WO2021020128A1 - Tmt検査結果表示のためのシステム、コンピュータプログラムおよび方法 - Google Patents

Tmt検査結果表示のためのシステム、コンピュータプログラムおよび方法 Download PDF

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    • G16H70/60ICT specially adapted for the handling or processing of medical references relating to pathologies

Definitions

  • the present invention relates to a TMT test result display system, a computer program and a method capable of performing a TMT (Trail Making Test) test on a display and displaying the test result on the display.
  • TMT Trail Making Test
  • dementia has become a serious concern.
  • dementia is recognized as a disease in which symptoms progress with age and it is difficult to clearly grasp the time of onset.
  • it is difficult to recover from dementia when it actually develops and the symptoms progress it is possible to prevent the onset by paying attention to the usual lifestyle, or by taking appropriate measures in the early stages of onset.
  • TMT trail making test
  • the TMT inspection includes the TMT-A inspection, the TMT-B inspection, and the like, and in the TMT-A inspection, a paper in which numbers from 1 to 25 are randomly arranged based on a predetermined rule is used. , Connect the lines from 1 to 25 in order with a writing tool, and when 25 is reached, the inspection is completed and the time required to complete is measured.
  • 13 numbers from 1 to 13 and 12 alphabets from A to L or equivalent hiragana (a, i, u ..., etc.) are based on a predetermined rule. Randomly arranged paper is used, and numbers and alphabets (hiragana) are connected by lines alternately in order using a writing tool, and similarly, the time required to complete the inspection is measured.
  • the time required for the test must be measured by an inspector such as a doctor or an inspector with a stopwatch or the like, and the obtained test data including the measured value is obtained. It must be aggregated and analyzed in the work.
  • the drawing trajectory drawn by the subject moving the writing tool and tracing each passing point such as numbers and alphabets in a predetermined order is managed on paper, the analysis work of the information obtained from it is performed. Is also complicated. That is, in the conventional TMT test, the work from the execution of the test to the acquisition of the test result is troublesome, and the test requires a lot of labor.
  • the cognitive function of the subject can be surely captured by the measured values and drawing loci obtained by manual measurement with a stopwatch or the like and drawing by the subject. There is a limit to how useful it can be for evaluation.
  • the subject in the above-mentioned TMT test, the subject must move the writing instrument while keeping it in constant contact with the test paper so as not to float it from the test paper, and trace the passing points such as numbers and alphabets in a predetermined order.
  • the writing instrument floats from the inspection sheet, the order of the passage route is incorrect, or the passage point is not surely passed, caution is taken based on the judgment of the inspector each time. Be aroused.
  • the inspection data since the inspector judges the error in the progress of the inspection by the subject with a certain tolerance, the inspection data varies depending on the difference in the tolerance of the judgment of the inspector, and therefore, depending on the inspector or There is a possibility that the test result will fluctuate from test to test.
  • TMT can be used to evaluate the cognitive function of the subject, and can standardize the test conditions to prevent the test results from fluctuating by the inspector and improve the reliability of the test results. It is an object of the present invention to provide a test result display system, a computer program and a method.
  • the present invention is a TMT test result display system capable of performing a TMT test on a display and displaying the test result on the display.
  • An inspection image generation circuit that electronically generates a TMT inspection image that is displayed on the display and has passing points set at a plurality of positions on the coordinate plane.
  • An inspection data acquisition circuit that acquires time-dependent data of a drawing trajectory drawn by the subject moving the contact portion in contact with the display surface of the TMT inspection image and tracing the passing points in a predetermined order.
  • a data processing circuit that processes data acquired by the inspection data acquisition circuit so that the processing result can be displayed as the inspection result on the display.
  • a control circuit that controls the operation of each circuit and With The inspection data acquisition circuit acquires coordinate data according to the position of the contact portion on the coordinate plane based on a detection signal from a sensor that detects contact of the contact portion with the display surface of the TMT inspection image. It includes a data acquisition circuit and a time data acquisition circuit that acquires time data associated with the acquisition time of each coordinate data by a timer.
  • the data processing circuit is a calculation circuit that calculates a predetermined inspection value based on the coordinate data and the time data at the contact portion, and the passage point of the time-dependent change of the inspection value calculated by the calculation circuit. Includes an image generation circuit that generates a characteristic image to be displayed in association with the position of, and an image output circuit that outputs a processed image including the characteristic image generated by the image generation circuit. It is characterized by that.
  • the inspection image generation circuit controls the TMT inspection image according to the selected inspection form (under the control of the control circuit). For example, an image for TMT-A inspection, an image for TMT-B inspection, etc.) is generated and displayed on the display. Then, when the subject moves the contact portion in contact with the display surface of the displayed TMT inspection image and traces the passing points in a predetermined order, the time-dependent data of the drawing trajectory drawn thereby is obtained. It is acquired by the inspection data acquisition circuit.
  • the data acquired by the inspection data acquisition circuit is processed by the data processing circuit, and the processing result is controlled by the control circuit by, for example, selecting and inputting the display form of the inspection result from the mode selection menu.
  • the data processing circuit displays the inspection results, for example, dynamically and / statically on the display.
  • a series of processes from the test execution to the test result acquisition can be automated, so that the inspector can use a stopwatch or the like to set the time required for the test. There is no need to measure, and there is no need to manually aggregate and analyze the obtained inspection data including the measured values. Therefore, a series of processes from the execution of the inspection to the acquisition of the inspection result (display of the inspection result) can be performed quickly and easily.
  • the inspection data acquisition circuit makes contact on the coordinate plane based on the detection signal from the sensor that detects the contact of the contact portion with the display surface of the TMT inspection image.
  • a coordinate data acquisition circuit that acquires coordinate data according to the position of the unit and a time data acquisition circuit that acquires time data associated with the acquisition time of each coordinate data by a timer are included, and a data processing circuit is provided at the contact unit.
  • An arithmetic circuit that calculates a predetermined inspection value (for example, an inspection value related to the movement (or speed of movement) of the contact portion) based on coordinate data and time data, and a change over time of the inspection value calculated by the arithmetic circuit.
  • the TMT inspection result display system of the present invention can acquire the time-dependent change in the position of the contact portion on the coordinate plane as time-series coordinate data based on the electrical detection signal by the contact detection sensor, and can be obtained from the contact detection sensor. Based on the detection signal, the elapsed time associated with the movement of the contact part can be acquired as time data by the timer, and based on those data, inspection values such as the speed, acceleration, jerk, and passage of the contact part are passed.
  • a characteristic that indicates a change over time in the inspection value by calculating the contact pressure of the contact part with respect to the display surface of the TMT inspection image which may be affected by the passing time of points, the required time between passing points, and the movement speed. You will be able to generate and output images. Therefore, it is possible to reliably capture various hidden information in the examination process that cannot be obtained only by the measured values and drawing loci associated with the manual measurement with a stopwatch or the like and the drawing by the subject, and to capture them by the doctor or the like. It will be useful for the cognitive function evaluation of the examiner.
  • the characteristic image generated by the image generation circuit displays the change with time of the inspection value in association with the position of the passing point, so that each passing point is displayed. It is possible to enable a detailed cognitive function evaluation by a doctor for each section, and it becomes possible to provide a useful display form that assists in cognitive function evaluation.
  • the subject can perform the test by himself / herself without an inspector and can confirm the result on the spot.
  • the "contact portion” may be any one that can be moved in contact with the display surface of the TMT inspection image to draw a drawing locus, and is a stylus pen operated by the subject.
  • the "sensor” may have any detection principle as long as it can detect the contact position of the contact portion with respect to the display surface of the TMT inspection image, and is provided on the contact portion side. Alternatively, it may be provided on the display surface side.
  • control circuit whose operation is controlled by a control circuit may be physically provided individually, but a functional unit (or device) that integrates at least a part or all of these circuits is configured. It may be (eg, electronically packaged into one), and the point is that the circuits may exist in any form as long as the functionality of each of these circuits is ensured. Absent.
  • the image generation circuit divides the coordinate plane into a plurality of regions determined based on the input signal (input signal from the mode selection menu described above), and the data corresponding to each region. It is preferable to include an identification image generation circuit that generates characteristic images in a display form in which they can be visually distinguished from each other.
  • the "visually identifiable display form” is a display form that enables the data corresponding to each area to be visually distinguished from each other by, for example, differences in color, line type, pattern, and the like. Is.
  • the area division can be selected by a system user including an inspector and a subject from, for example, the mode selection menu described above, and the control circuit controls the image generation circuit based on the input signal from the mode selection menu accompanying the selection. Then, the identification display image is generated.
  • the coordinate plane is divided into two regions on the left and right, that is, the coordinate plane is divided into a right region consisting of the first and fourth quadrants and a left side consisting of the second and third quadrants.
  • the data corresponding to the right region and the left region are color-coded with, for example, two colors, or a plurality of data (for example, 8) extending radially from the coordinate origin and separated from each other at equal angular intervals around the coordinate origin.
  • the boundary line of this) is set, and a plurality of (for example, 8) areas defined by these boundary lines are defined in the coordinate plane, and the data corresponding to each of these areas is the number corresponding to the number of areas.
  • the tendency peculiar to the position or direction in the coordinate plane can be grasped at a glance.
  • the tendency of test results depending on whether the subject's dominant hand is the left or right hand, or the tendency of test results due to the damaged part of the brain for example, visual loss of one eye or local or overall It is possible to visually grasp the tendency of the test result due to the deterioration of the physical function, and to facilitate the evaluation of the cognitive function of the subject by a doctor or the like.
  • the image generation circuit dynamically and / or statically displays the drawing locus drawn by the contact portion in a predetermined section of the passing point determined based on the input signal. It is preferable to generate the image as a processed image.
  • a system user such as a doctor who evaluates the test result can cut out a part of the drawing trajectory and check it as a still image or a moving image (preferably as an enlarged display screen) as needed.
  • the passing point section to be reproduced can be selected as the display form of the inspection result from the mode selection menu displayed on the display.
  • the sensor further detects the contact pressure of the contact portion with respect to the display surface of the TMT inspection image, and the inspection data acquisition circuit is based on the detection signal from the sensor of the contact portion on the coordinate plane.
  • the image generation circuit further includes a contact pressure data acquisition circuit that acquires contact pressure data according to the position, and the image generation circuit generates a contact pressure image as a processed image that displays a change in contact pressure over time in association with the position of a passing point. Is preferable.
  • the contact pressure (the pen pressure exerted on the display surface of the TMT test image through the contact portion when the subject draws a drawing locus) that can be an index for cognitive function evaluation is detected and the contact related thereto is detected.
  • the pressure image can be generated and output, it becomes possible to provide a useful display form that assists in the evaluation of cognitive function. It is known that impaired cognitive function may result in poor control of pen pressure, so such contact pressure images can be of great help in cognitive function evaluation. Further, it is preferable that the above-mentioned visually identifiable display form can be applied to such a contact pressure image. In addition, since the contact pressure image displays the change in contact pressure over time in association with the position of the passing point, it is possible to enable a detailed cognitive function evaluation by a doctor for each passing point section. ..
  • the TMT inspection result display system having the above configuration further includes a passage detection circuit that detects the passage of the passage point by the contact portion based on the detection signal from the sensor, and the passage detection circuit further includes the passage detection circuit in which the contact portion passes through the passage point.
  • a setting circuit for variably setting the range of the coordinate region that can be determined to have been used. Specifically, with such a configuration, for example, the passing point is displayed as a circular region in the TMT inspection image, and the range of the coordinate region where it can be determined that the contact portion has passed the passing point is a reference circle which is a circular region.
  • the passage detection circuit may set, for example, a virtual circle (a circle surrounding the reference circle from the outside) having a radius X% larger than the radius of the reference circle. Therefore, even if the contact portion does not pass inside the reference circle, it can be determined that the passing point has passed as long as it passes through the area inside the virtual circle. In this case, the setting circuit makes it possible to change the value of X within the range of 0 to a predetermined value.
  • the setting circuit allows the determination of whether or not the contact portion has passed the passage point.
  • the range can be set. In this case, while it is possible to give discretion to the passage judgment, it is also possible to impose certain restrictions on the discretion by defining the variable setting range with coordinates, and the fluctuation of the inspection result due to the discretion is minimized. It is possible to carry out inspections with a degree of freedom according to the situation.
  • the image generation circuit displays a visual index indicating a threshold value as an evaluation standard of the TMT test result on the processed image.
  • the threshold value that serves as the evaluation standard for the TMT test result is, for example, a value that can be a boundary value between the quality of the test result, for example, the speed value of the movement of the contact portion, the acceleration value, the jerk value, and the passage by the contact portion.
  • the passing time of points, the required time between passing points, the contact pressure of the contact portion with respect to the display surface of the TMT inspection image can be mentioned, and the visual indicators displayed on the processed image include lines, dots, and so on. Patterns can be mentioned.
  • the threshold value serving as the evaluation standard of the TMT test result can be set to an arbitrary value from the mode selection menu or the like based on the accumulated past medical data or the like. Further, it is preferable that the evaluation standard of the TMT test result can be set (for example, selection of the processed image in which the index should be displayed) from the mode selection menu or the like.
  • the TMT inspection result display system having the above configuration further has a memory for storing inspection data including coordinate data and time data and a processed image generated by an image generation circuit.
  • data can be stored in the memory and necessary data can be read out in a timely manner as needed.
  • it is possible to evaluate the course of symptoms by comparing the accumulated historical data with each other, or to make a final evaluation of the evaluation based on the data accumulated in the memory. ..
  • the "inspection data” means all the unprocessed data that can be acquired by the inspection data acquisition circuit.
  • the image output display circuit includes a display including an alternative or parallel display in which a processed image stored in a memory and determined based on an input signal is determined based on the input signal. It is preferable to output in the form. According to this, it is possible to customize the image display form of the test result, and in particular, by displaying the processed images in parallel, the test results can be compared and a display form useful for cognitive function evaluation can be realized.
  • the image generation circuit generates a processed image using inspection data stored in a memory and determined based on an input signal.
  • a desired processed image (a desired processed image by arbitrarily combining the inspection data stored in the memory by using the mode selection menu ()
  • the present invention also provides a computer program and method for displaying the TMT test result, in addition to the above-mentioned TMT test result display system.
  • TMT test result display system, computer program and method that can be useful for evaluation, standardize test conditions, prevent fluctuation of test results by inspectors, and improve reliability of test results. Can be provided.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the structure of the TMT inspection result display system which concerns on one Embodiment of this invention. It is a flowchart which shows the flow
  • (A) shows an example of the TMT inspection image for TMT-A inspection displayed on the display
  • (b) shows an example of the TMT inspection image for TMT-B inspection displayed on the display.
  • An example of the display setting screen displayed on the display is shown.
  • (A) shows an example of the TMT inspection image when the vertical version direction is selected on the display setting screen of FIG. 4, and (b) shows the horizontal version direction selection on the display setting screen of FIG.
  • An example of the TMT inspection image is shown.
  • (A) shows an example of the TMT inspection image when the pattern A is selected on the display setting screen of FIG. 4, and (b) shows an example of the pattern B when the pattern B is selected on the display setting screen of FIG. An example of the TMT inspection image is shown
  • (c) shows an example of the TMT inspection image when the pattern C is selected on the display setting screen of FIG. 4
  • (d) shows the pattern on the display setting screen of FIG.
  • An example of the TMT inspection image when D is selected is shown.
  • (a) is the thickness of the display line on the display setting screen of FIG.
  • FIG. 4 Shows the drawing locus on the TMT inspection image when is set to the first stage, and (b) is the TMT inspection image when the thickness of the display line is set to the second stage on the display setting screen of FIG.
  • the above drawing locus is shown, (c) shows the drawing locus on the TMT inspection image when the thickness of the display line is set to the third stage on the display setting screen of FIG. 4, and (d) is the figure.
  • the drawing locus on the TMT inspection image when the thickness of the display line is set to the fourth stage on the display setting screen of 4 is shown, and (e) shows the thickness of the display line of 5 on the display setting screen of FIG.
  • the drawing locus on the TMT inspection image when the stage is set is shown.
  • (A) shows the drawing locus on the TMT inspection image when the color of the passing point is changed on the display setting screen of FIG. 4 when the contact portion touches the passing point (passes the passing point).
  • (B) shows the drawing on the TMT inspection image when the setting that the color of the passing point does not change when the contact portion touches the passing point (passes the passing point) is made on the display setting screen of FIG. Shows the trajectory.
  • (A) shows the TMT inspection image when the setting not to visually display the drawing locus of the subject is made on the display setting screen of FIG. 4, and (b) shows the latest drawing locus of the subject.
  • a characteristic image displayed as an inspection result on a display (a characteristic image in which a change in the required time between passing points due to a contact portion with time is associated with the position of the passing point), and is similar to a plurality of past ones.
  • An example of a display form in which the characteristic images of are displayed in parallel is shown.
  • A is an example of a characteristic image displayed as an inspection result on a display (a characteristic image in which a change over time between passing points due to a contact portion is displayed in association with the position of the passing point).
  • An example of a display form in which the coordinate plane of the TMT inspection image is divided into two regions on the left and right and the data corresponding to each region is displayed so as to be visually distinguishable from each other is shown, and (b) shows the coordinates of the TMT inspection image.
  • An example of a display form in which a surface is divided into eight regions in eight directions and data corresponding to each region is displayed so as to be visually distinguishable from each other is shown.
  • An example of a drawing locus reproduction image (moving image) that dynamically displays the entire path of the drawing locus drawn by the subject is shown. It is explanatory drawing for demonstrating on the TMT inspection image that the range of the coordinate area which can judge that a contact part has passed a passing point can be variably set.
  • An example of a processed image displayed as an inspection result on a display (a contact pressure image displaying a time-dependent change in the contact pressure of a contact portion with respect to a display surface of a TMT inspection image in association with the position of a passing point) is shown.
  • An example of a characteristic image displayed as an inspection result on a display (a characteristic image in which a change in the speed of movement of a contact portion during drawing by a subject with time is associated with the position of a passing point) is shown.
  • An example of the display form of the characteristic image of FIG. 17 is shown in which the coordinate plane of the TMT inspection image is divided into two regions on the left and right, and the data corresponding to each region is displayed so as to be visually distinguishable from each other.
  • An example of the display form of the characteristic image of FIG. 17 is shown in which the coordinate plane of the TMT inspection image is divided into eight regions in eight directions, and the data corresponding to each region is displayed so as to be visually distinguishable from each other.
  • An example of a characteristic image displayed as an inspection result on a display (a characteristic image in which a change in acceleration of movement of a contact portion during drawing by a subject over time is associated with the position of a passing point) is shown.
  • An example of a characteristic image displayed as an inspection result on a display (a characteristic image in which a change over time in the jerk of movement of a contact portion during drawing by a subject is displayed in association with the position of a passing point) is shown.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram showing a state in which a terminal as a TMT test result display system according to an embodiment of the present invention is connected to a server via a communication means.
  • the TMT test result display system that enables TMT test on the display and can display the test result on the display is configured as a terminal as an example in the present embodiment, and as shown in FIG. 24, for example.
  • a terminal 1 TMT test result display system S
  • the server 102 may be connected to the server 102 via the communication means (network) 100 (this will be described later), but any usage pattern can be considered. May be taken.
  • the terminal 1 is configured as a tablet-type thin computer, but may be a personal computer, a smartphone, or the like.
  • the terminal 1 itself is provided with a display so that the TMT inspection and the inspection result display can be performed by itself, but the TMT can be performed in cooperation with a separate display. It may be configured as a system that allows inspection and display of its inspection results, or contains a computer program or such computer program that allows such TMT inspection and its inspection result display to be performed by a computer.
  • the TMT inspection result display system S may exist as a computer program product.
  • FIG. 1 shows a block diagram of the conceptual configuration of the terminal 1.
  • the terminal 1 as the TMT test result display system S includes, for example, a display 18 as a liquid crystal display device and a CPU 10.
  • the CPU 10 displays a TMT inspection image I (FIGS. 3 and subsequent views) on the display 18 and has passing points P (described later with reference to FIGS. 3 and later) set at a plurality of positions on the coordinate plane.
  • the inspection image generation circuit 25 that electronically generates (described later with reference to) and the contact portion 80 are moved in a state of being in contact with the display surface of the TMT inspection image I to set the passing point P at a predetermined value.
  • the inspection data acquisition circuit 40 that acquires the time-dependent data of the drawing trajectory drawn by tracing in order, and the data acquired by the inspection data acquisition circuit 40 are processed and the processing result is displayed as the inspection result on the display 18.
  • Each circuit 25, 40 is based on the input signal from the data processing circuit 50 that enables the data processing circuit 50 and the mode selection menu 19 that is displayed on the display 18 and enables the selection of the inspection form of the TMT inspection and the display form of the inspection result.
  • 50 has a control circuit 30 for controlling the operation.
  • the control circuit 30 controls the display circuit 17 provided on the display 18 to display various images on the display 18.
  • the contact portion 80 is configured as an electronic input device such as a stylus pen operated by the subject, but is moved in contact with the display surface of the TMT inspection image I. Anything that can draw a drawing locus may be used, for example, the finger of the subject's own hand.
  • the inspection data acquisition circuit 40 acquires coordinate data according to the position of the contact portion 80 on the coordinate plane based on the detection signal from the sensor 14 that detects the contact of the contact portion 80 with the display surface of the TMT inspection image I. It includes a data acquisition circuit 42 and a time data acquisition circuit 44 that acquires time data associated with the acquisition time of each coordinate data by the timer 16. Further, the data processing circuit 50 includes an arithmetic circuit 52 that calculates a predetermined inspection value (for example, an inspection value related to the movement (or movement speed) of the contact portion) based on the coordinate data and the time data in the contact portion 80.
  • a predetermined inspection value for example, an inspection value related to the movement (or movement speed) of the contact portion
  • An image generation circuit 54 that generates a characteristic image that displays a change over time of the inspection value calculated by the calculation circuit 52 in association with the position of the passing point P, and a processed image including the characteristic image generated by the image generation circuit 54.
  • the characteristic image is a visual representation of the result of the TMT test performed by the subject so that the evaluator can easily evaluate it, and the change over time of the test value is associated with the position of the passing point P. It is the one displayed.
  • the detection principle may be any. Further, although the sensor 14 is provided on the display 18 in the present embodiment, it may be provided on the contact portion 80 side. Further, in the present embodiment, the sensor 14 can further detect the contact pressure of the contact portion 80 with respect to the display surface of the TMT inspection image I.
  • the image generation circuit 54 divides the coordinate plane into a plurality of regions determined based on the input signal from the mode selection menu 19, and visually shifts the data corresponding to each region to each other. It also includes an identification image generation circuit 56 that generates a characteristic image in a display form that can be identified. Further, the inspection data acquisition circuit 40 further includes a contact pressure data acquisition circuit 46 that acquires contact pressure data according to the position of the contact portion 80 on the coordinate plane based on the detection signal from the sensor 14.
  • the CPU 10 uses a passage detection circuit 32 for detecting the passage of the passage point P and an inspection data acquisition circuit 40 based on the coordinates of the contact portion 80 acquired by the coordinate data acquisition circuit 42 from the detection signal from the sensor 14.
  • the passage detection circuit 32 further includes a memory 20 composed of, for example, a RAM and / or a ROM for storing inspection data including acquired coordinate data and time data and a processed image generated by the image generation circuit 54. It has a setting circuit 34 for variably setting the range of the coordinate region where it can be determined that the 80 has passed the passing point P.
  • control circuit 30 Although the various circuits whose operations are controlled by the control circuit 30 are shown to be physically provided individually in FIG. 1, at least a part or all of these circuits are integrated. Functional parts (or devices) may be configured (eg, electronically packaged into one), in short, in any form as long as the functionality of each of these circuits is ensured.
  • the circuit may exist.
  • a system user including an inspector such as a subject and a doctor makes a predetermined input on a display 18 of the terminal 1, for example, a touch panel, and a mode selection menu 19 is displayed on the display 18.
  • a mode selection menu 19 displays a user selection menu such as TMT-A inspection and TMT-B inspection. This display is performed by the display circuit 17 under the control of the control circuit 30, for example, based on the input signal from the display 18.
  • the TMT inspection image I corresponding to the selection is displayed on the display 18.
  • a plurality of inspection image generation circuits 25 on the coordinate plane are generated based on the input signal from the mode selection menu 19 (display 18).
  • a TMT inspection image I for TMT-A inspection in which a passing point is set at a position is electronically generated, and is shown in FIG. 3A on the display 18 by the display circuit 17 under the control of the control circuit 30.
  • the TMT inspection image I for the TMT-A inspection is displayed.
  • the TMT for the TMT-A inspection shown on the lower side of FIG. 3A is displayed.
  • the inspection image I is displayed (inspection image generation display step S2).
  • circled numbers from 1 to 25 are randomly arranged as passing points P based on a predetermined rule, and the subject is inspected.
  • the operation unit 80 is moved in contact with the display surface of the TMT inspection image I and connected by a line in order from 1 to 25, and the time required to complete the inspection to reach 25 is a timer. Measured by 16.
  • the inspection image generation circuit 25 has passing points at a plurality of positions on the coordinate plane based on the input signal from the mode selection menu 19 (display 18).
  • the set TMT inspection image I for TMT-B inspection is electronically generated, and under the control of the control circuit 30, the display circuit 17 displays TMT-B as shown in FIG. 3 (b) on the display 18.
  • the TMT inspection image I for inspection is displayed. Also in this case, after the introduction screen of the TMT-B inspection shown on the upper side of FIG. 3B is displayed, the TMT inspection image I for the TMT-B inspection shown on the lower side of FIG. 3B is displayed. Is displayed.
  • the TMT inspection image I for the TMT-B inspection includes 13 numbers from 1 to 13 and 12 corresponding hiragana characters (a, i, u ... sa, shi). Are randomly arranged as passing points P based on a predetermined rule, and when the test is executed, the subject moves the operation unit 80 in contact with the display surface of the TMT test image I to display a number. Hiragana and hiragana are connected by alternating lines in order, and the time required to reach 13 is measured by the timer 16.
  • the user displays a TMT test display setting screen as shown in FIG. 4 by performing a predetermined input on, for example, a touch panel of the display 18 of the terminal 1.
  • the inspection image generation circuit 25 and the display circuit 17 control the TMT inspection as shown in FIG. 6A under the control of the control circuit 30.
  • the TMT inspection image I that is horizontally inverted with respect to the pattern A as shown in FIG. 6 (b).
  • the TMT inspection image I inverted upside down with respect to the pattern A as shown in (c) of FIG. 6 is displayed.
  • the pattern D is selected on the display setting screen of FIG.
  • the TMT inspection image I whose top and bottom and left and right are inverted with respect to the pattern A as shown in FIG. 6 (d) is displayed. It is displayed on the display 18.
  • the TMT inspection image I of the pattern randomly determined by the control circuit 30 from the patterns A to D is displayed on the display 18.
  • a display form in which the display line of the drawing locus drawn by the subject on the display surface of the TMT inspection image I is gradually thickened from, for example, 1 step to 5 steps can be arbitrarily set. (For example, it may be possible to set in millimeters).
  • the thickness of the display line is set to the first stage on the display setting screen of FIG. 4, it is shown in FIG. 7A on the TMT inspection image I by the display circuit 17 under the control of the control circuit 30.
  • the display line of the drawing locus T is displayed and the thickness of the display line is set to the second stage on the display setting screen of FIG. 4, as shown in FIG. 7 (b) on the TMT inspection image I.
  • the display setting screen of FIG. 4 it is set whether or not to change the color of the passing point P when the contact portion 80 contacts the passing point P (passes the passing point P) (color change at the time of touch). Settings) can be done. Specifically, when the color of the passing point P is changed when the contact portion 80 passes (contacts) the passing point P on the display setting screen of FIG. 4, the display circuit 17 is controlled by the control circuit 30. As a result, as shown in FIG. 8A, the color of the passing point P passed by the operation unit 80 that draws the drawing locus T on the TMT inspection image I is changed (in the figure, the color-changed passing). The circled number as point P is painted in black).
  • the TMT is set on the display setting screen of FIG. 4, as shown in FIG. 8 (b).
  • the color of the passing point P passed by the operation unit 80 that draws the drawing locus T on the inspection image I does not change.
  • the display mode of the drawing locus by the subject can also be set. Specifically, when the display mode of the drawing locus is set to "non-display" (the drawing locus of the subject is not visually displayed), the display circuit 17 controls (a) of FIG. 9 under the control of the control circuit 30. ), Even if the subject moves the operation unit 80 to draw a drawing locus, it is not displayed as a display line (however, as shown in the figure, the communication point P that the operation unit 80 has already passed is The color may change). Further, when the display mode of the drawing locus is set to "between two points", as shown in FIG. 9B, the drawing locus T of the subject is between the latest two passing points P (current time during drawing).
  • the entire drawing locus drawn over time is displayed as the display line L (for example, as shown in the figure, the communication point P that the operation unit 80 has already passed also changes color).
  • the display setting screen of FIG. 4 it is possible to return to the initial setting (default).
  • the subject may be able to practice the TMT test on the practice screen prepared in advance prior to the start of the TMT test.
  • the test data acquisition circuit 40 moves the contact portion 80 in contact with the display surface of the TMT test image I.
  • data of the drawn locus over time is acquired (inspection data acquisition step S4).
  • the coordinate data acquisition circuit 42 makes the contact portion 80 on the coordinate plane based on the detection signal from the sensor 14 that detects the contact of the contact portion 80 with the display surface of the TMT inspection image I.
  • the time data acquisition circuit 44 acquires the time data associated with the acquisition time of each coordinate data by the timer 16 (time data acquisition step).
  • the passage detection circuit 32 of the contact portion 80 acquired by the coordinate data acquisition circuit 42 from the detection signal from the sensor 14. Based on the coordinates, the passage of the passage point P by the contact portion 80 is detected (passage detection step).
  • the passage detection circuit 32 detects the passage based on the set value set by the setting circuit 34, that is, the set range of the coordinate region in which the contact portion 80 can be determined to have passed the passage point P.
  • the passing point (numbers 1 to 25) P is displayed as a circular region in the TMT inspection image I, and the contact portion 80 apparently serves as the passing point P in the image.
  • the passage detection circuit 32 is, for example, If the setting circuit 34 sets a virtual circle C2 having a radius X% larger than the radius of the reference circle (in the figure, the circle indicated by the broken line surrounding the solid reference circle C1 from the outside), the contact portion 80 is the reference. Even if it does not pass through the inside of the circle C1, it can be determined that the passing point P has been passed as long as it passes through the area inside the virtual circle C2. In this case, the set value set in the setting circuit 34 can be changed by the user selecting, for example, the value of X in the range of 0 to the predetermined value on the predetermined setting screen displayed on the display 18. ing.
  • the data processing circuit 50 processes the data acquired by the inspection data acquisition circuit 40 and the processing result. Can be displayed as an inspection result on the display 18 (data processing display step). Specifically, the arithmetic circuit 52 of the data processing circuit 50 calculates inspection values related to the movement of the contact portion 80 based on the coordinate data and the time data (calculation step S6), and these inspection values are stored in the memory 20. The image generation circuit 54 calculates based on the output image selection by the user (selection of whether to output a characteristic image or another processed image; step S8) together with being stored (storage step S7).
  • a characteristic image to be displayed in association with the position of the passing point P with the time-dependent change of the inspection value calculated by the circuit 52 is generated (image generation step) or another processed image is generated, and the image output circuit 58 is an image generation circuit.
  • the processed image including the characteristic image generated by 54 is output for display on the display 18 (image output display steps S9 to S12).
  • a processed image as shown in FIG. 10A is displayed as an inspection result on the display 18 based on the processing by the data processing circuit 50. It can be displayed.
  • the processed image shown in FIG. 10A is displayed on the display 18 by, for example, performing a predetermined input on the touch panel of the display 18 and selecting the display form of the inspection result from the mode selection menu 19.
  • the passing time of each passing point P by the contact portion 80 and the time difference between these passing times are the passing points P (numbers 1 to 25).
  • the entire drawing locus T drawn over time by the subject moving the operation unit 80 is, for example, still image data D2 (may be a reproduced moving image). It is also displayed as, or is displayed alone as shown in FIG.
  • this inspection result screen it is possible to freely move from this inspection result screen to a user setting screen such as the mode selection menu 19, and after the inspection, an error in the inspection progress by the subject is detected. It may be able to be displayed on the display 18 in real time as an inspection result and / or as a part of the TMT inspection image during the inspection.
  • FIG. 10B shows an example of a characteristic image that displays the change over time of the inspection value calculated by the calculation circuit 52 in association with the position of the passing point P.
  • this characteristic image C1 the change with time of the passing time of the passing point P by the contact portion 80 is displayed in association with the position of the passing point P.
  • the horizontal axis represents the passing point (numbers 1 to 25), and the vertical axis represents the passing time.
  • FIG. 17 shows another example of the characteristic image.
  • This characteristic image C2 displays the change over time in the moving speed of the contact portion 80 during drawing by the subject in association with the position of the passing point P.
  • the horizontal axis represents time and the vertical axis represents speed.
  • each passing point (numbers 1 to 25) P is displayed here as a dot having a predetermined size on the speed-time diagram.
  • FIG. 20 shows yet another example of the characteristic image.
  • This characteristic image C3 displays the change over time in the acceleration of the movement of the contact portion 80 during drawing by the subject in association with the position of the passing point P.
  • the horizontal axis represents time and the vertical axis represents acceleration.
  • each passing point (numbers 1 to 25) P is displayed as a dot having a predetermined size on the acceleration-time diagram.
  • FIG. 21 shows another example of the characteristic image.
  • This characteristic image C4 displays the change over time in the jerk of the movement of the contact portion 80 during drawing by the subject in association with the position of the passing point P.
  • the horizontal axis represents time and the vertical axis represents jerk.
  • each passing point (numbers 1 to 25) P is displayed as a dot having a predetermined size on the jerk-time diagram.
  • the identification image generation circuit 56 of the image generation circuit 54 divides the coordinate plane into a plurality of regions determined based on the input signal from the mode selection menu 19, and each region thereof. It is possible to generate a characteristic image in a display form in which the data corresponding to the above can be visually distinguished from each other (identification display step of the image generation step).
  • the "visually identifiable display form” is a display form that enables the data corresponding to each area to be visually distinguished from each other by, for example, differences in color, line type, pattern, and the like. Is.
  • the area division can be selected by the user from the mode selection menu 19, and the control circuit 30 controls and identifies the identification image generation circuit 56 of the image generation circuit 54 based on the input signal from the mode selection menu 19 accompanying the selection.
  • the display image will be generated. Specifically, when the user makes a predetermined input on the touch panel of the display 18, selects the display form of the inspection result from the mode selection menu 19, and further selects the identification display (step S11), the image generation circuit 54 , The identification image generation circuit 56 generates an identification display image (a processed image including a characteristic image forming the identification display form) (then, the identification display image is output based on step S12). On the other hand, if the identification display is not selected when selecting the display form of the inspection result, the image generation circuit 54 generates a processed image including a characteristic image without the identification display.
  • the identification display image F1 shown in FIG. 13A is a characteristic image in which the time required between the passing points P by the operation unit 80 is displayed as a bar graph for each passing point P in the identification display form.
  • the coordinate plane of the TMT inspection image I is divided into two left and right regions, that is, the coordinate plane is divided into a right region consisting of the first quadrant and the fourth quadrant and a left region consisting of the second and third quadrants.
  • the data corresponding to the right side area and the left side area are color-coded in two colors (in the figure, the right side area is displayed in black and the left side area is shown in white. It may be color-coded by color).
  • the identification display image F2 shown in FIG. 13B also shows a characteristic image formed by displaying the time required between the passing points P by the operation unit 80 in a bar graph for each passing point P in the identification display form.
  • this identification display image F2 as shown in the lower left portion of FIG. 19, eight images are radially extended from the coordinate origins of the TMT inspection image I and are separated from each other by equal angular intervals around the coordinate origins.
  • the boundary straight lines of are set, eight regions defined by these boundary straight lines are defined in the coordinate plane, and the data corresponding to each of these regions are the number of colors corresponding to the number of regions (here, 8). It is color-coded by color) (in the figure, it is distinguished by eight different patterns for convenience).
  • FIGS. 18 and 19 Other examples of the identification display image are shown in FIGS. 18 and 19.
  • the identification display image F3 shown in FIG. 18 divides the coordinate plane into two left and right regions as in the case of (a) of FIG. 13, and in the characteristic image C2 shown in FIG. 17 described above, the right region and the left region are respectively.
  • the corresponding data are color-coded in two colors (in the figure, for convenience, they are distinguished by a solid line (left area) and a dotted line (right area)).
  • the identification display image F4 shown in FIG. 19 the coordinate planes are divided into eight regions in eight directions as in the case of FIG. 13B, and eight in the characteristic image C2 shown in FIG. 17 described above.
  • the data corresponding to each of the regions are color-coded by eight colors (in the figure, for convenience, they are distinguished by eight different line types).
  • the identification display can be turned ON / OFF (whether or not the identification display is performed) at all times.
  • the image generation circuit 54 determines the drawing locus drawn by the contact portion 80 based on the input signal from the mode selection menu 19 of the passing point P.
  • a drawing locus reproduction image to be displayed dynamically and / or statically in a predetermined section can be generated as a processed image.
  • the user can select the passing point section to be reproduced as the display form of the inspection result from the mode selection menu 19 displayed on the display 18, for example, the characteristic image C2 shown in FIG. 17 is displayed.
  • a pair of arrows indicating the designated section of the passing point are displayed on the characteristic image C2 as shown in FIG. 23 (a).
  • the drawing locus reproduction image (moving image) or the still image G that dynamically displays the drawing locus drawn by the subject in the section of the selected passing point is displayed on the display 18. It will be displayed above.
  • a user such as a doctor who evaluates the test result can cut out a part of the drawing locus as necessary and confirm it as a still image or a moving image (preferably as an enlarged display screen). For example, by reproducing and displaying the drawing portion of interest, it becomes possible to extract an abnormal drawing trend without omission and use it for cognitive function evaluation.
  • the sensor 14 determines the contact pressure of the contact portion 80 with respect to the display surface of the TMT inspection image I (TMT inspection through the contact portion 80 when the subject draws a drawing locus). Since the pen pressure exerted on the display surface of the image I) can also be detected, the contact pressure data acquisition circuit 46 of the inspection data acquisition circuit 40 can detect the contact portion 80 on the coordinate surface based on the detection signal from the sensor 14. The contact pressure data corresponding to the position of is acquired (contact pressure data acquisition step), and the image generation circuit 54 can generate a contact pressure image as a processed image, which displays the change over time of the contact pressure in association with the position of the passing point P. It has become like. FIG.
  • FIG. 16 shows an example of such a contact pressure image G.
  • this contact pressure image G the change over time of the contact pressure is displayed in association with the position of the passing point P, and in the contact pressure image G, the horizontal axis represents time and the vertical axis represents contact pressure. Further, in the contact pressure image G, each passing point (numbers 1 to 25) P is displayed as a dot having a predetermined size on the contact pressure-time diagram.
  • the contact pressure that can be an index for cognitive function evaluation can be detected and the contact pressure image G related thereto can be generated and output, it becomes possible to provide a useful display form that assists in cognitive function evaluation. .. It is known that if the cognitive function is impaired, the writing pressure may not be well controlled. Therefore, such a contact pressure image G can be very useful for cognitive function evaluation. It is preferable that the above-mentioned visually identifiable display form can be applied to such a contact pressure image G as well.
  • the image generation circuit 54 can display a visual index indicating a threshold value as an evaluation standard of the TMT test result on the processed image.
  • the threshold value that serves as the evaluation standard for the TMT test result is, for example, a value that can be a boundary value between good and bad of the test result, for example, a moving speed value, an acceleration value, a jerk value, and a contact portion 80 of the contact portion 80.
  • the passing time of the passing points, the time required between the passing points, and the contact pressure of the contact portion 80 with respect to the display surface of the TMT inspection image I can be mentioned, and the visual index displayed on the processed image includes Lines, dots, patterns, etc. can be mentioned.
  • the threshold value of the contact pressure which is an evaluation standard of the TMT test result is adopted as the threshold value of the contact pressure which is an evaluation standard of the TMT test result, and the line X indicating this threshold value is displayed as a visual index. If such an index is displayed, the quality of the test result can be grasped at a glance by the index, which can be useful for rapid evaluation of cognitive function. It is preferable that such a threshold value as an evaluation standard of the TMT test result can be set to an arbitrary value from the mode selection menu 19 or the like based on the accumulated past medical data or the like. Further, it is preferable that the evaluation standard of the TMT test result can be set from the mode selection menu 19 or the like (for example, selection of the processed image in which the index should be displayed).
  • the processed image including the characteristic image as described above, and the inspection data including the coordinate data and the time data acquired by the inspection data acquisition circuit 40 are stored in the memory 20. If the inspection data or the like can be stored in the memory 20 in this way, the data can be stored in the memory and the necessary data can be read out in a timely manner as needed. Further, for example, it is possible to evaluate the course of symptoms by comparing the accumulated historical data with each other, or to make a final evaluation of the evaluation based on the data accumulated in the memory. ..
  • the image output circuit 58 of the data processing circuit 50 inputs a processed image stored in the memory 20 and determined based on the input signal from the mode selection menu 19. It is possible to output in a display form including an alternative or parallel display determined based on.
  • FIG. 11 shows a display mode in which the characteristic image C1 shown in FIG. 10B is displayed in parallel with a plurality of similar characteristic images C1 in the past.
  • the characteristic image C1 based on the past five inspections including the present is displayed in parallel in the above-mentioned identification display form.
  • FIG. 11 shows a display mode in which the characteristic image C1 shown in FIG. 10B is displayed in parallel with a plurality of similar characteristic images C1 in the past.
  • the characteristic image C1 based on the past five inspections including the present is displayed in parallel in the above-mentioned identification display form.
  • FIG. 11 shows a display mode in which the characteristic image C1 shown in FIG. 10B is displayed in parallel with a plurality of similar characteristic images C1 in the past.
  • the image generation circuit 54 (image generation step) of the data processing circuit 50 uses the inspection data stored in the memory 20 and determined based on the input signal from the mode selection menu 19 to process the image. Can be generated.
  • a desired processed image can be obtained by arbitrarily combining the inspection data stored in the memory 20 by using the mode selection menu 19. For example, an image other than the above-mentioned characteristic image that displays the change over time of the inspection data related to the movement of the contact portion 80 in association with the position of the passing point P, specifically, TMT as shown in FIG. 22, for example.
  • a processed image for displaying the relationship between the contact pressure of the contact portion 80 with respect to the display surface of the inspection image I and the acceleration in association with the position of the passing point P can be displayed as the inspection result on the display 18.
  • the horizontal axis represents acceleration and the vertical axis represents contact pressure.
  • the data distribution is indicated by small gray dots, and each passing point (numbers 1 to 25) P is indicated by large black dots. Such a function makes it possible to customize not only the display form but also the data processing.
  • the terminal 1 having the above configuration may be connected to the server 102 via the communication means (network) 100.
  • the communication means 100 exchanges information between the terminal 1 and the server 102, and may be either wired communication or wireless communication. Examples of such a communication means 100 include a line using a wired cable, a wired telephone line, a mobile phone line, a WiFi line, and the like.
  • the terminal 1 also includes a transmission circuit 12 (see FIG. 1) that enables data to be transmitted / received to / from the server 102 via the communication means 100.
  • the terminal 1 can send the inspection data obtained by itself to the server 102 and use it for the cognitive function evaluation on the server 102 side, while the terminal 1 can perform various functions based on the information from the server 102. It is also possible to change or increase (for example, the analysis function can be updated (the analysis program can be downloaded on the tablet (terminal 1)) ... A more detailed analysis function is provided on the server 102 side, and analysis is performed on the server 102. Send the result to the tablet).
  • the database in the server 102 may store the user ID of the subject, personal data such as the age, address, and gender of the subject, the inspection date, the inspection result, and the like (main function). Further, it is preferable that the server 102 can be accessed by any medical institution. In addition, it is preferable that the database can be used as big data on dementia.
  • the terminal 1 (TMT inspection result display system S) of the present embodiment a series of processes from the inspection execution to the inspection result acquisition (inspection result display) can be automated, so that the inspection can be performed. It is not necessary for an inspector such as a doctor to measure the required time with a stopwatch or the like, and it is not necessary to manually aggregate and analyze the obtained test data including the measured value. Therefore, a series of processes from the execution of the inspection to the acquisition of the inspection result (display of the inspection result) can be performed quickly and easily. Further, in addition to this, the terminal 1 of the present embodiment can acquire the time-dependent change of the position of the contact portion 80 on the coordinate plane as time-series coordinate data based on the electrical detection signal by the sensor 14, and the sensor.
  • the elapsed time associated with the movement of the contact portion 80 can be acquired as time data by the timer, and based on those data, the inspection data related to the movement of the contact portion 80, and eventually the movement speed, etc. Since the contact pressure of the contact portion 80 with respect to the display surface of the TMT inspection image that may be affected can be calculated to generate and output a characteristic image showing the change over time of the inspection value, a stop watch or the like can be used. It was useful for the cognitive function evaluation of the subject by surely grasping various hidden information in the inspection process that cannot be obtained only by the measured value and the drawing locus associated with the manual measurement and drawing by the subject. It becomes possible to make it. In addition, according to the automatic inspection form that involves such electrical processing, it is possible to eliminate human measurement errors and standardize the inspection conditions, so it is possible to prevent situations in which inspection results fluctuate depending on the inspector or each inspection. It is possible to improve the reliability of the inspection result.
  • the characteristic image generated by the image generation circuit 54 is displayed in association with the position of the passing point P in relation to the change over time of the inspection value. It is possible to enable a detailed cognitive function evaluation by a doctor for each point section, and it becomes possible to provide a useful display form that assists in cognitive function evaluation. Further, according to such an automated TMT test result display system, the subject can perform the test by himself / herself without an inspector and can confirm the result on the spot.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be variously modified and implemented without departing from the gist thereof.
  • another process may be further added between the process steps described above, or the order of the steps may be partially changed.
  • a part or all of the above-described embodiments may be combined within a range that does not deviate from the gist of the present invention, or a part of the configuration may be omitted from one of the above-described embodiments. May be good.
  • Terminal 14 Sensor 16 Timer 18 Display 19 Mode selection menu 20 Memory 25 Inspection image generation circuit 30
  • Control circuit 32 Pass detection circuit 34
  • Setting circuit 40 Inspection data acquisition circuit 42
  • Time data acquisition circuit 46 Contact pressure data acquisition circuit 50
  • Data processing circuit 52 Calculation circuit 54
  • Image generation circuit 56 Identification image generation circuit 58
  • Image output circuit 80 Contact part STMT inspection result display system

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Abstract

検査実行から検査結果取得までに至る一連の過程を迅速かつ容易に行なうことができ、検査過程で得られる様々な隠れた情報をも確実に捉えて被検者の認知機能評価に役立てることができるとともに、検査条件を画一化して検査官によって検査結果が変動することを防止し、検査結果の信頼性を向上させることができる、TMT検査結果表示システム、コンピュータプログラムおよび方法を提供する。 本発明のTMT検査結果表示システムは、センサ14による電気的な検知信号に基づいて座標面上における接触部80の位置の経時的変化を時系列座標データとして取得でき、センサ14からの検知信号に基づいて接触部80の移動に伴う経過時間をタイマにより時間データとして取得できるとともに、それらのデータに基づいて接触部80の移動に関連する検査値を演算して、検査値の経時的変化を示す特性画像を生成して出力できるようになっている。

Description

TMT検査結果表示のためのシステム、コンピュータプログラムおよび方法
 本発明は、ディスプレイ上でTMT(Trail Making Test)検査を可能にするとともに、その検査結果をディスプレイ上に表示可能なTMT検査結果表示システム、コンピュータプログラムおよび方法に関する。
 近年、高齢化社会に伴い、認知症は重大な関心事となっている。通常、認知症は、年齢とともに症状が進行するものであり、発症時期を明確に把握することが困難な疾病であることが認識されている。また、実際に認知症を発症して症状が進行してしまうとその回復が難しい反面、普段の生活習慣などに注意することで発症を予防でき、あるいは、発症初期に適切な対処をすることで、その進行を遅らせることができることも知られている。そのため、今日では、認知症の早期発見、早期対応のために、認知症のリスクを早期に発見できる様々なスクリーニング検査が提案されて実施されている。
 そのようなスクリーニング検査の1つとして、トレイルメイキングテスト(Trail Making Test)(以下、単にTMTと称する)が知られている(例えば、特許文献1参照)。このTMTは、用紙にランダムに記載された数字やアルファベット、または、ひらがなを順に線で結んでいく試験であり、幅広い注意、ワーキングメモリ、空間的探索、処理速度、保続、衝動性などを総合的に測定できる。
 具体的に、TMT検査には、TMT-A検査、TMT-B検査等があり、TMT-A検査では、1から25までの数字が所定のルールに基づいてランダムに配置された用紙が用いられ、筆記具により1から25まで順番通りに線で繋いでいき、25に到達した時点で検査終了とし、終了までに要した時間を測定する。一方、TMT-B検査では、1~13の13個の数字と、A~Lの12個のアルファベットまたはこれに相当するひらがな(あ、い、う・・・等)が所定のルールに基づいてランダムに配置された用紙が用いられ、筆記具により数字とアルファベット(ひらがな)とを順番通りに交互に線で結んでいき、同様に、検査終了までに要した時間を測定する。
 そして、このようなTMT検査では、それらの検査に要した時間が早ければ早いほど、処理速度が速く、注意力・集中力が持続したという評価がなされる。また、TMTでは、必ず検査前にそれに対応する練習を経てから実際の検査が行なわれる。
特開2017-144252号公報
 ところで、前述したようなTMT検査では、検査に要する時間を医師や検査担当者等の検査官がストップウォッチ等で計測しなければならず、また、その計測値を含む得られた検査データを手作業で集計して解析しなければならない。また、被検者が筆記具を移動させて数字やアルファベット等の各通過ポイントを所定の順序でたどることにより描かれる描画軌跡が紙で管理されることとなるため、そこから得られる情報の解析作業も煩雑となる。すなわち、従前のTMT検査は、検査実行から検査結果取得までに至る作業が面倒であり、検査に多くの労力を要することになる。
 また、ストップウォッチ等での手作業による計測と被検者による描画とによって得られる計測値および描画軌跡だけでは、検査過程で得られる様々な隠れた情報を確実に捉えて被検者の認知機能評価に役立てるのにも限界がある。
 また、前述したTMT検査において、被検者は、筆記具を検査用紙から浮かせないように検査用紙に常時接触させたままの状態で移動させて数字やアルファベット等の通過ポイントを所定の順序でたどらなければならず、筆記具が検査用紙から浮いてしまったり、通過経路の順番が誤っていたり、あるいは、通過ポイントを確実に通過していない場合には、その都度、検査官の判断に基づいて注意が喚起される。この場合、検査官は、被検者による検査進行上のエラーに関してはある程度の許容範囲をもって判断するため、検査官の判断の許容範囲の違いによって検査データにばらつきが生じ、したがって、検査官によってあるいは検査ごとに検査結果が変動してしまう可能性もある。
 本発明は、前記事情に鑑みてなされたものであり、検査実行から検査結果取得までに至る一連の過程を迅速かつ容易に行なうことができ、検査過程で得られる様々な隠れた情報をも確実に捉えて被検者の認知機能評価に役立てることができるとともに、検査条件を画一化して検査官によって検査結果が変動することを防止し、検査結果の信頼性を向上させることができる、TMT検査結果表示システム、コンピュータプログラムおよび方法を提供することを目的とする。
 前記課題を解決するために、本発明は、ディスプレイ上でTMT検査を可能にするとともに、その検査結果を前記ディスプレイ上に表示可能なTMT検査結果表示システムであって、
 前記ディスプレイ上に表示されるとともに座標面上の複数の位置に通過ポイントが設定されて成るTMT検査画像を電子的に生成する検査画像生成回路と、
 被検者が接触部を前記TMT検査画像の表示面に接触させた状態で移動させて前記通過ポイントを所定の順序でたどることにより描かれる描画軌跡の経時的なデータを取得する検査データ取得回路と、
 前記検査データ取得回路により取得されるデータを処理してその処理結果を前記ディスプレイ上に前記検査結果として表示できるようにするデータ処理回路と、
 前記各回路の動作を制御する制御回路と、
 を備え、
 前記検査データ取得回路は、前記TMT検査画像の表示面に対する前記接触部の接触を検知するセンサからの検知信号に基づいて前記座標面上における前記接触部の位置に応じた座標データを取得する座標データ取得回路と、前記各座標データの取得時間に関連付けられる時間データをタイマにより取得する時間データ取得回路とを含み、
 前記データ処理回路は、前記接触部における前記座標データと前記時間データとに基づいて所定の検査値を演算する演算回路と、前記演算回路により演算された前記検査値の経時的変化を前記通過ポイントの位置と関連付けて表示する特性画像を生成する画像生成回路と、前記画像生成回路により生成される前記特性画像を含む処理画像を出力する画像出力回路とを含む、
 ことを特徴とする。
 このような構成を成す本発明のTMT検査結果表示システムによれば、以下のような動作が可能となる。すなわち、例えばディスプレイ上に表示されるモード選択メニューからTMT検査の検査形態を選択して入力すると、制御回路による制御下で、検査画像生成回路がその選択された検査形態に応じたTMT検査画像(例えば、TMT-A検査用の画像、TMT-B検査用の画像など)を生成し、それがディスプレイ上に表示される。そして、被検者が接触部をこの表示されたTMT検査画像の表示面に接触させた状態で移動させて通過ポイントを所定の順序でたどると、それにより描かれる描画軌跡の経時的なデータが検査データ取得回路により取得される。検査データ取得回路により取得されるデータはデータ処理回路によって処理され、その処理結果は、例えば前記モード選択メニューから検査結果の表示形態を選択して入力することにより、制御回路による制御の下、その選択された表示形態でデータ処理回路によりディスプレイ上に検査結果として例えば動的および/静的に表示される。このように、本発明のTMT検査結果表示システムによれば、検査実行から検査結果取得(検査結果表示)までに至る一連の過程を自動化できるため、検査に要する時間を検査官がストップウォッチ等で計測する必要がなく、また、その計測値を含む得られた検査データを手作業で集計して解析する必要もない。そのため、検査実行から検査結果取得(検査結果表示)までに至る一連の過程を迅速かつ容易に行なうことができる。
 また、このことに加え、本発明のTMT検査結果表示システムでは、検査データ取得回路が、TMT検査画像の表示面に対する接触部の接触を検知するセンサからの検知信号に基づいて座標面上における接触部の位置に応じた座標データを取得する座標データ取得回路と、各座標データの取得時間に関連付けられる時間データをタイマにより取得する時間データ取得回路とを含むとともに、データ処理回路が、接触部における座標データと時間データとに基づいて所定の検査値(例えば接触部の移動(または移動の速度)に関連する検査値)を演算する演算回路と、演算回路により演算された検査値の経時的変化を通過ポイントの位置と関連付けて表示する特性画像を生成する画像生成回路と、画像生成回路により生成される特性画像を含む処理画像を出力する画像出力回路とを含む。すなわち、本発明のTMT検査結果表示システムは、接触検知センサによる電気的な検知信号に基づいて座標面上における接触部の位置の経時的変化を時系列座標データとして取得でき、接触検知センサからの検知信号に基づいて接触部の移動に伴う経過時間をタイマにより時間データとして取得できるとともに、それらのデータに基づいて検査値、例えば、接触部の移動の速度、加速度、躍度、接触部による通過ポイントの通過時間、通過ポイント間の所要時間、ひいては、移動速度等により影響され得るようなTMT検査画像の表示面に対する接触部の接触圧等を演算して、検査値の経時的変化を示す特性画像を生成して出力できるようになる。したがって、ストップウォッチ等での手作業による計測と被検者による描画とに伴う計測値および描画軌跡だけでは得られない検査過程における様々な隠れた情報をも確実に捉えてそれらを医師等による被検者の認知機能評価に役立たせることが可能となる。また、このような電気的処理を伴う自動検査形態によれば、人的計測誤差を排除して検査条件を画一化できるため、検査ごとに検査結果が変動するといった事態を防止でき、検査結果の信頼性を向上させることができる。
 しかも、本発明のTMT検査結果表示システムにおいて、画像生成回路により生成される特性画像は、検査値の経時的変化を通過ポイントの位置と関連付けて表示するようになっているため、それぞれの通過ポイント区間ごとに医師による細かい認知機能評価を可能ならしめることができ、認知機能評価のための手助けとなる有用な表示形態を提供できるようになる。
 また、このような自動化されたTMT検査結果表示システムによれば、検査官無しで被検者自身が一人で検査を行なって結果をその場で確認できるようになる。
 なお、上記構成において、「接触部」は、TMT検査画像の表示面に接触させた状態で移動させて描画軌跡を描くことができるものであれば何でもよく、被検者により操作されるスタイラスペンなどの電子的な入力デバイスを含むほか、被検者自身の手の指も含む広い概念である。また、上記構成において、「センサ」は、TMT検査画像の表示面に対する接触部の接触位置を検出できれば、その検出原理がどのようなものであってもよく、また、接触部側に設けられてもよく、あるいは、表示面側に設けられていても構わない。また、制御回路によりその動作が制御される前述の各種の回路は、物理的に個別に設けられてもよいが、これらの回路の少なくとも一部又は全部を統合する機能部(または装置)が構成されて(例えば、電子的に1つにパッケージングされて)もよく、要は、これらのそれぞれの回路の機能が確保されてさえいれば、どのような形態で回路が存在していても構わない。
 また、本発明の上記構成において、画像生成回路は、座標面を入力信号(前述したモード選択メニューからの入力信号)に基づいて決定される複数の領域に分け、それらの各領域に対応するデータ同士を互いに視覚的に識別可能な表示形態で特性画像を生成する識別画像生成回路を含むことが好ましい。
 ここで、「視覚的に識別可能な表示形態」とは、例えば色、線種、模様等の違いによって各領域に対応するデータ同士を互いに視覚的に一見して区別できるようにする表示の形態である。また、領域分けは、検査官や被検者を含むシステムユーザが例えば前述したモード選択メニュー等から選択でき、その選択に伴うモード選択メニューからの入力信号に基づいて制御回路が画像生成回路を制御して識別表示画像が生成されるようになる。
 このような識別表示機能によれば、例えば、座標面を左右2つの領域に分け、すなわち、座標面をその第1象限および第4象限から成る右側領域と第2象限および第3象限から成る左側領域とに分けて、右側領域および左側領域にそれぞれ対応するデータ同士を例えば2色で色分けする、あるいは、座標原点からそれぞれ放射状に延びるとともに座標原点を中心に互いに等しい角度間隔を隔てる複数(例えば8本)の境界直線を設定し、これらの境界直線によって画定される複数(例えば8個)の領域を座標面内で規定するとともに、これらの領域にそれぞれ対応するデータ同士を領域数に対応する数の色(例えば8色)で色分けするなどして識別表示すれば、座標面内の位置や方向に固有の傾向を一見して把握できる。例えば、被検者の利き手が左手または右手であるかどうかに依存する検査結果の傾向や、脳の損傷部位等に起因する検査結果の傾向、例えば一方側の眼の視力低下や局所的または全体的な身体機能低下に伴う検査結果の傾向などを視覚的に一見して明確に把握でき、医師等による被検者の認知機能評価を容易ならしめることも可能となる。
 また、本発明の上記構成において、画像生成回路は、接触部により描かれる描画軌跡を入力信号に基づいて決定される通過ポイントの所定の区間で動的および/または静的に表示する描画軌跡再生画像を処理画像として生成することが好ましい。
 このような構成によれば、検査結果を評価する医師等のシステムユーザは、必要に応じて描画軌跡の一部を切り取って静止画または動画として(好ましくは例えば拡大表示画面として)確認することができ、例えば、気になる描画部分を再生表示することにより異常な描画動向を漏らさず抽出して認知機能評価に役立てることができるようになる。この場合、ディスプレイ上に表示されるモード選択メニューから検査結果の表示形態として再生したい通過ポイント区間を選択できることが好ましい。
 また、本発明の上記構成において、センサは、TMT検査画像の表示面に対する接触部の接触圧を更に検知し、検査データ取得回路は、センサからの検知信号に基づいて座標面上における接触部の位置に応じた接触圧データを取得する接触圧データ取得回路を更に含み、画像生成回路は、接触圧の経時的変化を通過ポイントの位置と関連付けて表示する接触圧画像を処理画像として生成することが好ましい。
 このような構成によれば、認知機能評価の指標となり得る接触圧(被検者が描画軌跡を描く際に接触部を通じてTMT検査画像の表示面に及ぼす筆圧)を検知してそれに関連する接触圧画像を生成して出力できるため、認知機能評価のための手助けとなる有用な表示形態を提供できるようになる。認知機能に障害があると、筆圧をうまく制御できない場合があることが知られており、そのため、このような接触圧画像は、認知機能評価に大いに役立ち得る。また、このような接触圧画像においても前述した視覚的に識別可能な表示形態を適用できるようにすることが好ましい。また、接触圧画像は、接触圧の経時的変化を通過ポイントの位置と関連付けて表示するようになっているため、それぞれの通過ポイント区間ごとに医師による細かい認知機能評価を可能ならしめることができる。
 また、上記構成のTMT検査結果表示システムは、センサからの検知信号に基づいて接触部による通過ポイントの通過を検出する通過検出回路を更に有し、通過検出回路は、接触部が通過ポイントを通過したと判断し得る座標領域の範囲を可変設定するための設定回路を含むことが好ましい。
 具体的には、このような構成により、例えば、通過ポイントがTMT検査画像中に円形領域として表示され、接触部が通過ポイントを通過したと判断し得る座標領域の範囲が円形領域である基準円の内側の座標領域として規定されている場合であっても、通過検出回路は、例えば、基準円の半径よりもX%大きい半径を有する仮想円(基準円を外側から取り囲む円)を設定することにより、接触部が基準円の内側を通過しなくても仮想円の内側の領域内さえ通過すれば通過ポイントを通過したと判断できるようになる。この場合、設定回路は、Xの値を0~所定値の範囲内で変更できるようにする。
 このような構成によれば、センサと通過検出回路との協働によって接触部による通過ポイントの通過を検出できるだけでなく、設定回路により、接触部が通過ポイントを通過したか否かの判断に関して許容範囲を設定することができる。この場合、通過判断に自由裁量を持たせることができる一方で、可変設定範囲を座標で規定することにより自由裁量に一定の制約を課すこともでき、自由裁量に伴う検査結果の変動を最小限に抑えつつ、状況に合わせた自由度のある検査が可能となる。
 また、本発明の上記構成において、画像生成回路は、TMT検査結果の評価基準となる閾値を示す視覚的な指標を処理画像上に表示することが好ましい。これによれば、検査結果の良否を指標により一見して把握でき、迅速な認知機能評価に役立てることができる。この場合、TMT検査結果の評価基準となる閾値しては、例えば、検査結果の良否の境界値となり得る値、例えば、接触部の移動の速度値、加速度値、躍度値、接触部による通過ポイントの通過時間、通過ポイント間の所要時間、TMT検査画像の表示面に対する接触部の接触圧を挙げることができ、また、処理画像上に表示される視覚的な指標としては、ライン、ドット、模様などを挙げることができる。また、TMT検査結果の評価基準となる閾値は、蓄積された過去の医学データ等に基づいてモード選択メニューなどから任意の値に設定できることが好ましい。また、TMT検査結果の評価基準を何に設定するか(例えば、指標が表示されるべき処理画像の選定など)についても、モード選択メニューなどから設定できることが好ましい。
 また、上記構成のTMT検査結果表示システムは、座標データおよび時間データを含む検査データと画像生成回路により生成される処理画像とを記憶するメモリを更に有することが好ましい。これによれば、メモリにデータを蓄積し、必要に応じて必要なデータを適時に読み出すことができる。また、例えば、その蓄積された履歴データ同士を比較することにより症状の経過を評価したり、あるいは、メモリに蓄積されたデータに基づいて評価の最終的な認定を行なったりすることも可能になる。ここで、「検査データ」とは、検査データ取得回路が取得し得る未処理の全てのデータを意味する。
 また、本発明の上記構成において、画像出力表示回路は、メモリに記憶されて入力信号に基づいて決定される処理画像を入力信号に基づいて決定される択一的または並列的な表示を含む表示形態で出力することが好ましい。これによれば、検査結果の画像表示形態をカスタマイズすることも可能となり、特に、処理画像を並列的に表示することによって、検査結果を比較でき、認知機能評価に有用な表示形態を実現できる。
 また、本発明の上記構成において、画像生成回路は、メモリに記憶されて入力信号に基づいて決定される検査データを使用して処理画像を生成することが好ましい。これによれば、所定の検査データに基づいて予め定められた処理画像のみを生成するのではなく、モード選択メニューを利用してメモリに蓄積された検査データを任意に組み合わせて所望の処理画像(例えば、接触部における検査値の経時的変化を通過ポイントの位置と関連付けて表示する特性画像以外の画像、具体的には、例えば、接触圧と加速度との間の関係を示す図など)を生成することが可能となり、表示形態のカスタマイズ化は勿論のこと、データ処理のカスタマイズ化も実現可能となる。
 また、本発明は、前述のTMT検査結果表示システムに加えて、TMT検査結果表示のためのコンピュータプログラムおよび方法も提供する。
 本発明によれば、検査実行から検査結果取得までに至る一連の過程を迅速かつ容易に行なうことができ、検査過程で得られる様々な隠れた情報をも確実に捉えて被検者の認知機能評価に役立てることができるとともに、検査条件を画一化して検査官によって検査結果が変動することを防止し、検査結果の信頼性を向上させることができる、TMT検査結果表示システム、コンピュータプログラムおよび方法を提供できる。
本発明の一実施の形態に係るTMT検査結果表示システムの構成を示すブロック図である。 図1のTMT検査結果表示システムを用いてTMT検査を行なって検査結果を表示するプロセスの流れを概略的に示すフローチャートである。 (a)はディスプレイ上に表示されるTMT-A検査用のTMT検査画像の一例を示し、(b)はディスプレイ上に表示されるTMT-B検査用のTMT検査画像の一例を示す。 ディスプレイ上に表示される表示設定画面の一例を示す。 (a)は、図4の表示設定画面で縦バージョンの方向選択がなされた際のTMT検査画像の一例を示し、(b)は、図4の表示設定画面で横バージョンの方向選択がなされた際のTMT検査画像の一例を示す。 (a)は、図4の表示設定画面でパターンAの選択がなされた際のTMT検査画像の一例を示し、(b)は、図4の表示設定画面でパターンBの選択がなされた際のTMT検査画像の一例を示し、(c)は、図4の表示設定画面でパターンCの選択がなされた際のTMT検査画像の一例を示し、(d)は、図4の表示設定画面でパターンDの選択がなされた際のTMT検査画像の一例を示す。 被検者がTMT検査画像の表示面上で描く描画軌跡の表示線を1段階から5段階まで徐々に太くする表示形態において、(a)は、図4の表示設定画面で表示線の太さが1段階目に設定された際のTMT検査画像上の描画軌跡を示し、(b)は、図4の表示設定画面で表示線の太さが2段階目に設定された際のTMT検査画像上の描画軌跡を示し、(c)は、図4の表示設定画面で表示線の太さが3段階目に設定された際のTMT検査画像上の描画軌跡を示し、(d)は、図4の表示設定画面で表示線の太さが4段階目に設定された際のTMT検査画像上の描画軌跡を示し、(e)は、図4の表示設定画面で表示線の太さが5段階目に設定された際のTMT検査画像上の描画軌跡を示す。 (a)は、接触部が通過ポイントに接触した(通過ポイントを通過した)際に通過ポイントの色が変化する設定を図4の表示設定画面で行なった際のTMT検査画像上の描画軌跡を示し、(b)は、接触部が通過ポイントに接触した(通過ポイントを通過した)際に通過ポイントの色が変化しない設定を図4の表示設定画面で行なった際のTMT検査画像上の描画軌跡を示す。 (a)は、被検者の描画軌跡を視覚的に表示しない設定が図4の表示設定画面でなされた際のTMT検査画像を示し、(b)は、被検者の描画軌跡を最新の2つの通過ポイント間(描画中の現時点で最後に通過した通過ポイントとその直ぐ前に通過した通過ポイントとの間)でのみ視覚的に表示する設定が図4の表示設定画面でなされた際のTMT検査画像を示し、(c)は、被検者の描画軌跡を全ての通過ポイント間で視覚的に表示する設定が図4の表示設定画面でなされた際のTMT検査画像を示す。 (a)はディスプレイ上に検査結果として表示される処理画像の一例を示し、(b)は、ディスプレイ上に検査結果として表示される特性画像(接触部による通過ポイントの通過時間の経時的変化が通過ポイントの位置と関連付けて表示された特性画像)の一例を示す。 図10の(b)に示される特性画像を過去の複数の同様の特性画像と共に並列的に表示した表示形態の一例を示す。 ディスプレイ上に検査結果として表示される特性画像(接触部による通過ポイント間の所要時間の経時的変化が通過ポイントの位置と関連付けて表示された特性画像)の一例であって、過去の複数の同様の特性画像を並列的に表示した表示形態の一例を示す。 ディスプレイ上に検査結果として表示される特性画像(接触部による通過ポイント間の所要時間の経時的変化が通過ポイントの位置と関連付けて表示された特性画像)の一例であって、(a)は、TMT検査画像の座標面を左右2つの領域に分け、それらの各領域に対応するデータ同士を互いに視覚的に識別可能に表示する表示形態の一例を示し、(b)は、TMT検査画像の座標面を8方向の8個の領域に分け、それらの各領域に対応するデータ同士を互いに視覚的に識別可能に表示する表示形態の一例を示す。 被検者により描かれる描画軌跡の全経路を動的に表示する描画軌跡再生画像(動画)の一例を示す。 接触部が通過ポイントを通過したと判断できる座標領域の範囲を可変設定し得ることをTMT検査画像上で説明するための説明図である。 ディスプレイ上に検査結果として表示される処理画像(TMT検査画像の表示面に対する接触部の接触圧の経時的変化を通過ポイントの位置と関連付けて表示する接触圧画像)の一例を示す。 ディスプレイ上に検査結果として表示される特性画像(被検者による描画中の接触部の移動の速度の経時的変化が通過ポイントの位置と関連付けて表示された特性画像)の一例を示す。 TMT検査画像の座標面を左右2つの領域に分け、それらの各領域に対応するデータ同士を互いに視覚的に識別可能に表示する図17の特性画像の表示形態の一例を示す。 TMT検査画像の座標面を8方向の8個の領域に分け、それらの各領域に対応するデータ同士を互いに視覚的に識別可能に表示する図17の特性画像の表示形態の一例を示す。 ディスプレイ上に検査結果として表示される特性画像(被検者による描画中の接触部の移動の加速度の経時的変化が通過ポイントの位置と関連付けて表示された特性画像)の一例を示す。 ディスプレイ上に検査結果として表示される特性画像(被検者による描画中の接触部の移動の躍度の経時的変化が通過ポイントの位置と関連付けて表示された特性画像)の一例を示す。 ディスプレイ上に検査結果として表示される処理画像(TMT検査画像の表示面に対する接触部の接触圧と加速度との間の関係を通過ポイントの位置と関連付けて表示する画像)の一例を示す。 (a)は、図17に示される特性画像上に通過ポイントの指定区間を示す矢印が付された表示形態の一例を示し、(b)は、(a)で指定された通過ポイントの区間で被検者により描かれる描画軌跡を動的に表示する描画軌跡再生画像(動画)の一例を示す。 本発明の一実施の形態に係るTMT検査結果表示システムとしての端末が通信手段を介してサーバに接続された状態を示す概念図である。
 以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。 
 ディスプレイ上でTMT検査を可能にするとともに、その検査結果をディスプレイ上に表示可能なTMT検査結果表示システムは、本実施の形態では一例として端末として構成され、また、例えば図24に示されるように、そのような端末1(TMT検査結果表示システムS)は、通信手段(ネットワーク)100を介してサーバ102に接続される使用形態(これについては後述する)も考えられるが、どのような使用形態がとられても構わない。なお、端末1は、本実施の形態では、タブレット型の薄型コンピュータとして構成されるが、パーソナルコンピュータやスマートフォン等であっても構わない。
 なお、本実施の形態において、端末1は、それ自体がディスプレイを備えることによりそれ単体でTMT検査およびその検査結果表示を行なえるようになっているが、別体のディスプレイとの協働によりTMT検査およびその検査結果表示を行なえるようにするシステムとして構成されてもよく、あるいは、そのようなTMT検査およびその検査結果表示をコンピュータによって行なえるようにするコンピュータプログラムまたはそのようなコンピュータプログラムが格納されたコンピュータプログラムプロダクトとしてTMT検査結果表示システムSが存在していても構わない。
 図1には、端末1の概念的構成がブロック図で示される。図示のように、TMT検査結果表示システムSとしての端末1は、例えば液晶表示装置としてのディスプレイ18と、CPU10とを備える。CPU10は、ディスプレイ18上に表示されるとともに座標面上の複数の位置に通過ポイントP(図3以降の図を参照して後述する)が設定されて成るTMT検査画像I(図3以降の図を参照して後述する)を電子的に生成する検査画像生成回路25と、被検者が接触部80をTMT検査画像Iの表示面に接触させた状態で移動させて通過ポイントPを所定の順序でたどることにより描かれる描画軌跡の経時的なデータを取得する検査データ取得回路40と、検査データ取得回路40により取得されるデータを処理してその処理結果をディスプレイ18上に検査結果として表示できるようにするデータ処理回路50と、ディスプレイ18上に表示されてTMT検査の検査形態および検査結果の表示形態を選択できるようにするモード選択メニュー19からの入力信号に基づいて各回路25,40,50の動作を制御する制御回路30とを有する。なお、制御回路30は、本実施の形態ではディスプレイ18に設けられる表示回路17を制御することにより、ディスプレイ18上に各種の画像を表示させる。
 なお、本実施の形態において、接触部80は、被検者により操作されるスタイラスペンなどの電子的な入力デバイスとして構成されるが、TMT検査画像Iの表示面に接触させた状態で移動させて描画軌跡を描くことができるものであれば何でもよく、例えば被検者自身の手の指であっても構わない。
 検査データ取得回路40は、TMT検査画像Iの表示面に対する接触部80の接触を検知するセンサ14からの検知信号に基づいて座標面上における接触部80の位置に応じた座標データを取得する座標データ取得回路42と、各座標データの取得時間に関連付けられる時間データをタイマ16により取得する時間データ取得回路44とを含む。また、データ処理回路50は、接触部80における座標データと時間データとに基づいて所定の検査値(例えば接触部の移動(または移動の速度)に関連する検査値)を演算する演算回路52と、演算回路52により演算された検査値の経時的変化を通過ポイントPの位置と関連付けて表示する特性画像を生成する画像生成回路54と、画像生成回路54により生成される特性画像を含む処理画像を出力する画像出力回路58とを含む。ここで、特性画像とは被検者によるTMT検査の実施の結果を評価者が評価しやすいように視覚的に表わしたものであり、検査値の経時的変化を通過ポイントPの位置と関連付けて表示したものである。
 ここで、センサ14は、TMT検査画像Iの表示面に対する接触部80の接触を検出できれば、その検出原理がどのようなものであってもよい。また、センサ14は、本実施の形態ではディスプレイ18に設けられるが、接触部80側に設けられてもよい。また、本実施の形態において、センサ14は、TMT検査画像Iの表示面に対する接触部80の接触圧も更に検知できるようになっている。
 また、本実施の形態において、画像生成回路54は、座標面をモード選択メニュー19からの入力信号に基づいて決定される複数の領域に分け、それらの各領域に対応するデータ同士を互いに視覚的に識別可能な表示形態で特性画像を生成する識別画像生成回路56も含む。また、検査データ取得回路40は、センサ14からの検知信号に基づいて座標面上における接触部80の位置に応じた接触圧データを取得する接触圧データ取得回路46を更に含む。
 また、CPU10は、センサ14からの検知信号から座標データ取得回路42で取得された接触部80の座標に基づいて、通過ポイントPの通過を検出する通過検出回路32と、検査データ取得回路40により取得される座標データおよび時間データを含む検査データと画像生成回路54により生成される処理画像とを記憶する例えばRAMおよび/またはROMから成るメモリ20とを更に含み、通過検出回路32は、接触部80が通過ポイントPを通過したと判断し得る座標領域の範囲を可変設定するための設定回路34を有する。
 なお、制御回路30によりその動作が制御される前述の各種の回路は、図1では、物理的に個別に設けられるように示されているが、これらの回路の少なくとも一部又は全部を統合する機能部(または装置)が構成されて(例えば、電子的に1つにパッケージングされて)もよく、要は、これらのそれぞれの回路の機能が確保されてさえいれば、どのような形態で回路が存在していても構わない。
 次に、図2のフローチャートおよび図3~図23を参照しながら、本実施の形態に係る端末1(TMT検査結果表示システムS)を用いてTMT検査を行なって検査結果を表示するプロセスの流れについて説明する。 
 まず、被検者および医師等の検査官を含むシステムユーザ(以下、単にユーザという)は、端末1のディスプレイ18の例えばタッチパネル上で所定の入力を行なうことにより、ディスプレイ18上にモード選択メニュー19を表示することができる。例えば、モード選択メニュー19には、TMT-A検査、TMT-B検査等のユーザーの選択メニューが表示される。この表示は、例えば、ディスプレイ18からの入力信号に基づいて制御回路30の制御下で表示回路17が行なう。そして、ユーザがこのモード選択メニュー19を通じてTMT検査の検査形態を選択すると(ステップS1)、その選択に応じたTMT検査画像Iがディスプレイ18上に表示される。具体的には、例えば、ユーザがモード選択メニュー19上でTMT-A検査を選択すると、モード選択メニュー19(ディスプレイ18)からの入力信号に基づいて検査画像生成回路25が座標面上の複数の位置に通過ポイントが設定されて成るTMT-A検査用のTMT検査画像Iを電子的に生成し、制御回路30の制御下、表示回路17によりディスプレイ18上に図3の(a)に示されるようなTMT-A検査用のTMT検査画像Iが表示される。特に本実施の形態では、図3の(a)の上側に示されるTMT-A検査の導入画面が表示された後、図3の(a)の下側に示されるTMT-A検査用のTMT検査画像Iが表示される(検査画像生成表示ステップS2)。図示のように、このTMT-A検査用のTMT検査画像Iには、1から25までの丸数字が所定のルールに基づいて通過ポイントPとしてランダムに配置されており、被検者は、検査の実行時には、操作部80をTMT検査画像Iの表示面に接触させた状態で移動させて1から25まで順番通りに線で繋いでいき、25に到達する検査終了までに要した時間がタイマ16により計測される。
 一方、ユーザがモード選択メニュー19上でTMT-B検査を選択すると、モード選択メニュー19(ディスプレイ18)からの入力信号に基づいて検査画像生成回路25が座標面上の複数の位置に通過ポイントが設定されて成るTMT-B検査用のTMT検査画像Iを電子的に生成し、制御回路30の制御下、表示回路17によりディスプレイ18上に図3の(b)に示されるようなTMT-B検査用のTMT検査画像Iが表示される。この場合も、図3の(b)の上側に示されるTMT-B検査の導入画面が表示された後、図3の(b)の下側に示されるTMT-B検査用のTMT検査画像Iが表示される。図示のように、このTMT-B検査用のTMT検査画像Iには、1~13の13個の数字とこれに相当する12個のひらがな(あ、い、う・・・さ、し)とが所定のルールに基づいて通過ポイントPとしてランダムに配置されており、被検者は、検査の実行時には、操作部80をTMT検査画像Iの表示面に接触させた状態で移動させて数字とひらがなとを順番通りに交互に線で結んでいき、13に到達する検査終了までに要した時間がタイマ16により計測される。
 また、このようなTMT検査の開始に際して、ユーザは、端末1のディスプレイ18の例えばタッチパネル上で所定の入力を行なうことにより、図4に示されるようなTMT検査の表示設定画面を表示させ、表示に関する各種の設定を行なうこともできる。具体的には、例えば、図4の表示設定画面で縦バージョンの方向選択がなされると、制御回路30の制御下、表示回路17により図5の(a)に示されるようにTMT検査画像Iがディスプレイ18上に縦方向で表示され、一方、図4の表示設定画面で横バージョンの方向選択がなされると、図5の(b)に示されるようにTMT検査画像Iが横方向で表示される。また、図4の表示設定画面でパターンAの選択がなされると、制御回路30の制御下、検査画像生成回路25および表示回路17により図6の(a)に示されるような規定のTMT検査画像Iがディスプレイ18上に表示され、図4の表示設定画面でパターンBの選択がなされると、図6の(b)に示されるようなパターンAに対して左右反転されたTMT検査画像Iがディスプレイ18上に表示され、図4の表示設定画面でパターンCの選択がなされると、図6の(c)に示されるようなパターンAに対して上下反転されたTMT検査画像Iがディスプレイ18上に表示され、図4の表示設定画面でパターンDの選択がなされると、図6の(d)に示されるようなパターンAに対して上下及び左右が反転されたTMT検査画像Iがディスプレイ18上に表示される。なお、図4の表示設定画面でランダムの選択がなされると、パターンA~Dの中から制御回路30によりランダムに決定されるパターンのTMT検査画像Iがディスプレイ18上に表示される。
 また、図4の表示設定画面では、被検者がTMT検査画像Iの表示面上で描く描画軌跡の表示線を例えば1段階から5段階まで徐々に太くする表示形態を任意に設定できるようになっている(例えばミリ単位で設定できてもよい)。例えば、図4の表示設定画面で表示線の太さが1段階目に設定されると、制御回路30の制御下、表示回路17によりTMT検査画像I上に図7の(a)に示されるような描画軌跡Tの表示線が表示され、図4の表示設定画面で表示線の太さが2段階目に設定されると、TMT検査画像I上に図7の(b)に示されるような描画軌跡Tの表示線が表示され、図4の表示設定画面で表示線の太さが3段階目に設定されると、TMT検査画像I上に図7の(c)に示されるような描画軌跡Tの表示線が表示され、図4の表示設定画面で表示線の太さが4段階目に設定されると、TMT検査画像I上に図7の(d)に示されるような描画軌跡Tの表示線が表示され、図4の表示設定画面で表示線の太さが5段階目に設定されると、TMT検査画像I上に図7の(e)に示されるような描画軌跡Tの表示線が表示される。
 また、図4の表示設定画面では、接触部80が通過ポイントPに接触した(通過ポイントPを通過した)際に通過ポイントPの色を変化させるか否かを設定(タッチ時の色変更の設定)できるようになっている。具体的には、接触部80が通過ポイントPを通過(接触)した際に通過ポイントPの色が変化する設定を図4の表示設定画面で行なうと、制御回路30の制御下、表示回路17により、図8の(a)に示されるように、TMT検査画像I上で描画軌跡Tを描く操作部80により通過された通過ポイントPの色が変化される(図では、色変化された通過ポイントPとしての丸数字が黒く塗りつぶされている)。一方、接触部80が通過ポイントPを通過(接触)した際に通過ポイントPの色が変化しない設定を図4の表示設定画面で行なうと、図8の(b)に示されるように、TMT検査画像I上で描画軌跡Tを描く操作部80により通過された通過ポイントPの色は変化しない。
 また、図4の表示設定画面では、被検者による描画軌跡の表示態様も設定できるようになっている。具体的には、描画軌跡の表示態様を「非表示」(被検者の描画軌跡を視覚的に表示させない)に設定すると、制御回路30の制御下、表示回路17により、図9の(a)に示されるように、被検者が操作部80を移動させて描画軌跡を描いてもそれが表示線として表示されない(ただし、図示のように、操作部80が既に通過した通信ポイントPが色変化してもよい)。また、描画軌跡の表示態様を「2点間」に設定すると、図9の(b)に示されるように、被検者の描画軌跡Tが最新の2つの通過ポイントP間(描画中の現時点で最後に通過した通過ポイントPとその直ぐ前に通過した通過ポイントPとの間)でのみ表示線として視覚的に表示される。例えば、この図では、数字5の通過ポイントPに操作部80が到達した時点で、数字3の通過ポイントPと数字4の通過パターンPとの間を結ぶ表示線L2が消え、数字3の通過ポイントPと数字4の通過パターンPとの間を結ぶ表示線L1のみが残る(ただし、図示のように、操作部80が既に通過した通信ポイントPが色変化してもよい)。また、描画軌跡の表示態様を「全表示」(被検者の描画軌跡の全てを視覚的に表示さる)に設定すると、図9の(c)に示されるように、被検者が操作部80を移動させることによって経時的に描かれる描画軌跡の全体が表示線Lとして表示される(例えば、図示のように、操作部80が既に通過した通信ポイントPも色変化する)。なお、図4の表示設定画面では、初期設定(デフォルト)に戻すこともできるようになっている。また、TMT検査の開始に先立って予め用意される練習画面により被検者がTMT検査の練習を行なえるようになっていてもよい。
 以上のようなTMT検査が被検者により開始される(ステップ3)と、検査データ取得回路40は、被検者が接触部80をTMT検査画像Iの表示面に接触させた状態で移動させて通過ポイントPを所定の順序でたどることにより描かれる描画軌跡の経時的なデータを取得する(検査データ取得ステップS4)。具体的には、この検査データ取得ステップでは、TMT検査画像Iの表示面に対する接触部80の接触を検知するセンサ14からの検知信号に基づいて座標データ取得回路42が座標面上における接触部80の位置に応じた座標データを取得する(座標データ取得ステップ)とともに、各座標データの取得時間に関連付けられる時間データを時間データ取得回路44がタイマ16により取得する(時間データ取得ステップ)。
 ここで、TMT検査中における接触部80による通過ポイントPの通過に関しては、前述したように、通過検出回路32が、センサ14からの検知信号から座標データ取得回路42で取得された接触部80の座標に基づいて、接触部80による通過ポイントPの通過を検出する(通過検出ステップ)。この場合、通過検出回路32は、設定回路34で設定された設定値、すなわち、接触部80が通過ポイントPを通過したと判断し得る座標領域の設定範囲に基づいて通過を検出する。具体的には、例えば、図15に示されるように、通過ポイント(数字1~25)PがTMT検査画像I中に円形領域として表示され、画像において見掛け上、接触部80が通過ポイントPを通過したと判断し得る座標領域の範囲が円形領域である基準円C11(図中、実線の円)の内側の座標領域として規定されている場合であっても、通過検出回路32は、例えば、設定回路34で基準円の半径よりもX%大きい半径を有する仮想円C2(図中、実線の基準円C1を外側から取り囲む破線で示される円)が設定されていれば、接触部80が基準円C1の内側を通過しなくても仮想円C2の内側の領域内さえ通過すれば通過ポイントPを通過したと判断できるようになる。この場合、設定回路34に設定される設定値は、ユーザがディスプレイ18上に表示される所定の設定画面で例えばXの値を0~所定値の範囲内において選択することにより変更できるようになっている。
 このような構成によれば、センサ14と通過検出回路32との協働によって接触部80による通過ポイントPの通過を検出できるだけでなく、設定回路34により、接触部80が通過ポイントPを通過したか否かの判断に関して許容範囲を設定することができる。この場合、通過判断に自由裁量を持たせることができる一方で、可変設定範囲を座標で規定することにより自由裁量に一定の制約を課すこともでき、自由裁量に伴う検査結果の変動を最小限に抑えつつ、状況に合わせた自由度のある検査が可能となる。
 そして、被検者によるTMT検査が終了する(ステップS5)と(あるいは、TMT検査と並行して)、テータ処理回路50は、検査データ取得回路40により取得されるデータを処理してその処理結果をディスプレイ18上に検査結果として表示できるようにする(データ処理表示ステップ)。具体的には、データ処理回路50の演算回路52が座標データと時間データとに基づいて接触部80の移動に関連する検査値を演算し(演算ステップS6)、これらの検査値がメモリ20に記憶される(記憶ステップS7)とともに、ユーザによる出力画像選択(特性画像を出力するか、または、他の処理画像を出力するかどうかの選択;ステップS8)に基づいて、画像生成回路54が演算回路52により演算された検査値の経時的変化を通過ポイントPの位置と関連付けて表示する特性画像を生成し(画像生成ステップ)または他の処理画像を生成し、画像出力回路58が画像生成回路54により生成される特性画像を含む処理画像をディスプレイ18上に表示するために出力する(画像出力表示ステップS9~S12)。
 ここで、演算回路52により演算される接触部80の移動に関連する検査値としては、例えば、接触部80の移動の速度、加速度、躍度、接触部80による通過ポイントPの通過時間、操作部80による通過ポイントP間の所要時間などを挙げることができる。したがって、本実施の形態に係る端末1(TMT検査結果表示システムS)では、テータ処理回路50による処理に基づいて図10の(a)に示されるような処理画像をディスプレイ18上に検査結果として表示できるようになっている。図10の(a)に示される処理画像は、例えば、ディスプレイ18のタッチパネル上で所定の入力を行なってモード選択メニュー19により検査結果の表示形態を選択することによりディスプレイ18上に表示され、この処理画像には、接触部80による各通過ポイントPの通過時間と、これらの各通過時間の時間差(操作部80による通過ポイントP間の所要時間)とが、通過ポイントP(数字1~25)と関連付けて数値データD1として表示されるとともに、被検者が操作部80を移動させることによって経時的に描かれる描画軌跡Tの全体が例えば静止画像データD2(再生動画であっても構わない)として併せて表示され、あるいは、図14に示されるように単独で表示される。なお、本実施の形態の端末1では、この検査結果画面からモード選択メニュー19などのユーザ設定画面へと自由に移動できるようになっているとともに、被検者による検査進行上のエラーを検査後に検査結果としておよび/または検査中にTMT検査画像の一部としてリアルタイムにディスプレイ18上に表示できるようになっていてもよい。
 図10の(b)には、演算回路52により演算された検査値の経時的変化を通過ポイントPの位置と関連付けて表示する特性画像の一例が示される。この特性画像C1は、接触部80による通過ポイントPの通過時間の経時的変化を通過ポイントPの位置と関連付けて表示している。特性画像C1中、横軸は通過ポイント(数字1~25)を示し、縦軸は通過時間を示す。また、図17には、特性画像の他の例が示される。この特性画像C2は、被検者による描画中の接触部80の移動の速度の経時的変化を通過ポイントPの位置と関連付けて表示している。特性画像C2中、横軸は時間を示し、縦軸は速度を示す。また、特性画像C2中には、速度-時間線図上に各通過ポイント(数字1~25)Pがここでは所定の大きさのドットとして表示されている。さらに、図20には、特性画像のさらに他の例が示される。この特性画像C3は、被検者による描画中の接触部80の移動の加速度の経時的変化を通過ポイントPの位置と関連付けて表示している。特性画像C3中、横軸は時間を示し、縦軸は加速度を示す。また、この特性画像C3中においても、加速度-時間線図上に各通過ポイント(数字1~25)Pが所定の大きさのドットとして表示されている。また、図21には、特性画像の別の例が示される。この特性画像C4は、被検者による描画中の接触部80の移動の躍度の経時的変化を通過ポイントPの位置と関連付けて表示している。特性画像C4中、横軸は時間を示し、縦軸は躍度を示す。また、この特性画像C4中においても、躍度-時間線図上に各通過ポイント(数字1~25)Pが所定の大きさのドットとして表示されている。
 また、本実施の形態の端末1において、画像生成回路54の識別画像生成回路56は、座標面をモード選択メニュー19からの入力信号に基づいて決定される複数の領域に分け、それらの各領域に対応するデータ同士を互いに視覚的に識別可能な表示形態で特性画像を生成することができる(画像生成ステップの識別表示ステップ)。ここで、「視覚的に識別可能な表示形態」とは、例えば色、線種、模様等の違いによって各領域に対応するデータ同士を互いに視覚的に一見して区別できるようにする表示の形態である。また、領域分けは、ユーザがモード選択メニュー19から選択でき、その選択に伴うモード選択メニュー19からの入力信号に基づいて制御回路30が画像生成回路54の識別画像生成回路56を制御して識別表示画像が生成されるようになる。具体的には、ユーザがディスプレイ18のタッチパネル上で所定の入力を行なってモード選択メニュー19により検査結果の表示形態を選択し、さらに識別表示を選択する(ステップS11)と、画像生成回路54は、識別画像生成回路56により識別表示画像(識別表示形態を成す特性画像を含む処理画像)を生成する(その後、ステップS12に基づき識別表示画像が出力される)。一方、検査結果の表示形態の選択に際して識別表示が選択されなければ、画像生成回路54は識別表示を伴わない特性画像を含む処理画像を生成する。
 識別表示画像の一例が図13に示される。ここで、図13の(a)に示される識別表示画像F1は、操作部80による通過ポイントP間の所要時間をそれぞれの通過ポイントPごとに棒グラフで表示して成る特性画像を識別表示形態で示したものであり、TMT検査画像Iの座標面を左右2つの領域に分け、すなわち、座標面をその第1象限および第4象限から成る右側領域と第2象限および第3象限から成る左側領域とに分けて、右側領域および左側領域にそれぞれ対応するデータ同士を2色で色分けしている(図では、右側領域が黒で表示され、左側領域が白で示されているが、どのような色による色分けであっても構わない)。また、図13の(b)に示される識別表示画像F2も、操作部80による通過ポイントP間の所要時間をそれぞれの通過ポイントPごとに棒グラフで表示して成る特性画像を識別表示形態で示したものであるが、この識別表示画像F2では、図19の左下部分に描かれるように、TMT検査画像Iの座標原点からそれぞれ放射状に延びるとともに座標原点を中心に互いに等しい角度間隔を隔てる8本の境界直線を設定し、これらの境界直線によって画定される8個の領域を座標面内で規定するとともに、これらの領域にそれぞれ対応するデータ同士が領域数に対応する数の色(ここでは8色)で色分けされている(図では、便宜上、8つの異なる模様で区別されている)。
 識別表示画像の他の例が図18および図19に示される。図18に示される識別表示画像F3は、図13の(a)の場合と同様に座標面を左右2つの領域に分け、前述した図17に示される特性画像C2において右側領域および左側領域にそれぞれ対応するデータ同士を2色で色分けしたものである(図では、便宜上、実線(左側領域)および点線(右側領域)で区別されている)。一方、図19に示される識別表示画像F4は、図13の(b)の場合と同様に座標面を8方向の8個の領域に分け、前述した図17に示される特性画像C2において8個の領域にそれぞれ対応するデータ同士を8色で色分けしたものである(図では、便宜上、8種類の異なる線種で区別されている)。
 このように特性画像を識別表示すれば、座標面内の位置や方向に固有の傾向を一見して把握できる。例えば、被検者の利き手が左手または右手であるかどうかに依存する検査結果の傾向や、脳の損傷部位等に起因する検査結果の傾向、例えば一方側の眼の視力低下や局所的または全体的な身体機能低下に伴う検査結果の傾向などを視覚的に一見して明確に把握でき、被検者の認知機能評価を容易ならしめることも可能となる。なお、本実施の形態では、識別表示のON/OFF(識別表示を行なうか否か)を常時切り換えられるようになっている。
 また、本実施の形態の端末1において、画像生成回路54(画像生成ステップ)は、接触部80により描かれる描画軌跡を、モード選択メニュー19からの入力信号に基づいて決定される通過ポイントPの所定の区間で、動的および/または静的に表示する描画軌跡再生画像を処理画像として生成できるようになっている。この場合、ユーザは、ディスプレイ18上に表示されるモード選択メニュー19から、検査結果の表示形態として、再生したい通過ポイント区間を選択でき、例えば図17に示される特性画像C2が表示されているまたは表示されることになっている状態でそのような通過ポイント区間が選択されると、図23の(a)に示されるように特性画像C2上に通過ポイントの指定区間を示す一対の矢印が表示されようになっている。そして、図23の(b)に示されるように、選択された通過ポイントの区間で被検者により描かれる描画軌跡を動的に表示する描画軌跡再生画像(動画)または静止画Gがディスプレイ18上に表示されるようになる。
 このような表示形態によれば、検査結果を評価する医師等のユーザは、必要に応じて描画軌跡の一部を切り取って静止画または動画として(好ましくは例えば拡大表示画面として)確認することができ、例えば、気になる描画部分を再生表示することにより異常な描画動向を漏らさず抽出して認知機能評価に役立てることができるようになる。
 また、本実施の形態の端末1において、センサ14は、前述したようにTMT検査画像Iの表示面に対する接触部80の接触圧(被検者が描画軌跡を描く際に接触部80を通じてTMT検査画像Iの表示面に及ぼす筆圧)も検知できるようになっていることから、検査データ取得回路40の接触圧データ取得回路46がセンサ14からの検知信号に基づいて座標面上における接触部80の位置に応じた接触圧データを取得し(接触圧データ取得ステップ)、画像生成回路54が接触圧の経時的変化を通過ポイントPの位置と関連付けて表示する接触圧画像を処理画像として生成できるようになっている。図16にはそのような接触圧画像Gの一例が示される。この接触圧画像Gは、接触圧の経時的変化を通過ポイントPの位置と関連付けて表示しており、接触圧画像G中、横軸は時間を示し、縦軸は接触圧を示す。また、接触圧画像G中には、接触圧-時間線図上に各通過ポイント(数字1~25)Pが所定の大きさのドットとして表示されている。
 このように、認知機能評価の指標となり得る接触圧を検知してそれに関連する接触圧画像Gを生成して出力できれば、認知機能評価のための手助けとなる有用な表示形態を提供できるようになる。認知機能に障害があると、筆圧をうまく制御できない場合があることが知られており、そのため、このような接触圧画像Gは、認知機能評価に大いに役立ち得る。なお、このような接触圧画像Gにおいても前述した視覚的に識別可能な表示形態を適用できるようにすることが好ましい。
 また、本実施の形態の端末1において、画像生成回路54(画像生成ステップ)は、TMT検査結果の評価基準となる閾値を示す視覚的な指標を処理画像上に表示することができるようになっている。この場合、TMT検査結果の評価基準となる閾値しては、例えば、検査結果の良否の境界値となり得る値、例えば、接触部80の移動の速度値、加速度値、躍度値、接触部80による通過ポイントの通過時間、通過ポイント間の所要時間、TMT検査画像Iの表示面に対する接触部80の接触圧を挙げることができ、また、処理画像上に表示される視覚的な指標としては、ライン、ドット、模様などを挙げることができる。例えば、図16に示される接触圧画像Gには、TMT検査結果の評価基準となる接触圧の閾値として1が採用され、この閾値を示すラインXが視覚的な指標として表示されている。このような指標を表示すれば、検査結果の良否を指標により一見して把握でき、迅速な認知機能評価に役立てることができる。なお、TMT検査結果の評価基準となるこのような閾値は、蓄積された過去の医学データ等に基づいてモード選択メニュー19などから任意の値に設定できることが好ましい。また、TMT検査結果の評価基準を何に設定するか(例えば、指標が表示されるべき処理画像の選定など)についても、モード選択メニュー19などから設定できることが好ましい。
 以上のような特性画像を含む処理画像、および、検査データ取得回路40により取得される座標データおよび時間データを含む検査データは、メモリ20に記憶される。このようにメモリ20に検査データ等を記憶できれば、データをメモリに蓄積し、必要に応じて必要なデータを適時に読み出すことができる。また、例えば、その蓄積された履歴データ同士を比較することにより症状の経過を評価したり、あるいは、メモリに蓄積されたデータに基づいて評価の最終的な認定を行なったりすることも可能になる。
 また、このようなメモリ20の存在に起因して、データ処理回路50の画像出力回路58は、メモリ20に記憶されてモード選択メニュー19からの入力信号に基づいて決定される処理画像を入力信号に基づいて決定される択一的または並列的な表示を含む表示形態で出力できるようになっている。例えば、図11には、図10の(b)に示される特性画像C1を過去の複数の同様の特性画像C1と共に並列的に表示した表示形態が示される。ここでは、前述した識別表示形態で(図では異なる線種で)現在を含む過去5回の検査に基づく特性画像C1が並列表示されている。また、図12は、操作部80による通過ポイントP間の所要時間をそれぞれの通過ポイントPごとに棒グラフで表示して成る複数の特性画像をそれぞれ通過ポイントごとに並列的に表示している。ここでは、前述した識別表示形態で(図では異なる模様および線種で)5日間にわたる5回の検査に基づく特性画像が並列表示されている。このような画像出力回路58の機能は、検査結果の画像表示形態のカスタマイズ化を可能とし、特に、処理画像を並列的に表示することによって、検査結果を比較でき、認知機能評価に有用な表示形態を実現できる。なお、このような表示機能は、モード選択メニュー19を介してON/OFF切り換えできるようになっている。
 また、これに加え、データ処理回路50の画像生成回路54(画像生成ステップ)は、メモリ20に記憶されてモード選択メニュー19からの入力信号に基づいて決定される検査データを使用して処理画像を生成できるようになっている。これにより、所定の検査データに基づいて予め定められた処理画像のみを生成するのではなく、モード選択メニュー19を利用してメモリ20に蓄積された検査データを任意に組み合わせて所望の処理画像、例えば、接触部80の移動に関連する検査データの経時的変化を通過ポイントPの位置と関連付けて表示する前述の特性画像以外の画像、具体的には、例えば、図22に示されるようなTMT検査画像Iの表示面に対する接触部80の接触圧と加速度との間の関係を通過ポイントPの位置と関連付けて表示する処理画像をディスプレイ18上に検査結果として表示することが可能となる。なお、図22に示される処理画像中、横軸は加速度を示し、縦軸は接触圧を示す。また、この処理画像には、データ分布が灰色の小さいドットで示され、各通過ポイント(数字1~25)Pが黒色の大きいドットで示されている。このような機能は、表示形態のカスタマイズ化は勿論のこと、データ処理のカスタマイズ化も実現可能にする。
 また、以上のような構成を成す端末1は、前述した図24に示されるように、通信手段(ネットワーク)100を介してサーバ102に接続される使用形態をとることもできる。この場合、通信手段100は、端末1とサーバ102との間で情報のやり取りを行なうものであり、有線通信、無線通信のいずれであってもよい。そのような通信手段100としては、例えば、有線ケーブルを用いた回線、有線電話回線、携帯電話回線、WiFi回線などが挙げられる。
 また、このような使用形態において、端末1は、通信手段100を介してサーバ102との間でデータを送受信できるようにする送信回路12(図1参照)も備える。これにより、端末1は、例えば、それ自体で得た検査データをサーバ102に送ってサーバ102側での認知機能評価等に供することができる一方で、サーバ102からの情報に基づいて各種機能の変更、増大を行なうこともできる(例えば、解析機能の更新が可能(タブレット(端末1)で解析プログラムのダウンロード可能)・・・より詳細な解析機能をサーバ102側に設け、サーバ102での解析結果をタブレットに送信)。また、サーバ102におけるデータベースには、被検者のユーザID、被検者の年齢・住所・性別等の個人データ、検査実施日、検査結果等が格納されてもよい(メイン機能)。また、どこの医療機関でもサーバ102にアクセス可能であることが好ましい。また、データベースは認知症に関するビッグデータとして活用できることが好ましい。
 以上、説明したように、本実施の形態の端末1(TMT検査結果表示システムS)によれば、検査実行から検査結果取得(検査結果表示)までに至る一連の過程を自動化できるため、検査に要する時間を医師等の検査官がストップウォッチ等で計測する必要がなく、また、その計測値を含む得られた検査データを手作業で集計して解析する必要もない。そのため、検査実行から検査結果取得(検査結果表示)までに至る一連の過程を迅速かつ容易に行なうことができる。また、このことに加え、本実施の形態の端末1は、センサ14による電気的な検知信号に基づいて座標面上における接触部80の位置の経時的変化を時系列座標データとして取得でき、センサ14からの検知信号に基づいて接触部80の移動に伴う経過時間をタイマにより時間データとして取得できるとともに、それらのデータに基づいて接触部80の移動に関連する検査データ、ひいては、移動速度等により影響され得るようなTMT検査画像の表示面に対する接触部80の接触圧等を演算して、検査値の経時的変化を示す特性画像を生成して出力できるようになっているため、ストップウォッチ等での手作業による計測と被検者による描画とに伴う計測値および描画軌跡だけでは得られない検査過程における様々な隠れた情報をも確実に捉えてそれらを被検者の認知機能評価に役立たせることが可能となる。また、このような電気的処理を伴う自動検査形態によれば、人的計測誤差を排除して検査条件を画一化できるため、検査官によってあるいは検査ごとに検査結果が変動するといった事態を防止でき、検査結果の信頼性を向上させることができる。
 しかも、本実施の形態の端末1において、画像生成回路54により生成される特性画像は、検査値の経時的変化を通過ポイントPの位置と関連付けて表示するようになっているため、それぞれの通過ポイント区間ごとに医師による細かい認知機能評価を可能ならしめることができ、認知機能評価のための手助けとなる有用な表示形態を提供できるようになる。また、このような自動化されたTMT検査結果表示システムによれば、検査官無しで被検者自身が一人で検査を行なって結果をその場で確認できるようになる。
 なお、本発明は、前述した実施の形態に限定されず、その要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施できる。例えば、本発明では、前述した処理ステップ間に別の処理が更に加えられてもよく、また、ステップの順序が一部入れ替わっても構わない。また、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、前述した実施の形態の一部または全部を組み合わせてもよく、あるいは、前述した実施の形態のうちの1つから構成の一部が省かれてもよい。
 1 端末
 14 センサ
 16 タイマ
 18 ディスプレイ
 19 モード選択メニュー
 20 メモリ
 25 検査画像生成回路
 30 制御回路
 32 通過検出回路
 34 設定回路
 40 検査データ取得回路
 42 座標データ取得回路
 44 時間データ取得回路
 46 接触圧データ取得回路
 50 データ処理回路
 52 演算回路
 54 画像生成回路
 56 識別画像生成回路
 58 画像出力回路
 80 接触部
 S TMT検査結果表示システム

Claims (33)

  1.  ディスプレイ上でTMT検査を可能にするとともに、その検査結果を前記ディスプレイ上に表示可能なTMT検査結果表示システムであって、
     前記ディスプレイ上に表示されるとともに座標面上の複数の位置に通過ポイントが設定されて成るTMT検査画像を電子的に生成する検査画像生成回路と、
     被検者が接触部を前記TMT検査画像の表示面に接触させた状態で移動させて前記通過ポイントを所定の順序でたどることにより描かれる描画軌跡の経時的なデータを取得する検査データ取得回路と、
     前記検査データ取得回路により取得されるデータを処理してその処理結果を前記ディスプレイ上に前記検査結果として表示できるようにするデータ処理回路と、
     前記各回路の動作を制御する制御回路と、
     を備え、
     前記検査データ取得回路は、前記TMT検査画像の表示面に対する前記接触部の接触を検知するセンサからの検知信号に基づいて前記座標面上における前記接触部の位置に応じた座標データを取得する座標データ取得回路と、前記各座標データの取得時間に関連付けられる時間データをタイマにより取得する時間データ取得回路とを含み、
     前記データ処理回路は、前記接触部における前記座標データと前記時間データとに基づいて所定の検査値を演算する演算回路と、前記演算回路により演算された前記検査値の経時的変化を前記通過ポイントの位置と関連付けて表示する特性画像を生成する画像生成回路と、前記画像生成回路により生成される前記特性画像を含む処理画像を出力する画像出力回路とを含む、
     ことを特徴とするTMT検査結果表示システム。
  2.  前記制御回路は、前記ディスプレイ上に表示されてTMT検査の検査形態および前記検査結果の表示形態を選択できるようにするモード選択メニューからの入力信号に基づいて前記各回路の動作を制御することを特徴とする請求項1に記載のTMT検査結果表示システム。
  3.  前記画像生成回路は、前記座標面を前記入力信号に基づいて決定される複数の領域に分け、それらの各領域に対応するデータ同士を互いに視覚的に識別可能な表示形態で前記特性画像を生成する識別画像生成回路を含むことを特徴とする請求項2に記載のTMT検査結果表示システム。
  4.  前記検査値は、前記接触部の移動の速度、加速度、躍度、前記接触部による前記通過ポイントの通過時間、前記通過ポイント間の所要時間のいずれかを含むことを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載のTMT検査結果表示システム。
  5.  前記画像生成回路は、前記接触部により描かれる前記描画軌跡を前記入力信号に基づいて決定される前記通過ポイントの所定の区間で動的および/または静的に表示する描画軌跡再生画像を前記処理画像として生成することを特徴とする請求項2から4のいずれか一項に記載のTMT検査結果表示システム。
  6.  前記センサは、前記TMT検査画像の表示面に対する前記接触部の接触圧を更に検知し、前記検査データ取得回路は、前記センサからの検知信号に基づいて前記座標面上における前記接触部の位置に応じた接触圧データを取得する接触圧データ取得回路を更に含み、前記画像生成回路は、前記接触圧の経時的変化を前記通過ポイントの位置と関連付けて表示する接触圧画像を前記処理画像として生成することを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載のTMT検査結果表示システム。
  7.  前記センサからの検知信号に基づいて前記接触部による前記通過ポイントの通過を検出する通過検出回路を更に有し、前記通過検出回路は、前記接触部が前記通過ポイントを通過したと判断し得る座標領域の範囲を可変設定するための設定回路を含むことを特徴とする請求項1から6のいずれか一項に記載のTMT検査結果表示システム。
  8.  前記画像生成回路は、TMT検査結果の評価基準となる閾値を示す視覚的な指標を前記処理画像上に表示することを特徴とする請求項1から7のいずれか一項に記載のTMT検査結果表示システム。
  9.  前記座標データおよび前記時間データを含む検査データと前記画像生成回路により生成される前記処理画像とを記憶するメモリを更に有することを特徴とする請求項2から8のいずれか一項に記載のTMT検査結果表示システム。
  10.  前記画像出力回路は、前記メモリに記憶されて前記入力信号に基づいて決定される前記処理画像を前記入力信号に基づいて決定される択一的または並列的な表示を含む表示形態で出力することを特徴とする請求項9に記載のTMT検査結果表示システム。
  11.  前記画像生成回路は、前記メモリに記憶されて前記入力信号に基づいて決定される前記検査データを使用して前記処理画像を生成することを特徴とする請求項9に記載のTMT検査結果表示システム。
  12.  ディスプレイ上でTMT検査を可能にするとともに、その検査結果を前記ディスプレイ上に表示できるようにするコンピュータプログラムであって、
     座標面上の複数の位置に通過ポイントが設定されて成るTMT検査画像を電子的に生成して前記ディスプレイ上に表示させる検査画像生成表示ステップと、
     被検者が接触部を前記TMT検査画像の表示面に接触させた状態で移動させて前記通過ポイントを所定の順序でたどることにより描かれる描画軌跡の経時的なデータを取得する検査データ取得ステップと、
     前記検査データ取得ステップにより取得されるデータを処理してその処理結果を前記ディスプレイ上に前記検査結果として表示するデータ処理表示ステップと、
     をコンピュータに実行させ、
     前記検査データ取得ステップは、前記TMT検査画像の表示面に対する前記接触部の接触を検知するセンサからの検知信号に基づいて前記座標面上における前記接触部の位置に応じた座標データを取得する座標データ取得ステップと、前記各座標データの取得時間に関連付けられる時間データをタイマにより取得する時間データ取得ステップとを含み、
     前記データ処理表示ステップは、前記接触部における前記座標データと前記時間データとに基づいて所定の検査値を演算する演算ステップと、前記演算ステップにより演算された前記検査値の経時的変化を前記通過ポイントの位置と関連付けて表示する特性画像を生成する画像生成ステップと、前記画像生成ステップにより生成される前記特性画像を含む処理画像を出力して前記ディスプレイ上に表示する画像出力表示ステップとを含む、
     ことを特徴とするコンピュータプログラム。
  13.  前記ディスプレイ上に表示されてTMT検査の検査形態およびその検査結果の表示形態を選択できるようにするモード選択メニューからの入力信号に基づいて、前記ディスプレイ上でTMT検査を可能にするとともに、その検査結果を前記ディスプレイ上に表示できるようにすることを特徴とする請求項12に記載のコンピュータプログラム。
  14.  前記画像生成ステップは、前記座標面を前記入力信号に基づいて決定される複数の領域に分け、それらの各領域に対応するデータ同士を互いに視覚的に識別可能な表示形態で前記特性画像を生成する識別表示ステップを含むことを特徴とする請求項13に記載のコンピュータプログラム。
  15.  前記検査値は、前記接触部の移動の速度、加速度、躍度、前記接触部による前記通過ポイントの通過時間、前記通過ポイント間の所要時間のいずれかを含むことを特徴とする請求項12から14のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
  16.  前記画像生成ステップは、前記接触部により描かれる前記描画軌跡を前記入力信号に基づいて決定される前記通過ポイントの所定の区間で動的および/または静的に表示する描画軌跡再生画像を前記処理画像として生成することを特徴とする請求項12から15のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
  17.  前記センサは、前記TMT検査画像の表示面に対する前記接触部の接触圧を更に検知し、前記検査データ取得ステップは、前記センサからの検知信号に基づいて前記座標面上における前記接触部の位置に応じた接触圧データを取得する接触圧データ取得ステップを更に含み、前記画像生成ステップは、前記接触圧の経時的変化を前記通過ポイントの位置と関連付けて表示する接触圧画像を前記処理画像として生成することを特徴とする請求項12から16のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
  18.  前記センサからの検知信号に基づいて前記接触部による前記通過ポイントの通過を検出する通過検出ステップを更に含み、前記通過検出ステップは、前記接触部が前記通過ポイントを通過したと判断し得る座標領域の範囲を可変設定するための設定ステップを含むことを特徴とする請求項12から17のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
  19.  前記画像生成ステップは、TMT検査結果の評価基準となる閾値を示す視覚的な指標を前記処理画像上に表示することを特徴とする請求項12から18のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
  20.  前記座標データおよび前記時間データを含む検査データと前記画像生成ステップにより生成される前記処理画像とをメモリに記憶する記憶ステップを更に含むことを特徴とする請求項13から19のいずれか一項に記載のコンピュータプログラム。
  21.  前記画像出力表示ステップは、前記メモリに記憶されて前記入力信号に基づいて決定される前記処理画像を前記入力信号に基づいて決定される表示形態で前記ディスプレイ上に択一的または並列的に表示することを特徴とする請求項20に記載のコンピュータプログラム。
  22.  前記画像生成ステップは、前記メモリに記憶されて前記入力信号に基づいて決定される前記検査データを使用して前記処理画像を生成することを特徴とする請求項20に記載のコンピュータプログラム。
  23.  ディスプレイ上でTMT検査を可能にするとともに、その検査結果を前記ディスプレイ上に表示できるようにするTMT検査結果表示方法であって、
     座標面上の複数の位置に通過ポイントが設定されて成るTMT検査画像を電子的に生成して前記ディスプレイ上に表示させる検査画像生成表示ステップと、
     被検者が接触部を前記TMT検査画像の表示面に接触させた状態で移動させて前記通過ポイントを所定の順序でたどることにより描かれる描画軌跡の経時的なデータを取得する検査データ取得ステップと、
     前記検査データ取得ステップにより取得されるデータを処理してその処理結果を前記ディスプレイ上に前記検査結果として表示するデータ処理表示ステップと、
     を含み、
     前記検査データ取得ステップは、前記TMT検査画像の表示面に対する前記接触部の接触を検知するセンサからの検知信号に基づいて前記座標面上における前記接触部の位置に応じた座標データを取得する座標データ取得ステップと、前記各座標データの取得時間に関連付けられる時間データをタイマにより取得する時間データ取得ステップとを含み、
     前記データ処理表示ステップは、前記接触部における前記座標データと前記時間データとに基づいて所定の検査値を演算する演算ステップと、前記演算ステップにより演算された前記検査値の経時的変化を前記通過ポイントの位置と関連付けて表示する特性画像を生成する画像生成ステップと、前記画像生成ステップにより生成される前記特性画像を含む処理画像を出力して前記ディスプレイ上に表示する画像出力表示ステップとを含む、
     ことを特徴とするTMT検査結果表示方法。
  24.  前記ディスプレイ上に表示されてTMT検査の検査形態およびその検査結果の表示形態を選択できるようにするモード選択メニューからの入力信号に基づいて、前記ディスプレイ上でTMT検査を可能にするとともに、その検査結果を前記ディスプレイ上に表示できるようにすることを特徴とする請求項23に記載のTMT検査結果表示方法。
  25.  前記画像生成ステップは、前記座標面を前記入力信号に基づいて決定される複数の領域に分け、それらの各領域に対応するデータ同士を互いに視覚的に識別可能な表示形態で前記特性画像を生成する識別表示ステップを含むことを特徴とする請求項24に記載のTMT検査結果表示方法。
  26.  前記検査値は、前記接触部の移動の速度、加速度、躍度、前記接触部による前記通過ポイントの通過時間、前記通過ポイント間の所要時間のいずれかを含むことを特徴とする請求項23から25のいずれか一項に記載のTMT検査結果表示方法。
  27.  前記画像生成ステップは、前記接触部により描かれる前記描画軌跡を前記入力信号に基づいて決定される前記通過ポイントの所定の区間で動的および/または静的に表示する描画軌跡再生画像を前記処理画像として生成することを特徴とする請求項24から26のいずれか一項に記載のTMT検査結果表示方法。
  28.  前記センサは、前記TMT検査画像の表示面に対する前記接触部の接触圧を更に検知し、前記検査データ取得ステップは、前記センサからの検知信号に基づいて前記座標面上における前記接触部の位置に応じた接触圧データを取得する接触圧データ取得ステップを更に含み、前記画像生成ステップは、前記接触圧の経時的変化を前記通過ポイントの位置と関連付けて表示する接触圧画像を前記処理画像として生成することを特徴とする請求項23から27のいずれか一項に記載のTMT検査結果表示方法。
  29.  前記センサからの検知信号に基づいて前記接触部による前記通過ポイントの通過を検出する通過検出ステップを更に含み、前記通過検出ステップは、前記接触部が前記通過ポイントを通過したと判断し得る座標領域の範囲を可変設定するための設定ステップを含むことを特徴とする請求項23から28のいずれか一項に記載のTMT検査結果表示方法。
  30.  前記画像生成ステップは、TMT検査結果の評価基準となる閾値を示す視覚的な指標を前記処理画像上に表示することを特徴とする請求項23から29のいずれか一項に記載のTMT検査結果表示方法。
  31.  前記座標データおよび前記時間データを含む検査データと前記画像生成ステップにより生成される前記処理画像とをメモリに記憶する記憶ステップを更に含むことを特徴とする請求項24から30のいずれか一項に記載のTMT検査結果表示方法。
  32.  前記画像出力表示ステップは、前記メモリに記憶されて前記入力信号に基づいて決定される前記処理画像を前記入力信号に基づいて決定される表示形態で前記ディスプレイ上に択一的または並列的に表示することを特徴とする請求項31に記載のTMT検査結果表示方法。
  33.  前記画像生成ステップは、前記メモリに記憶されて前記入力信号に基づいて決定される前記検査データを使用して前記処理画像を生成することを特徴とする請求項31に記載のTMT検査結果表示方法。
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