電層は、導電性高分子を含んで形成されているため、導電層が頭皮に接触しても患者などに金属アレルギーを生じさせることはなく、安全である。よって、生体情報測定用電極10Aは、全ての患者などに安心して使用することができる。
 また、導電層は、先端部301の表面以外に、電極脚30の他の部分に形成されていてもよいし、基体部20および電極脚30の全面に形成されていてもよい。例えば、基体部20が絶縁材料で形成されている場合には、基体部20の導通を確保するため、導電層は、基体部20の全面に形成する。
 導電層は、導電性高分子を含有することが好ましい。導電性高分子としては、例えば、ポリ3、4-エチレンジオキシチオフェン(PEDOT)にポリスチレンスルホン酸(ポリ4-スチレンサルフォネート;PSS)をドープしたPEDOT/PSS、ポリアセチレン、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリフェニレンビニレン、またはポリピロールなどを用いることができる。中でも、頭皮など生体との接触インピーダンスがより低く、高い導電性を有する点から、PEDOT/PSSを用いることが好ましい。
 導電層の厚さは、1~5μmであることが好ましい。この範囲内であれば、導電層は導電性を有することができるので、頭皮などから伝達される電気信号を安定して通電させることができる。なお、導電層の厚さとは、導電層の厚さの平均値をいう。例えば、導電層の断面において、任意の場所で数カ所(例えば、6か所程度)測定した時、これらの測定箇所の厚さの平均値をいう。また、本実施形態において、厚さとは、導電層の接触面に対して垂直方向の層の長さをいう。
(端子部)
 本実施形態では、生体情報測定用電極10Aは、基体部20および電極脚30で主に構成されて、基体部20の上面に基体部20と一体で形成された突出部23を備えているが、図13および図14に示すように、突出部23と置き換えて、基体部20の上側(+Z軸方向)に導電性を有する端子部70を備えてもよい。この場合、図2に示す保持部24および金属層25は、端子部70に設けられる。
 また、端子部70には、基体部20の平面視において基体部20の貫通孔21と同じ位置に同様の大きさの貫通孔71を備える。図13および図14では、突起部221は、貫通孔21の内周面に設けているが、貫通孔71に設けてもよいし、貫通孔21および貫通孔71の両方の内周面に設けてもよい。
 端子部70は、基体部20と、例えば、不図示の導電性接着剤や導電性ペーストなどにより固定して接続できる。これにより、端子部70は、基体部20と電気的に接続されるため、電極脚30の先端部301は、基体部20を介して、端子部70と電気的に接続される。
 端子部70は、基体部20と同様の材料、例えば、導電性エラストマーで形成できる。このように基体部20と端子部70とは、同一の材料で形成されていてもよいが、異なる材料で形成されていてもよい。また、図13および図14では、基体部20と端子部70とは、別体で形成されて電気的に接続または固定されているが、基体部20および端子部70を、同一の導電性エラストマーで一体に形成してもよい。その際には、電極脚30の先端部301側から基体部20を介して端子部70まで容易に導通させることができる。
[第2の実施形態]
 第2の実施形態に係る生体情報測定用電極について図面を参照して説明する。なお、上記実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 図15は、第2の実施形態に係る生体情報測定用電極の平面図であり、図16は、図15のIV-IV断面図である。図15および図16に示すように、本実施形態に係る生体情報測定用電極10Bは、上記第1の実施形態に係る生体情報測定用電極10Aの支持部22Aの3つの突起部221を弾性部材222としたものである。すなわち、生体情報測定用電極10Bは、基体部20の貫通孔21に弾性部材222で構成された支持部22Bを有している。
 弾性部材222は、弾性変形可能であり、図17に示すように、円筒状に形成され、内部に貫通孔222Bを有する。貫通孔222Bの内径は、電極脚30の外径よりも小さめであり、電極脚30を貫通させた際に電極脚30が弾性部材222に挟持される大きさとする。弾性部材222の外径は、基体部20の貫通孔21よりも大きめであり、弾性部材222が貫通孔21に設けられた際に弾性部材222の外周面が貫通孔21の内周面を押し付けて弾性部材222を貫通孔21内で挟持された状態を保持できる大きさとする。
 弾性部材222は、導電性を有している。弾性部材222は、導電性を有する弾性材料を用いて形成できる。導電性を有する弾性材料として、例えば、導電性エラストマーを用いることができる。
 導電性エラストマーは、例えば、導電性フィラーをゴム弾性を有する非導電性エラストマーに一定の配合割合で均一に混合することで得られる。弾性部材222は、ゴム弾性を有する非導電性エラストマーを含んで成形されることで弾率を有することができるので、基体部20の貫通孔21に嵌め込んだ状態で保持できる。
 上述の導電性フィラーとしては、導電性を有していれば、その種類は特に限定されるものではない。例えば、導電性フィラーとしては、グラファイト、カーボンブラック、カーボンナノチューブ、カーボンナノホーンまたはカーボンファイバー(炭素繊維)などのカーボン材料;アルミニウム、金、銀、銅、鉄、白金、クロム、スズ、インジウム、アンチモン、チタン、またはニッケルなどの金属;いわゆるABO型のペロブスカイト型複合酸化物などの導電性セラミックスなどが挙げられるが、これらに限定されるものではない。これらの導電性フィラーは1種単独で用いられてもよいし、2種以上併用してもよい。耐久性の点から、カーボン材料を用いることが好ましい。
 上述の非導電性エラストマーとして、例えば、シリコーンゴム、エチレンプロピレンゴム、エチレンプロピレンジエンゴム、イソプレンゴム、ブタジエンゴム、スチレンブタジエンゴム、ニトリルゴム、クロロプレンゴム、アクリルニトリルブタジエンゴム、ブチルゴム、ウレタンゴム、またはフッ素ゴムなどが挙げられる。これらは、1種単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよい。これらの中では、耐久性などの点から、シリコーンゴムを用いることが好ましい。
 生体情報測定用電極10Bは、基体部20の貫通孔21に電極脚30を挿入して支持部22Bで挟持した状態で支持することで得られる。基体部20は、生体情報測定用電極10Aの基体部20および支持部22Aを成形する場合と同様の方法で、基体部20を形成する材料を用いて成形することができる。成形した基体部20の貫通孔21に支持部22Bを挿入して貫通孔21内に支持部22Bを保持させる。その後、支持部22Bの貫通孔222Bに電極脚30を挿入して、貫通孔21内に支持部22Bを介して電極脚30を保持させる。
 なお、基体部20の貫通孔21内に支持部22Bを挿入した後、電極脚30を支持部22Bの貫通孔222Bに挿入しているが、この順番に限定されず、電極脚30が挿通された弾性部材222を、貫通孔21に着脱可能に挿入してもよい。弾性部材222は、電極脚30が挿通された状態で、貫通孔21に着脱可能に挿入されることで、電極脚30が挿通されている弾性部材222を貫通孔21に取り付けても、弾性部材222の貫通孔222Bで電極脚30を挟持した状態で支持できる。
 このように、生体情報測定用電極10Bは、支持部22Bを変形可能な弾性部材222で構成している。電極脚30の表面と弾性部材222の表面との摩擦力により、生体情報測定用電極10Aを電極脚30の先端部301が下向きとなるように平面上に置いても、基体部20、突出部23、および導線52の重さでは、基体部20は移動しない(落下しない)ように、電極脚30は支持部22Bにより挟持されている。この摩擦力の大きさは、電極脚30および支持部22Bの材質、電極脚30の外径、弾性部材222の貫通孔222Bの内径、電極脚30と支持部22Bとの接触面積や、電極脚30および支持部22Bの表面粗さなどにより決定できる。
 これにより、電極脚30は安定して支持部22Bに挟持された状態で保持されると共に、電極脚30は支持部22Bと電気的に安定して接続される。また、電極脚30は、その自重により、基体部20に対して垂直に支持部22Bにより挟持された状態で保持される。そして、上述した、摩擦力以上のZ軸方向の荷重が基体部20に対して加わると、電極脚30は、基体部20に対して上下方向に変位するように、支持部22Bにより貫通孔21で基体部20に対して所定の荷重で変位可能な状態で支持されている。また、基体部20または電極脚30にX軸方向やY軸方向に荷重が加わると、電極脚30は基体部20に対して、弾性部材222が弾性変形可能な範囲で支持部22Bを中心に傾斜するように、貫通孔21で電極脚30を基体部20に対して所定の荷重で変位可能な状態で支持されている。なお、所定の荷重とは、上述の通り、患者などの近くの人や物が生体情報測定用電極10Bに接触したり、患者などが転倒した場合などに生体情報測定用電極10Bに加わる応力であり、例えば、好ましくは0.5kgf以上の応力をいう。
 よって、生体情報測定用電極10Bは、基体部20の貫通孔21内に弾性部材222を設け、弾性部材222で電極脚30を支持することで、上記の第1の実施形態に係る生体情報測定用電極10Aと同様、生体情報測定用電極10Bに所定の荷重が生体側に向かって加わった場合でも、電極脚30が頭皮にダメージを与えることを回避することができる。
[変形例]
 生体情報測定用電極10Bの一例を示したが、これに限定されない。以下に、生体情報測定用電極10Bの変形例のいくつかについて、図18および図19を参照して説明する。
 なお、本実施形態では、弾性部材222は、円筒状に形成されているが、弾性部材222の形状は、円筒状以外に、平面方向の断面(横断面)が多角形状に形成された筒状部材でもよいし、軸方向の断面(縦断面)が楕円形状などでもよい。
 本実施形態では、基体部20は、上記第1の実施形態と同様、貫通孔21に代えて、図18および図19に示すように、電極脚30が挿入される切欠き26を有してもよい。
 また、本実施形態では、支持部22Bは、弾性部材222を有するものであるが、上記第1の実施形態の3つの突起部221と、弾性部材222との両方を有してもよい。
 生体情報測定用電極10Bのその他の変形例は、上記第1の実施形態と共通するため、説明は省略する。
 以上の通り、実施形態を説明したが、上記実施形態は、例として提示したものであり、上記実施形態により本発明が限定されるものではない。上記実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の組み合わせ、省略、置き換え、変更などを行うことが可能である。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると共に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
 本出願は、2018年3月23日に日本国特許庁に出願した特願2018-056214号に基づく優先権を主張するものであり、特願2018-056214号の全内容を本出願に援用する。
 10A、10B 生体情報測定用電極
 20 基体部
 21、71 貫通孔
 22A、22B 支持部
 221 突起部
 222 弾性部材
 26 切欠き
 30 電極脚
 301 先端部

Claims (6)

  1.  生体と接触する電極脚と、前記電極脚を支持する基体部と、を有する生体情報測定用電極であって、
     前記基体部は、前記電極脚が挿入される貫通孔または切欠きを有し、
     前記貫通孔または前記切欠きには、前記電極脚を前記基体部に対して所定の荷重で変位可能な状態で支持する支持部が設けられていることを特徴とする生体情報測定用電極。
  2.  前記電極脚は、前記電極脚の軸方向に摺動可能に変位するように前記支持部により支持されていることを特徴とする請求項1に記載の生体情報測定用電極。
  3.  前記電極脚は、前記基体部の裏面に対して交差する方向に変位することを特徴とする請求項1または2に記載の生体情報測定用電極。
  4.  前記支持部は、前記貫通孔または前記切欠きに突出して前記基体部に設けられた突起部を少なくとも1つ有し、
     前記突起部により、前記電極脚は所定の荷重で変位可能な状態で支持されていることを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載の生体情報測定用電極。
  5.  前記支持部は、前記貫通孔または前記切欠きに配設され、前記電極脚と前記基体部との間に挟持された際に変形可能な弾性部材を有することを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の生体情報測定用電極。
  6.  前記弾性部材は、筒状に形成されており、
     前記電極脚が挿通された前記弾性部材が、前記貫通孔または前記切欠きに着脱可能に配設されることを特徴とする請求項5に記載の生体情報測定用電極。
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