WO2019211957A1 - 電極シート - Google Patents

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WO2019211957A1
WO2019211957A1 PCT/JP2019/012870 JP2019012870W WO2019211957A1 WO 2019211957 A1 WO2019211957 A1 WO 2019211957A1 JP 2019012870 W JP2019012870 W JP 2019012870W WO 2019211957 A1 WO2019211957 A1 WO 2019211957A1
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acquisition unit
reference potential
biological signal
electrode sheet
base material
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毅 関谷
秀輔 吉本
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国立大学法人大阪大学
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Definitions

  • the present invention relates to an electrode sheet.
  • the state of a living body is analyzed by acquiring a brain wave, a pulse, etc. of the living body as a biological signal.
  • an apparatus capable of acquiring a biological signal an electrode sheet capable of acquiring a biological signal by being attached to a living body is known.
  • an electrode sheet capable of measuring an electroencephalogram has been proposed by providing three electrodes on a stretchable resin sheet that can be attached to the forehead (see, for example, Patent Document 1). According to the proposed electrode sheet, since the electroencephalogram can be acquired simply by sticking the resin sheet on the forehead, the burden on the patient in the long-time measurement can be reduced.
  • an electrode for acquiring a reference potential (ground) as a reference is required.
  • the electrode for acquiring the reference potential is preferably attached to a predetermined position such as an earlobe or a waist. That is, it is preferable that the electrode for acquiring the reference potential is attached to a predetermined position of the living body apart from the electrode for acquiring the biological signal.
  • a wiring is electrically connected to each of the electrode that acquires the reference potential and the electrode that acquires the biological signal.
  • the plurality of wires are connected to a communication device capable of transmitting a biological signal to the outside.
  • the electrode for acquiring the reference potential can be attached to a predetermined position away from the electrode for acquiring the biological signal by the wiring connected to the electrode for acquiring the reference potential.
  • the wiring connected to the electrode for acquiring the reference potential is too long, noise is likely to get on the wiring, which may interfere with the acquisition of the biological signal.
  • the electrode for acquiring the reference potential cannot be arranged at a predetermined position, and the reference potential may not be acquired.
  • the distance between the position where the biological signal is acquired and the position where the reference potential is acquired varies depending on the body shape of the living body. Therefore, it is ideal if there is an electrode sheet that can flexibly cope with the difference in distance between the position where the biological signal is acquired and the position where the reference potential is acquired (predetermined position). Therefore, it is preferable to provide an electrode sheet that can flexibly cope with the difference in distance between the position where the biological signal is acquired and the position where the reference potential is acquired.
  • an electrode sheet that can be flexibly adapted to measure a region whose size changes in a short period of time, such as a difference in body size depending on body size or age, or an abdomen of a pregnant woman. In other words, it is preferable to provide an electrode sheet that can flexibly correspond to a position where a signal is acquired.
  • An object of the present invention is to provide an electrode sheet that can flexibly correspond to a position where a signal is acquired.
  • the present invention relates to an electrode sheet that is attached to a living body and acquires a biological signal, the sheet-like biological signal acquisition unit that is attached to the biological part from which the biological signal is acquired, and the biological part from which the reference potential is acquired.
  • a reference potential acquisition unit that is attached and acquires the reference potential, wherein the biological signal acquisition unit is disposed on one surface of the sheet-like first flexible base material and the first flexible base material, and the biological part
  • a plurality of first electrodes that can be in contact with each other, and a separation portion that is formed between the predetermined first electrodes and that is formed on the first flexible base material, one end of which is an end of the first flexible base material At least one separation portion disposed at an edge and having the other end disposed in a plane of the first flexible base material, and the reference potential acquisition portion is spaced at a predetermined interval along the extending direction.
  • the present invention is an electrode sheet that is attached to a living body and acquires a biological signal, and includes a sheet-like biological signal acquisition unit that is attached to a biological part from which the biological signal is acquired.
  • an electrode sheet is an electrode sheet that is attached to a living body and acquires a biological signal, and includes a sheet-like biological signal acquisition unit that is attached to a biological part from which the biological signal is acquired.
  • the said separation part is equipped with the linear part extended along the other end from one end, and the planar view cyclic
  • the linear portion is arranged without intersecting with the other linear portions.
  • the biological signal acquisition unit further includes a mount part that is overlapped on one surface of the first flexible base material, and has a notch part that is notched partially overlapping the first flexible base material. It is preferable.
  • the mount portion is divided into a plurality of regions and can be peeled from the first flexible base material for each region.
  • the notch is arranged for each region of the mount.
  • the biological signal acquisition unit further includes a sheet-shaped reinforcing member that is disposed so as to overlap along an edge of the other surface of the first flexible base.
  • the present invention is an electrode sheet that is attached to a living body and acquires a biological signal, and is a sheet-like biological signal acquisition unit that is attached to a biological part from which the biological signal is acquired, and extends from the biological signal acquisition unit A reference potential acquisition unit that is attached to a living body part from which the reference potential is acquired, and each of the reference potential acquisition units is arranged at a predetermined interval along the extending direction.
  • the present invention relates to an electrode sheet that includes a plurality of second electrodes that can be attached to a living body site that acquires a reference potential.
  • the reference potential acquisition unit further includes a sheet-like second flexible base material, and a second wiring formed on the second flexible base material along the extending direction, and the plurality of second electrodes Are preferably electrically connected to the second wiring.
  • a plurality of the reference potential acquisition units are provided extending from the biological signal acquisition unit.
  • the reference potential acquisition unit is provided in a pair with the biological signal acquisition unit interposed therebetween.
  • the reference potential acquisition unit is provided in a folded manner in the middle of the stretching direction.
  • an electrode sheet that can flexibly cope with a difference in distance between a position where a biological signal is acquired and a position where a reference potential is acquired.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • FIG. 3 is a schematic perspective view which shows the state which changed the reference electric potential acquisition electrode of the electrode sheet of 1st Embodiment.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • It is a schematic perspective view which shows the state which changed the reference electric potential acquisition electrode of the electrode sheet of 1st Embodiment.
  • It is a schematic perspective view which shows the state which further changed the reference electric potential acquisition electrode of the electrode sheet of 1st Embodiment.
  • It is a top view which shows one surface of the electrode sheet which concerns on 2nd Embodiment of this invention.
  • It is a top view which shows the other surface of the electrode sheet of 2nd Embodiment.
  • It is a conceptual diagram which shows the state which the electrode sheet of 2nd Embodiment spread.
  • the electrode sheet 1 which concerns on 1st Embodiment is attached to the biological body M (human body), for example, and is used for acquiring biological signals, such as a pulsation.
  • the electrode sheet 1 according to the first embodiment is affixed to the abdomen of a pregnant woman and used to acquire fetal pulsation as a biological signal.
  • the electrode sheet 1 as a whole has elasticity and flexibility, and can be curved following the curved shape of the abdomen. Thereby, the electrode sheet 1 can closely_contact
  • a part of the electrode sheet 1 is affixed to the pregnant woman's waist. Part of the electrode sheet 1 acquires the potential of the waist position. That is, a part of the electrode sheet 1 acquires a reference potential for the fetal pulsation.
  • Such an electrode sheet 1 includes a biological signal acquisition unit 10 and a reference potential acquisition unit 20.
  • the biological signal acquisition unit 10 is a sheet-like device attached to a biological part from which a biological signal is acquired. As shown in FIGS. 1 to 3, the biological signal acquisition unit 10 includes a first flexible substrate 11, a first wiring 12, a first electrode 13, a first insulating layer 14, a film substrate 15, Is provided.
  • 1st flexible base material 11 is formed in the sheet form with the elastomer material represented by urethane type elastomer, for example. Moreover, the 1st flexible base material 11 has the shape where one side protrudes in an out-of-plane direction by planar view rectangular shape.
  • the first flexible substrate 11 can be connected to an external analysis device (not shown) or a wireless device 100 that sends a biological signal to the analysis device wirelessly on the protruding side.
  • Such a 1st flexible base material 11 has the elasticity which expand
  • the first wiring 12 is formed of a conductive material in which conductive particles are dispersed and blended in a resin material (resin binder).
  • the first wiring 12 is formed in a straight line so as to cross over the first flexible substrate 11.
  • the first wiring 12 is formed so as to cross the surface of the first flexible base material 11 from the protruding side of the first flexible base material 11 toward the opposing side.
  • a plurality (seven) of first wirings 12 are provided.
  • the first wiring 12 has a very low Young's modulus (for example, 100 MPa or less, more preferably 10 MPa or less), and the first flexible substrate 11 expands and contracts in the in-plane direction. Expresses the behavior to follow
  • the first wiring 12 can be formed by, for example, a printing method.
  • the first electrode 13 is formed of a conductive material in which conductive particles are dispersed in a thermoplastic resin (resin binder). Such a first electrode 13 is formed in a circular shape in plan view on the first flexible substrate 11 and is electrically connected to the first wiring 12.
  • the 1st electrode 13 is arrange
  • FIG. A plurality of the first electrodes 13 are arranged along the extending direction of the first wiring 12. Specifically, seven first electrodes 13 are continuously arranged along the extending direction of the first wiring 12. The first electrodes 13 are arranged at positions that do not overlap each other.
  • the first electrode 13 has a low Young's modulus (for example, 100 MPa or less, more preferably 10 MPa or less) similarly to the first wiring 12, and exhibits high followability to the movement of the first flexible substrate 11.
  • the first electrode 13 can be formed by, for example, a printing method together with the formation of the first wiring 12.
  • the first insulating layer 14 is, for example, a stretchable sheet cover formed of an elastomer material, and is overlapped with the first wiring 12.
  • the first insulating layer 14 is formed so as to overlap the first flexible substrate 11 beyond the position where the first wiring 12 is formed.
  • the first insulating layer 14 is formed so as to overlap the rectangular region of the first flexible substrate 11 and a part of the region formed by the protruding sides.
  • the first insulating layer 14 has a first through hole 16 having a diameter smaller than that of the first electrode 135 at a position overlapping the first electrode 135. As a result, the first through hole 16 exposes the first electrode 13.
  • the film base material 15 is formed in accordance with the shape of the region formed by the protruding side of the first flexible base material 11 and is superposed on the surfaces of the first wiring 12 and the first flexible base material 11.
  • the film base material 15 is formed of a material having higher in-plane rigidity than the first flexible base material 11, thereby preventing the first wiring 12 from being disconnected, and the film base material 15 has an appropriate stiffness. Since it comprises, it is possible to improve the handleability at the time of connecting an analyzer and the electrode sheet 1 (biological signal acquisition part 10).
  • hydrogel or a conductive adhesive (not shown) is applied to the exposed surface of the first insulating layer 14, and the biological signal acquisition unit 10 It is attached to any measurement position (for example, abdomen). Since the first flexible substrate 11, the first wiring 12, the first electrode 13, and the first insulating layer 14 have elasticity, the biological signal acquisition unit 10 is curved in accordance with the shape of the living body M. It adheres to the living body M. Thereby, since the 1st electrode 13 closely_contact
  • the first wiring 12 is formed so as not to touch the living body M by the first insulating layer 14, it is possible to prevent an unintended biological signal from being acquired through the first wiring 12. That is, it is possible to prevent noise from being applied to the biological signal acquired by the first electrode 13.
  • side which the 1st flexible base material 11 protrudes by the film base material 15 with high in-plane rigidity can protect the 1st wiring 12 from a disconnection. Can be protected.
  • the reference potential acquisition unit 20 is extended from the biological signal acquisition unit 10.
  • the reference potential acquisition unit 20 is attached to a living body part from which a reference potential is acquired.
  • the reference potential acquisition unit 20 extends from one side of the biological signal acquisition unit 10 along the extending direction of the first wiring 12 in the in-plane direction of the biological signal acquisition unit 10.
  • the reference potential acquisition unit 20 is extended from the vicinity of the film substrate 15 of the biological signal acquisition unit 10.
  • the reference potential acquisition unit 20 includes a second flexible base material 21, a second wiring 22, a second electrode 23, and a second insulating layer 24.
  • the second flexible substrate 21 is formed in a sheet shape. It is formed integrally with the first flexible substrate 11. Specifically, the second flexible substrate 21 is formed with the same material and the same thickness as the first flexible substrate 11. The second flexible substrate 21 is formed in a linear shape. Moreover, the 2nd flexible base material 21 has the some protrusion 25 which protrudes in a surface direction at predetermined intervals along the extending
  • the second wiring 22 is formed of the same material as the first wiring 12.
  • the second wiring 22 is formed on the second flexible substrate 21 along the extending direction of the second flexible substrate 21.
  • the second wiring 22 is arranged from the projected side of the first flexible substrate 11 through the proximal end portion in the extending direction of the second flexible substrate 21 to the tip of the second flexible substrate 21.
  • the second electrode 23 is made of the same material as the first electrode 13.
  • the second electrodes 23 are arranged at predetermined intervals along the extending direction of the second flexible base material 21.
  • each of the second electrodes 23 is disposed on the protruding piece 25 of the second flexible base material 21.
  • Each of the second electrodes 23 is formed in a rectangular shape in plan view.
  • Each of the second electrodes 23 is configured to be attachable to a living body part that acquires a reference potential.
  • each of the second electrodes 23 is configured to be attachable to the waist position of the living body M.
  • the second electrode 23 can be formed by, for example, a printing method together with the formation of the first electrode 13, the first wiring 12, and the second wiring 22.
  • the second insulating layer 24 is a stretchable sheet-like cover formed of the same material as the first insulating layer 14, and is disposed so as to overlap the second wiring 22 portion.
  • the second insulating layer 24 is formed so as to overlap the second flexible base material 21 beyond the position where the second wiring 22 is formed.
  • the second insulating layer 24 is formed so as to overlap the linear region of the second flexible base material 21 and a part of the protruding piece 25.
  • the second insulating layer 24 has a rectangular second through hole 26 that is smaller than the second electrode 23 at a position overlapping the second electrode 23. As a result, the second through hole 26 exposes the second electrode 23.
  • the reference potential acquisition unit 20 As described above, hydrogel or a conductive adhesive (not shown) is applied, printed, or printed on the surface of the second insulating layer 24 disposed at the position of the projecting piece 25. Arranged by other methods. Accordingly, the second electrode 23 of the reference potential acquisition unit 20 can be attached to the waist position of the living body M. Since the second flexible base material 21, the second wiring 22, and the second insulating layer 24 have elasticity, the reference potential acquisition unit 20 is based on a position (for example, a waist position) where the reference potential is acquired. The potential acquisition unit 20 can be extended. And the some 2nd electrode 23 is selectively affixed on the biological body M according to the position which acquires a reference electric potential.
  • the selected second electrode 23 is in close contact with the living body M in a curved state according to the shape of the living body M. Thereby, since the 2nd electrode 23 closely_contact
  • the second wiring 22 is formed by the second insulating layer 24 so as not to touch the living body M, it is possible to prevent an unintended biological signal from being acquired through the second wiring 22. That is, it is possible to prevent noise from being applied to the biological signal acquired by the second electrode 23.
  • the electrode sheet 1 as described above is used as follows.
  • the biological signal acquisition unit 10 is affixed to the position of the abdomen of the living body M. Specifically, the biological signal acquisition unit 10 is attached to the abdomen with the exposed surface of the first electrode 13 facing the abdomen. At this time, as shown in FIG. 1, the biological signal acquisition unit 10 is aligned with the position of the fetus, and the abdomen along the plurality of first electrodes 13 in the direction from the left shoulder to the right waist of the living body M. Affixed to Thereby, the biological signal acquisition unit 10 can acquire the pulsation of the fetus as a biological signal.
  • the reference potential acquisition unit 20 is extended to the position of the right waist. Then, the second electrode 23 closest to the waist position among the plurality of second electrodes 23 is selected as an electrode for acquiring the reference potential. The selected second electrode 23 is affixed to the abdomen with the exposed surface facing the right waist. In FIG. 1, the second electrode 23 closest to the biological signal acquisition unit 10 among the plurality of second electrodes 23 is attached to the right waist. Thereby, the reference potential acquisition unit 20 can acquire the reference potential of the living body M. As described above, the electrode sheet 1 can acquire the fetal pulsation as a biological signal and the reference potential of the living body M.
  • the second electrode 23 having the next longest distance from the biological signal acquisition unit 10 is selected as an electrode for acquiring the reference potential.
  • the selected second electrode 23 is affixed to the right waist.
  • the second electrode 23 having the longest distance from the biological signal acquisition unit 10 among the plurality of second electrodes 23 is selected as an electrode for acquiring the reference potential.
  • the selected second electrode 23 is affixed to the right waist.
  • the electrode sheet 1 is an electrode sheet 1 that is attached to a living body M and acquires a biological signal, and is a sheet-like biological signal acquisition unit 10 that is attached to a biological part from which the biological signal is acquired;
  • a reference potential acquisition unit 20 that is extended from the acquisition unit 10 and is attached to a living body part from which the reference potential is acquired.
  • the reference potential acquisition unit 20 is predetermined along the extension direction.
  • the reference potential acquisition unit 20 further includes a sheet-like second flexible base material 21 and a wiring formed on the second flexible base material 21 along the extending direction, and a plurality of second electrodes 23. Are electrically connected to the second wiring 22. Thereby, the reference potential acquisition unit 20 can have elasticity. Therefore, it is possible to provide the electrode sheet 1 that can flexibly cope with the difference in the distance between the position where the biological signal is acquired and the position where the reference potential is acquired.
  • the reference potential acquisition unit 20 is provided in a folded manner in the middle in the extending direction. Thereby, the electrode sheet 1 can be made compact.
  • the electrode sheet 1 ⁇ / b> A according to the second embodiment is different from the first embodiment in the configuration of the biological signal acquisition unit 10 ⁇ / b> A.
  • the biological signal acquisition unit 10 ⁇ / b> A is different from the first embodiment in that it includes at least one separation unit 17, a mount unit 18, and a reinforcing member 19.
  • the first electrodes 13 in the present embodiment are arranged in a matrix. That is, a plurality of the first electrodes 13 in the present embodiment are arranged along the row direction and the column direction.
  • the separation part 17 is formed on the first flexible substrate 11 and is formed between the predetermined first electrodes 13. One end of the separating portion 17 is disposed on the edge of the first flexible substrate 11, and the other end is disposed in the plane of the first flexible substrate 11. For example, as illustrated in FIG. 8, the separation portion 17 is configured to be capable of separating the first flexible base material 11 in a comb shape.
  • the separation part 17 includes a linear part 171 and a hole part 172.
  • the linear portion 171 extends from one end to the other end.
  • the linear portion 171 is, for example, a cut.
  • the linear portion 171 is arranged without intersecting with the other linear portions 171. That is, the linear part 171 is arrange
  • three linear portions 171 are formed.
  • the three linear portions 171 are arranged as slits extending from one end edge of the first flexible substrate 11 in parallel or substantially in parallel to each other. That is, the three linear portions 171 are formed so as to separate the first electrodes 13 in the row direction of the first flexible base material 11.
  • the hole 172 is disposed through the first flexible member.
  • the hole 172 has an annular shape in plan view, and is connected to the linear portion 171 at the other end.
  • the hole 172 is disposed so as to be connected to the linear portion 171 at the position of the other end of the linear portion 171.
  • the hole 172 is disposed by cutting a part of the inner peripheral surface in the thickness direction of the first flexible substrate 11 by the linear portion 171.
  • the mount unit 18 is, for example, a release paper.
  • the mount 18 is superimposed on one surface of the first flexible substrate 11.
  • the mount 18 is disposed adjacent to the first insulating layer 14, for example.
  • the mount 18 is formed in the same or substantially the same size and shape as the first flexible substrate 11. As shown in FIG. 7, a notch 181 is formed in the mount 18.
  • the notch 181 is formed by notching a part of the mount 18. Specifically, the notch 181 is formed by notching a part of the mount 18 that overlaps the first flexible base material 11. The notch 181 is formed, for example, by notching a corner of the first flexible substrate 11. The notch 181 is disposed, for example, at a position overlapping a reinforcing member 19 described later.
  • the reinforcing member 19 has a sheet shape, and is disposed so as to overlap along the edge of the other surface of the first flexible substrate 11.
  • the reinforcing member 19 is formed of a material having higher in-plane rigidity than the first flexible base material 11.
  • the reinforcement member 19 is arrange
  • the above electrode sheet 1A is used as follows. First, the mount 18 is peeled from the first flexible substrate 11 (first insulating layer 14). For example, the first flexible base material 11 is curved together with the reinforcing member 19 at the position where the notch 181 is formed, so that the mount 18 is peeled off from the first flexible base material 11 starting from the position of the notch 181. It is. When the mount 18 is peeled off from the first flexible base material 11, the biological signal acquisition unit 10A can be attached to the living body.
  • the biological signal acquisition unit 10A When the biological signal acquisition unit 10A is attached to a living body, the biological signal acquisition unit 10A bends according to the curvature of the living body. At this time, the separation portion 17 divides the region of the first flexible base material 11 in accordance with the curvature of the first flexible base material 11. That is, the separation part 17 separates the region of the first flexible base material 11 in accordance with the curvature of the first flexible base material 11.
  • the separation part 17 makes it possible to dispose the first electrode 13 at a position where a biological signal is acquired, for example, by allowing the first flexible base material 11 to be separated between the other end side and the one end side.
  • the separation part 17 makes it possible to place the first electrode 13 at a position where a biological signal is acquired by separating the first flexible base material 11 according to the magnitude of the curvature of the pregnant woman's abdomen. Further, the separation unit 17 separates the first flexible base material 11 according to the curvature of the biological signal acquisition position (for example, shoulder, chin, arm, foot, etc.), so that the biological signal is acquired at the first position.
  • One electrode 13 can be arranged.
  • An electrode sheet 1A that is attached to a living body and acquires a biological signal the sheet-like biological signal acquisition unit 10A that is attached to the biological part from which the biological signal is acquired, and the biological part from which the reference potential is acquired
  • the biological signal acquisition unit 10A is disposed on one surface of the sheet-like first flexible base material 11 and the first flexible base material 11, and the reference potential acquisition unit that acquires the reference potential.
  • the reference potential acquisition unit is disposed at an edge of the first flexible base material 11, and the other end is disposed in the plane of the first flexible base material 11, and the reference potential acquisition unit is How to stretch Along respectively arranged with a predetermined distance, a plurality of second electrode attachable to a body part, each of which obtains a reference potential.
  • the versatility of the electrode sheet 1A can be improved.
  • a biological signal can be acquired with one type of electrode sheet 1A regardless of the number of months of pregnancy.
  • it is not limited to the abdomen, and it is possible to acquire biological signals from various parts of the living body such as the shoulder and the jaw.
  • the electrode sheet 1A of the second embodiment includes a plurality of second electrodes, it is possible to acquire an optimum reference potential.
  • the separation portion 17 includes a linear portion 171 extending from one end along the other end, and a hole portion 172 having an annular shape in plan view provided continuously to the linear portion 171 at the position of the other end. Prepare. Thereby, the stress applied to the other end of the linear portion 171 can be dispersed in the hole portion 172. Therefore, it can suppress that the 1st flexible base material 11 exceeds the hole part 172, and is isolate
  • the biological signal acquisition unit 10 ⁇ / b> A is a mount 18 that is superimposed on one surface of the first flexible base 11, and has a notch 181 that is cut out at a part that overlaps the first flexible base 11.
  • a mount 18 is further provided.
  • the biological signal acquisition unit 10 ⁇ / b> A further includes a sheet-like reinforcing member 19 that is disposed so as to overlap along the edge of the other surface of the first flexible base material 11.
  • the reference potential acquisition unit 20 has been described as one, but is not limited thereto.
  • a plurality of reference potential acquisition units 20 may be provided extending from the biological signal acquisition unit 10.
  • the reference potential acquisition unit 20 may be provided in a pair with the biological signal acquisition unit 10 interposed therebetween.
  • the reference potential acquisition unit 20 may be provided as a pair in the in-plane direction across the biological signal acquisition unit 10. Accordingly, the reference potential acquisition unit 20 that reaches a position where a more optimal reference potential can be acquired may be used for acquiring the reference potential.
  • the electrode sheets 1 and 1A acquire the fetal movement as a biological signal
  • the present invention is not limited thereto.
  • the electrode sheets 1 and 1A may be attached to the chest of the living body M to acquire the pulsation of the living body M.
  • the electrode sheets 1 and 1A may be wound around the arm to acquire the pulsation of the living body M.
  • the reference potential acquisition unit 20 can be affixed to different reference potential acquisition positions depending on the body type. Therefore, the electrode sheets 1 and 1A can flexibly acquire the reference potential without being affected by the difference in body shape.
  • the electrode sheets 1 and 1A are attached to the first electrode 13 at a position along the right waist from the right shoulder of the living body M.
  • the electrode sheets 1 and 1A may be attached to the living body M in any way as long as fetal movement can be acquired as a biological signal.
  • the biological signal acquisition unit 10 may be attached to the living body M along the first electrode 13 along the left waist from the right shoulder of the living body M.
  • the number of the first electrodes 13 has been described as seven. However, the number is not limited to this number. Further, although the number of the second electrodes 23 has been described as three, the number is not limited to this number. The number of the first electrodes 13 is not limited as long as it is plural. Further, the number of the second electrodes 23 is not limited as long as it is plural.
  • the linear part 171 was demonstrated by the example formed by cut
  • the linear portion 171 may be formed so as to be cut off.
  • the linear part 171 may be formed by perforations, for example.
  • the linear part 171 may be a recessed part formed along the separation position.
  • the linear part 171 is not limited to a straight line, and may be formed in a curved line, a bent line, or a V-shape spreading toward one end.
  • the mount portion 18 may be divided into a plurality of regions and can be peeled from the first flexible base material 11 for each region. Further, the notch portion 181 may be arranged for each region of the mount portion 18. Thereby, the usability of the electrode sheet 1 ⁇ / b> A can be further improved as compared with the case where the biological signal acquisition unit 10 ⁇ / b> A is attached to the living body in a state where the mount 18 is completely peeled off. For example, after the partial area of the mount 18 is peeled off and the first flexible base material 11 at the peeled position is attached to the living body, the mount 18 in another area may be peeled off.

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Abstract

信号を取得する位置に柔軟に対応可能な電極シートを提供すること。 生体Mに取り付けられて、生体信号を取得する電極シート1であって、生体信号が取得される生体部位に取り付けられるシート状の生体信号取得部10と、生体信号取得部から延伸される基準電位取得部20であって、基準電位が取得される生体部位に取り付けられる基準電位取得部20と、を備え、基準電位取得部20は、延伸方向に沿って所定の間隔を開けてそれぞれ配置され、それぞれが基準電位を取得する生体部位に取り付け可能な複数の電極23を備える。

Description

電極シート
 本発明は、電極シートに関する。
 従来より、生体の脳波、脈拍等を生体信号として取得することで、生体の状態を解析することが行われている。生体信号を取得可能な装置として、生体に貼付することで生体信号を取得可能な電極シートが知られている。
 このような電極シートとして、額に貼付可能な伸縮性をもつ樹脂シートに3つの電極を設けることにより、脳波を計測可能な電極シートが提案されている(例えば、特許文献1参照)。提案された電極シートによれば、樹脂シートを額に貼付するだけで脳波を取得できるので、長時間計測における患者の負担を緩和することができる。
特開2013-121489号公報
 ところで、提案された電極シートを用いて生体信号を取得する場合、基準となる基準電位(アース)を取得する電極が必要となる。基準電位を取得する電極は、例えば、耳朶、腰等の所定の位置に貼付されるのが好ましい。すなわち、基準電位を取得する電極は、生体信号を取得する電極とは離して、生体の所定の位置に貼付されるのが好ましい。
 基準電位を取得する電極と、生体信号を取得する電極とのそれぞれには、配線が電気的に接続される。複数の配線は、例えば、生体信号を外部に送信可能な通信装置に接続される。基準電位を取得する電極は、基準電位を取得する電極に接続されている配線によって、生体信号を取得する電極から離れた所定の位置に貼付することができる。
 基準電位を取得する電極に接続されている配線が長すぎると、配線にノイズが乗り易くなり、生体信号取得の邪魔になる場合がある。また、基準電位を取得する電極に接続されている配線が短すぎると、基準電位を取得する電極が所定の位置に配置できず、基準電位を取得することができない場合がある。また、生体の体型によって、生体信号を取得する位置と基準電位を取得する位置(所定の位置)との距離は変化する。そのため、生体信号を取得する位置と、基準電位を取得する位置(所定の位置)との距離の違いに柔軟に対応可能な電極シートがあれば理想的である。そこで、生体信号を取得する位置と、基準電位を取得する位置との距離の違いに柔軟に対応可能な電極シートを提供できれば好適である。
 また、生体信号を取得する部位によっては、生体に合わせて、電極シートを湾曲させて貼り付ける必要がある。また、身体の大きさや年齢による体躯の違いや、妊婦の腹部等、短期間で大きさの変化する部位を計測するのに柔軟に対応可能な電極シートを提供できれば好適である。すなわち、信号を取得する位置に柔軟に対応可能な電極シートを提供できれば好適である。
 本発明は、信号を取得する位置に柔軟に対応可能な電極シートを提供することを目的とする。
 本発明は、生体に取り付けられて、生体信号を取得する電極シートであって、生体信号が取得される生体部位に取り付けられるシート状の生体信号取得部と、基準電位が取得される生体部位に取り付けられ、前記基準電位を取得する基準電位取得部と、を備え、前記生体信号取得部は、シート状の第1フレキシブル基材と、前記第1フレキシブル基材の一面に配置され、前記生体部位に接触可能な複数の第1電極と、前記第1フレキシブル基材に形成され、所定の前記第1電極の間に形成される切離部であって、一端が前記第1フレキシブル基材の端縁に配置され、他端が前記第1フレキシブル基材の面内に配置される少なくとも1つの切離部と、を備え、前記基準電位取得部は、延伸方向に沿って所定の間隔を開けてそれぞれ配置され、それぞれが基準電位を取得する生体部位に取り付け可能な複数の第2電極を備える電極シートに関する。
 また、本発明は、生体に取り付けられて、生体信号を取得する電極シートであって、生体信号が取得される生体部位に取り付けられるシート状の生体信号取得部を備え、前記生体信号取得部は、シート状の第1フレキシブル基材と、前記第1フレキシブル基材の一面に配置され、前記生体部位に接触可能な複数の第1電極と、前記第1フレキシブル基材に形成され、所定の前記第1電極の間に形成される切離部であって、一端が前記第1フレキシブル基材の端縁に配置され、他端が前記第1フレキシブル基材の面内に配置される少なくとも1つの切離部と、を備える電極シートに関する。
 また、前記切離部は、一端から他端に沿って伸びる線状部と、前記他端の位置で前記線状部に連設される平面視環状の孔部と、を備えることが好ましい。
 また、前記線状部は、他の前記線状部と交差せずに配置されることが好ましい。
 また、前記生体信号取得部は、前記第1フレキシブル基材の一面に重ね合わされる台紙部であって、前記第1フレキシブル基材に重なる一部を切り欠いた切欠部を有する台紙部をさらに備えることが好ましい。
 また、前記台紙部は、複数の領域に分割され、それぞれの領域ごとに前記第1フレキシブル基材から剥離可能であることが好ましい。
 また、前記切欠部は、前記台紙部のそれぞれの領域ごとに配置されることが好ましい。
 また、前記生体信号取得部は、前記第1フレキシブル基材の他面の端縁に沿って重ねて配置されるシート状の補強部材をさらに備えることが好ましい。
 また、本発明は、生体に取り付けられて、生体信号を取得する電極シートであって、生体信号が取得される生体部位に取り付けられるシート状の生体信号取得部と、前記生体信号取得部から延伸される基準電位取得部であって、基準電位が取得される生体部位に取り付けられる基準電位取得部と、を備え、前記基準電位取得部は、延伸方向に沿って所定の間隔を開けてそれぞれ配置され、それぞれが基準電位を取得する生体部位に取り付け可能な複数の第2電極を備える電極シートに関する。
 また、前記基準電位取得部は、シート状の第2フレキシブル基材と、延伸方向に沿って前記第2フレキシブル基材上に形成される第2配線と、をさらに備え、複数の前記第2電極のそれぞれは、前記第2配線に電気的に接続されることが好ましい。
  また、前記基準電位取得部は、前記生体信号取得部から複数が延伸されて設けられることが好ましい。
 また、前記基準電位取得部は、前記生体信号取得部を挟んで一対に設けられることが好ましい。
 また、前記基準電位取得部は、延伸方向中途部において、折り返して設けられることが好ましい。
 本発明によれば、生体信号を取得する位置と、基準電位を取得する位置との距離の違いに柔軟に対応可能な電極シートを提供することができる。
本発明の第1実施形態に係る電極シートを生体に貼付した状態を示す概略斜視図である。 第1実施形態の電極シートを示す平面図である。 図2のA-A断面図である。 第1実施形態の電極シートの基準電位取得電極を変更した状態を示す概略斜視図である。 第1実施形態の電極シートの基準電位取得電極をさらに変更した状態を示す概略斜視図である。 本発明の第2実施形態に係る電極シートの一面を示す平面図である。 第2実施形態の電極シートの他の面を示す平面図である。 第2実施形態の電極シートの広げた状態を示す概念図である。
 以下、本発明の各実施形態に係る電極シート1ついて、図1~図8を参照して説明する。
[第1実施形態]
 第1実施形態に係る電極シート1は、例えば、生体M(人体)に取り付けられて、拍動等の生体信号を取得することに用いられる。具体的には、第1実施形態に係る電極シート1は、図1に示すように、妊婦の腹部に貼付されて、胎児の拍動を生体信号として取得することに用いられる。電極シート1は、全体として、伸縮性及び柔軟性をもち、腹部の曲面形状に追従して湾曲することが可能である。これにより、電極シート1は、腹部に対して密着することができ、胎児の拍動を効果的に取得することができる。
 また、電極シート1の一部は、妊婦の腰の位置に貼付される。電極シート1の一部は、腰の位置の電位を取得する。すなわち、電極シート1の一部は、胎児の拍動に対する基準電位を取得する。このような電極シート1は、生体信号取得部10と、基準電位取得部20と、を備える。
 生体信号取得部10は、生体信号が取得される生体部位に取り付けられるシート状の装置である。生体信号取得部10は、図1~図3に示すように、第1フレキシブル基材11と、第1配線12と、第1電極13と、第1絶縁層14と、フィルム基材15と、を備える。
 第1フレキシブル基材11は、例えば、ウレタン系エストラマーに代表されるエストラマー材料によってシート状に形成される。また、第1フレキシブル基材11は、平面視矩形形状で一辺が面外方向に突出する形状をもつ。第1フレキシブル基材11は、突出する辺側において、外部の解析装置(図示せず)や、無線により解析装置に生体信号を送出する無線機器100に接続可能になっている。このような第1フレキシブル基材11は、外力によって面内方向に伸長する伸縮性を有する。
 第1配線12は、樹脂材料(樹脂バインダ)に導電性粒子が分散して配合された導電性材料で形成される。第1配線12は、第1フレキシブル基材11上を横切るように直線状に形成される。具体的には、第1配線12は、第1フレキシブル基材11の突出させた辺から、対向する辺に向けて、第1フレキシブル基材11の面内を横切るように形成される。本実施形態において、第1配線12は、複数(7つ)設けられる。また、第1配線12は、その導電性材料自体が極めて低いヤング率(例えば、100MPa以下、より好ましくは10MPa以下)を有しており、第1フレキシブル基材11の面内方向への伸縮運動に追従する挙動を発現する。第1配線12は、例えば、印刷法により形成することができる。
 第1電極13は、熱可塑性樹脂(樹脂バインダ)に導電性粒子が分散された導電性材料によって形成される。このような第1電極13は、第1フレキシブル基材11上に平面視円形に形成されて、第1配線12に電気的に接続される。本実施形態において、第1電極13は、第1フレキシブル基材11の面のうち、第1配線12の配置される面と同一平面上に配置される。また、第1電極13は、第1配線12の延伸方向に沿って複数配置される。具体的には、第1電極13は、第1配線12の延伸方向に沿って連続して7つ配置される。また、第1電極13は、互いに重ならない位置に配置される。第1電極13は、第1配線12と同様に低いヤング率(例えば、100MPa以下、より好ましくは10MPa以下)を有し、第1フレキシブル基材11の動きに対し高い追従性を示す。第1電極13は、例えば、第1配線12の形成とともに、印刷法により形成することができる。
 第1絶縁層14は、例えば、エストラマー材料によって形成される伸縮性のシート状カバーであり、第1配線12に重ね合わされる。本実施形態においては、第1絶縁層14は、第1配線12の形成位置を超えて、第1フレキシブル基材11上に重なるように形成される。特に、第1絶縁層14は、第1フレキシブル基材11の矩形領域と、突出する辺によって形成される領域の一部とに重ねて形成される。また、第1絶縁層14は、第1電極135に重なる位置に、第1電極135の径よりも径の小さい第1貫通孔16を有する。これにより、第1貫通孔16は、第1電極13を露出する。
 フィルム基材15は、第1フレキシブル基材11の突出する辺によって形成される領域の形状に合わせて形成され、第1配線12及び第1フレキシブル基材11の表面に重ね合わせられる。フィルム基材15は、第1フレキシブル基材11よりも面内剛性が高い材料で形成され、これにより、第1配線12が断線することを防止するとともに、当該フィルム基材15が適度なコシを備えることから、解析装置と電極シート1(生体信号取得部10)とを接続する際のハンドリング性を向上させることが可能である。
 以上のような生体信号取得部10によれば、第1絶縁層14の露出する表面にハイドロゲルや導電性の粘着剤(図示せず)が塗布され、生体信号取得部10が、生体Mの任意の測定位置(例えば、腹部)に取り付けられる。第1フレキシブル基材11、第1配線12、第1電極13、及び、第1絶縁層14が伸縮性をもつことから、生体信号取得部10は、生体Mの形状に合わせて湾曲した状態で生体Mに密着する。これにより、第1電極13が生体Mに密着するので、第1電極13は、密着した位置の生体信号を取得することができる。一方、第1配線12は、第1絶縁層14によって生体Mに触れないように形成されているので、第1配線12を通じて意図しない生体信号を取得することが防止できる。つまり、第1電極13によって取得された生体信号に、ノイズがのることを防止できる。また、面内剛性の高いフィルム基材15によって、第1フレキシブル基材11の突出する辺によって形成される領域に配置される第1配線12を保護することができるので、断線から第1配線12を保護することができる。
 基準電位取得部20は、生体信号取得部10から延伸される。基準電位取得部20は、基準電位が取得される生体部位に取り付けられる。本実施形態において、基準電位取得部20は、生体信号取得部10の辺のうち、第1配線12の延伸方向に沿う一辺から、生体信号取得部10の面内方向に延出する。本実施形態において、基準電位取得部20は、生体信号取得部10のフィルム基材15の近傍から延伸される。基準電位取得部20は、第2フレキシブル基材21と、第2配線22と、第2電極23と、第2絶縁層24と、を備える。
 第2フレキシブル基材21は、シート状に形成される。第1フレキシブル基材11と一体的に形成される。具体的には、第2フレキシブル基材21は、第1フレキシブル基材11と同じ材料及び同じ厚さで形成される。第2フレキシブル基材21は、線状に形成される。また、第2フレキシブル基材21は、延伸方向に沿って、所定の間隔を開けて面内方向に突出する複数の突片25を有する。本実施形態において、複数の突片25のそれぞれは、延伸方向に交差する方向において、一方の側の辺から突出する。また、第2フレキシブル基材21は、延伸方向中途部において、折り返して設けられる。
 第2配線22は、第1配線12と同じ材料で形成される。第2配線22は、第2フレキシブル基材21の延伸方向に沿って第2フレキシブル基材21上に形成される。第2配線22は、第1フレキシブル基材11の突出させた辺から、第2フレキシブル基材21の延伸方向基端部を通り、第2フレキシブル基材21の先端まで配置される。
 第2電極23は、第1電極13と同じ材料で形成される。第2電極23は、第2フレキシブル基材21の延伸方向に沿って所定の間隔を開けてそれぞれ配置される。本実施形態において、第2電極23のそれぞれは、第2フレキシブル基材21の突片25上に配置される。また、第2電極23のそれぞれは、平面視矩形に形成される。第2電極23のそれぞれは、基準電位を取得する生体部位に取り付け可能に構成される。本実施形態において、第2電極23のそれぞれは、生体Mの腰の位置に取り付け可能に構成される。第2電極23は、例えば、第1電極13、第1配線12、及び第2配線22の形成とともに、印刷法により形成することができる。
 第2絶縁層24は、第1絶縁層14と同じ材料によって形成される伸縮性のシート状カバーであり、第2配線22部に重ねて配置される。本実施形態においては、第2絶縁層24は、第2配線22の形成位置を超えて、第2フレキシブル基材21上に重なるように形成される。特に、第2絶縁層24は、第2フレキシブル基材21の線状の領域と、突片25の一部とに重ねて形成される。また、第2絶縁層24は、第2電極23に重なる位置に、第2電極23よりも小さい矩形の第2貫通孔26を有する。これにより、第2貫通孔26は、第2電極23を露出する。
 以上のような基準電位取得部20によれば、突片25の位置に配置される第2絶縁層24の表面に、ハイドロゲルや導電性の粘着剤(図示せず)が塗布、印刷、又は他の方法により配置される。これにより、基準電位取得部20の第2電極23は、生体Mの腰の位置に貼付可能になる。基準電位取得部20は、第2フレキシブル基材21、第2配線22、及び第2絶縁層24が伸縮性をもつことから、基準電位を取得する位置(例えば、腰の位置)に合わせて基準電位取得部20を伸張させることができる。そして、複数の第2電極23は、基準電位を取得する位置に応じて、選択的に生体Mに貼付される。複数の第2電極23も伸縮性をもつことから、選択された第2電極23は、生体Mの形状に合わせて湾曲した状態で生体Mに密着する。これにより、第2電極23が生体Mに密着するので、第2電極23は、密着した位置の基準電位を取得することができる。一方、第2配線22は、第2絶縁層24によって生体Mに触れないように形成されているので、第2配線22を通じて意図しない生体信号を取得することが防止できる。つまり、第2電極23によって取得された生体信号に、ノイズがのることを防止できる。
 以上のような電極シート1は、以下のように用いられる。
 まず、生体信号取得部10が、生体Mの腹部の位置に貼付される。具体的には、生体信号取得部10は、第1電極13の露出する面を腹部に対向させた状態で、腹部に貼付される。このとき、生体信号取得部10は、図1に示すように、胎児の位置に位置合わせされた状態で、生体Mの左肩から右腰に向かう方向に複数の第1電極13を沿わせて腹部に貼付される。これにより、生体信号取得部10は、胎児の拍動を生体信号として取得可能になる。
 次いで、基準電位取得部20が右腰の位置まで伸ばされる。そして、複数の第2電極23のうち、腰の位置に最も近い第2電極23が基準電位を取得する電極として選択される。選択された第2電極23は、露出する面を右腰に対向させた状態で腹部に貼付される。図1では、複数の第2電極23のうち、生体信号取得部10に最も近い第2電極23が右腰に貼付される。これにより、基準電位取得部20は、生体Mの基準電位を取得可能になる。以上により、電極シート1は、胎児の拍動を生体信号として取得可能になるとともに、生体Mの基準電位を取得可能になる。
 胎児が大きくなった場合、腹部が大きくなる。そのため、腹部の位置と、右腰の位置との距離が長くなる。そこで、図3に示すように、複数の第2電極23のうち、生体信号取得部10との距離が次に長い第2電極23が基準電位を取得する電極として選択される。選択された第2電極23が右腰に貼付される。これにより、胎児が大きくなった場合であっても、基準電位取得部20は、生体Mの基準電位を取得可能になる。
 さらに胎児が大きくなった場合、さらに腹部が大きくなる。そのため、腹部の位置と、右腰の位置との距離がさらに長くなる。そこで、図4に示すように、複数の第2電極23のうち、生体信号取得部10との距離が最も長い第2電極23が基準電位を取得する電極として選択される。選択された第2電極23が右腰に貼付される。これにより、胎児が大きくなった場合であっても、基準電位取得部20は、生体Mの基準電位を取得可能になる。
 以上説明した第1実施形態の電極シート1によれば、以下のような効果を奏する。
(1)電極シート1は、生体Mに取り付けられて、生体信号を取得する電極シート1であって、生体信号が取得される生体部位に取り付けられるシート状の生体信号取得部10と、生体信号取得部10から延伸される基準電位取得部20であって、基準電位が取得される生体部位に取り付けられる基準電位取得部20と、を備え、基準電位取得部20は、延伸方向に沿って所定の間隔を開けてそれぞれ配置され、それぞれが基準電位を取得する生体部位に取り付け可能な複数の第2電極23を備える。これにより、生体信号を取得する位置と、基準電位を取得する位置との距離の違いに柔軟に対応可能な電極シート1を提供することができる。したがって、生体Mの変化によらず、最適な基準電位を取得することができる。
(2)基準電位取得部20は、シート状の第2フレキシブル基材21と、延伸方向に沿って第2フレキシブル基材21上に形成される配線と、をさらに備え、複数の第2電極23のそれぞれは、第2配線22に電気的に接続される。これにより、基準電位取得部20に伸縮性をもたせることができる。したがって、生体信号を取得する位置と、基準電位を取得する位置との距離の違いにより柔軟に対応可能な電極シート1を提供することができる。
(3)基準電位取得部20は、延伸方向中途部において、折り返して設けられる。これにより、電極シート1をコンパクトにすることができる。
[第2実施形態]
 次に、本発明の第2実施形態に係る電極シート1Aについて、図6~図8を参照して説明する。
 第2実施形態に係る電極シート1Aは、図6及び図7に示すように、生体信号取得部10Aの構成が第1実施形態と異なる。具体的には、生体信号取得部10Aは、少なくとも1つの切離部17と、台紙部18と、補強部材19と、を備える点で第1実施形態と異なる。なお、本実施形態における第1電極13は、マトリクス状に配置される。すなわち、本実施形態における第1電極13は、行方向及び列方向に沿って複数配置される。
 切離部17は、第1フレキシブル基材11に形成され、所定の第1電極13の間に形成される。切離部17は、一端が第1フレキシブル基材11の端縁に配置され、他端が第1フレキシブル基材11の面内に配置される。切離部17は、例えば、図8に示すように、第1フレキシブル基材11をすだれ状に切り離し可能に構成される。切離部17は、線状部171と、孔部172と、を備える。
 線状部171は、一端から他端に沿って伸びる。線状部171は、例えば、切り込みである。線状部171は、他の線状部171と交差せずに配置される。すなわち、線状部171は、第1フレキシブル基材11を複数の領域に断片化(分断)しないように配置される。本実施形態において、線状部171は、3つ形成される。3つの線状部171は、第1フレキシブル基材11の一端縁から、互いに平行又は略平行に延びるスリットとして配置される。すなわち、3つの線状部171は、第1フレキシブル基材11の行方向において、第1電極13を分離するように形成される。
 孔部172は、第1フレキシブル部材を貫通して配置される。孔部172は、平面視環状であり、他端の位置で線状部171に連設される。本実施形態において、孔部172は、線状部171の他端の位置で線状部171に接続されるように配置される。これにより、孔部172は、線状部171によって、第1フレキシブル基材11の厚さ方向に内周面の一部を切断されて配置される。
 台紙部18は、例えば、離型紙である。台紙部18は、第1フレキシブル基材11の一面に重ね合わされる。具体的には、台紙部18は、例えば、第1絶縁層14に隣接して配置される。本実施形態において、台紙部18は、第1フレキシブル基材11と同じ又は略同じ大きさ及び形状で形成される。台紙部18には、図7に示すように、切欠部181が形成される。
 切欠部181は、台紙部18の一部を切り欠いて形成される。具体的には、切欠部181は、第1フレキシブル基材11に重なる台紙部18の一部を切り欠いて形成される。切欠部181は、例えば、第1フレキシブル基材11の角部が切り欠かれて形成される。切欠部181は、例えば、後述する補強部材19に重なる位置に配置される。
 補強部材19は、シート状であり、第1フレキシブル基材11の他面の端縁に沿って重ねて配置される。補強部材19は、例えば、第1フレキシブル基材11よりも面内剛性が高い材料で形成される。本実施形態において、補強部材19は、第1フレキシブル基材11の端縁のうち、切離部17の一端が配置される端縁に隣接する一対の端縁のそれぞれに沿って配置される。
 以上の電極シート1Aは、以下のように用いられる。
 まず、台紙部18が第1フレキシブル基材11(第1絶縁層14)から剥離される。例えば、第1フレキシブル基材11が切欠部181の形成されている位置の補強部材19とともに湾曲されることで、台紙部18は、切欠部181の位置を始点として第1フレキシブル基材11から剥がされる。台紙部18が第1フレキシブル基材11から剥がされることで、生体信号取得部10Aは、生体に貼付可能になる。
 生体信号取得部10Aが生体に取り付けられる際に、生体信号取得部10Aは、生体の湾曲に応じて湾曲する。このとき、切離部17は、第1フレキシブル基材11の湾曲に合わせて、第1フレキシブル基材11の領域を分割する。すなわち、切離部17は、第1フレキシブル基材11の湾曲に合わせて、第1フレキシブル基材11の領域を離間する。切離部17は、例えば、他端側と一端側との間で第1フレキシブル基材11を離間可能にすることで、生体信号を取得する位置に第1電極13を配置可能にする。
 例えば、妊婦の腹部に生体信号取得部10Aが貼付される場合、妊娠初期、妊娠中期、及び妊娠後期のそれぞれにおいて、腹部の大きさが異なる。また、胎児の大きさの個体差によっても腹部の大きさが異なる。切離部17は、妊婦の腹部の湾曲の大きさに応じて第1フレキシブル基材11を離間することで、生体信号を取得する位置に第1電極13を配置可能にする。また、切離部17は、生体の信号取得位置(例えば、肩、顎、腕、足等)の湾曲に応じて第1フレキシブル基材11を離間することで、生体信号を取得する位置に第1電極13を配置可能にする。
以上説明した第2実施形態の電極シート1Aによれば、以下のような効果を奏する。
(4)生体に取り付けられて、生体信号を取得する電極シート1Aであって、生体信号が取得される生体部位に取り付けられるシート状の生体信号取得部10Aと、基準電位が取得される生体部位に取り付けられ、前記基準電位を取得する基準電位取得部と、を備え、前記生体信号取得部10Aは、シート状の第1フレキシブル基材11と、前記第1フレキシブル基材11の一面に配置され、前記生体部位に接触可能な複数の第1電極13と、前記第1フレキシブル基材11に形成され、所定の前記第1電極13の間に形成される切離部17であって、一端が前記第1フレキシブル基材11の端縁に配置され、他端が前記第1フレキシブル基材11の面内に配置される少なくとも1つの切離部17と、を備え、前記基準電位取得部は、延伸方向に沿って所定の間隔を開けてそれぞれ配置され、それぞれが基準電位を取得する生体部位に取り付け可能な複数の第2電極を備える。これにより、生体の湾曲に合わせて第1フレキシブル基材11を分離できるので、生体に対する第1電極13の配置の自由度を向上することができる。したがって、電極シート1Aの汎用性を向上することができる。例えば、妊娠月数によらず、1種類の電極シート1Aで生体信号を取得することができる。また、腹部に限定されず、肩や顎等、生体の様々な部位で生体信号を取得することが可能になる。また、第2実施形態の電極シート1Aは、複数の第2電極を備えるため、最適な基準電位を取得することができる。
(5)前記切離部17は、一端から他端に沿って伸びる線状部171と、前記他端の位置で前記線状部171に連設される平面視環状の孔部172と、を備える。これにより、線状部171の他端にかかる応力を孔部172で分散できる。したがって、第1フレキシブル基材11が孔部172を超えて分離してしまうことを抑制できる。
(6)前記線状部171は、他の前記線状部171と交差せずに配置される。これにより、第1フレキシブル基材11を断片化することなく、第1電極13の配置の自由度を向上することができる。
(7)生体信号取得部10Aは、前記第1フレキシブル基材11の一面に重ね合わされる台紙部18であって、前記第1フレキシブル基材11に重なる一部を切り欠いた切欠部181を有する台紙部18をさらに備える。これにより、第1フレキシブル基材11を伸縮させずに取り回すことができるので、電極シート1Aのユーザビリティを向上することができる。また、切欠部181によって第1フレキシブル基材11から台紙部18が取り外されやすくなるので、電極シート1Aのユーザビリティをより向上することができる。
(8)記生体信号取得部10Aは、前記第1フレキシブル基材11の他面の端縁に沿って重ねて配置されるシート状の補強部材19をさらに備える。これにより、第1フレキシブル基材11から台紙部18を取り外しやすくすることができるので、電極シート1Aのユーザビリティをより向上することができる。
 以上、本発明の電極シートの好ましい各実施形態につき説明したが、本発明は、上述の実施形態に制限されるものではなく、適宜変更が可能である。
 例えば、上記各実施形態において、基準電位取得部20は、1つとして説明されたが、これに制限されない。基準電位取得部20は、生体信号取得部10から複数が延伸されて設けられてもよい。例えば、基準電位取得部20は、生体信号取得部10を挟んで一対に設けられてもよい。具体的には、基準電位取得部20は、生体信号取得部10を挟んで面内方向に一対に設けられてもよい。これにより、より最適な基準電位を取得可能な位置に届く基準電位取得部20が、基準電位の取得に用いられてもよい。
 また、上記各実施形態において、電極シート1,1Aが、胎児の胎動を生体信号として取得する例が説明されたが、これに制限されない。例えば、電極シート1,1Aは、生体Mの胸に取り付けられて、生体Mの拍動を取得してもよい。また、電極シート1,1Aは、腕に巻き付けられて、生体Mの脈動を取得してもよい。いずれの場合であっても、基準電位取得部20は、体型の違いに応じて異なる基準電位の取得位置に貼付され得る。したがって、電極シート1,1Aは、体型の違いに影響されずに柔軟に基準電位を取得することができる。
 また、上記各実施形態において、電極シート1,1Aは、生体Mの右肩から右腰に沿う位置に第1電極13を貼付するとしたが、これに制限されない。電極シート1,1Aは、胎児の胎動を生体信号として取得可能であれば、どのように生体Mに取り付けられてもよい。生体信号取得部10は、生体Mの右肩から左腰に沿って、第1電極13を沿わせて生体Mに取り付けられてもよい。
 また、上記各実施形態において、第1電極13は、7つで説明されたが、この個数に制限されない。また、第2電極23は、3つで説明されたが、この個数に制限されない。第1電極13の数は、複数であれば制限されない。また、第2電極23の数は、複数であれば制限されない。
 また、上記第2実施形態において、線状部171は、第1フレキシブル基材11を予め切断することで形成される例で説明されたが、これに制限されない。線状部171は、切り取り可能に形成されていてもよい。線状部171は、例えば、ミシン目で形成されてもよい。また、線状部171は、切り離し位置に沿って形成される凹部であってもよい。また、線状部171は、直線に限定されず、曲線、屈曲した線、又は、一端に向けて広がるV字状に形成されてもよい。
 また、上記第2実施形態において、台紙部18は、複数の領域に分割され、それぞれの領域ごとに第1フレキシブル基材11から剥離可能になっていてもよい。また、切欠部181は、台紙部18のそれぞれの領域ごとに配置されてもよい。これにより、台紙部18を完全に剥離した状態で生体信号取得部10Aを生体に貼付する場合に比べ、電極シート1Aのユーザビリティをより向上することができる。例えば、台紙部18の一部の領域が剥離されて、剥離された位置の第1フレキシブル基材11が生体に貼付された後に、他の領域の台紙部18が剥離されてもよい。
 1,1A 電極シート
 10,10A 生体信号取得部
 17 切離部
 18 台紙部
 19 補強部材
 20 基準電位取得部
 21 第2フレキシブル基材
 22 第2配線
 23 第2電極
 171 線状部
 172 孔部
 181 切欠部
 M 生体

Claims (13)

  1.  生体に取り付けられて、生体信号を取得する電極シートであって、
     生体信号が取得される生体部位に取り付けられるシート状の生体信号取得部と、
     基準電位が取得される生体部位に取り付けられ、前記基準電位を取得する基準電位取得部と、
    を備え、
     前記生体信号取得部は、
     シート状の第1フレキシブル基材と、
     前記第1フレキシブル基材の一面に配置され、前記生体部位に接触可能な複数の第1電極と、
     前記第1フレキシブル基材に形成され、所定の前記第1電極の間に形成される切離部であって、一端が前記第1フレキシブル基材の端縁に配置され、他端が前記第1フレキシブル基材の面内に配置される少なくとも1つの切離部と、
    を備え、
     前記基準電位取得部は、延伸方向に沿って所定の間隔を開けてそれぞれ配置され、それぞれが基準電位を取得する生体部位に取り付け可能な複数の第2電極を備える電極シート。
  2.  生体に取り付けられて、生体信号を取得する電極シートであって、
     生体信号が取得される生体部位に取り付けられるシート状の生体信号取得部を備え、
     前記生体信号取得部は、
     シート状の第1フレキシブル基材と、
     前記第1フレキシブル基材の一面に配置され、前記生体部位に接触可能な複数の第1電極と、
     前記第1フレキシブル基材に形成され、所定の前記第1電極の間に形成される切離部であって、一端が前記第1フレキシブル基材の端縁に配置され、他端が前記第1フレキシブル基材の面内に配置される少なくとも1つの切離部と、
    を備える電極シート。
  3.  前記切離部は、
     一端から他端に沿って伸びる線状部と、
     前記他端の位置で前記線状部に連設される平面視環状の孔部と、
    を備える請求項1又は2に記載の電極シート。
  4.  前記線状部は、他の前記線状部と交差せずに配置される請求項3に記載の電極シート。
  5.  前記生体信号取得部は、前記第1フレキシブル基材の一面に重ね合わされる台紙部であって、前記第1フレキシブル基材に重なる一部を切り欠いた切欠部を有する台紙部をさらに備える請求項1から4のいずれかに記載の電極シート。
  6.  前記台紙部は、複数の領域に分割され、それぞれの領域ごとに前記第1フレキシブル基材から剥離可能な請求項5に記載の電極シート。
  7.  前記切欠部は、前記台紙部のそれぞれの領域ごとに配置される請求項5又は6に記載の電極シート。
  8.  前記生体信号取得部は、前記第1フレキシブル基材の他面の端縁に沿って重ねて配置されるシート状の補強部材をさらに備える請求項1から7のいずれかに記載の電極シート。
  9.  生体に取り付けられて、生体信号を取得する電極シートであって、
     生体信号が取得される生体部位に取り付けられるシート状の生体信号取得部と、
     前記生体信号取得部から延伸される基準電位取得部であって、基準電位が取得される生体部位に取り付けられる基準電位取得部と、
    を備え、
     前記基準電位取得部は、延伸方向に沿って所定の間隔を開けてそれぞれ配置され、それぞれが基準電位を取得する生体部位に取り付け可能な複数の第2電極を備える電極シート。
  10.  前記基準電位取得部は、
     シート状の第2フレキシブル基材と、
     延伸方向に沿って前記第2フレキシブル基材上に形成される第2配線と、
    をさらに備え、
     複数の前記第2電極のそれぞれは、前記第2配線に電気的に接続される請求項9に記載の電極シート。
  11.  前記基準電位取得部は、前記生体信号取得部から複数が延伸されて設けられる請求項9又は10に記載の電極シート。
  12.  前記基準電位取得部は、前記生体信号取得部を挟んで一対に設けられる請求項11に記載の電極シート。
  13.  前記基準電位取得部は、延伸方向中途部において、折り返して設けられる請求項9から12のいずれかに記載の電極シート。
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