WO2022230593A1 - 体組成計、体組成測定方法、体組成測定プログラム、及びコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体 - Google Patents

体組成計、体組成測定方法、体組成測定プログラム、及びコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体 Download PDF

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WO2022230593A1
WO2022230593A1 PCT/JP2022/016366 JP2022016366W WO2022230593A1 WO 2022230593 A1 WO2022230593 A1 WO 2022230593A1 JP 2022016366 W JP2022016366 W JP 2022016366W WO 2022230593 A1 WO2022230593 A1 WO 2022230593A1
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WO
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body composition
electrode
subject
measured
person
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PCT/JP2022/016366
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朋香 清水
素 樋木
知子 竹原
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株式会社タニタ
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves 
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body
    • A61B5/0537Measuring body composition by impedance, e.g. tissue hydration or fat content
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/103Detecting, measuring or recording devices for testing the shape, pattern, colour, size or movement of the body or parts thereof, for diagnostic purposes
    • A61B5/107Measuring physical dimensions, e.g. size of the entire body or parts thereof

Definitions

  • the present disclosure relates to a body composition meter, a body composition measurement method, and a body composition measurement program.
  • a body composition meter that calculates the body composition of a subject by measuring the subject's bioelectrical impedance value is widely used.
  • a body composition meter measures a bioimpedance value using two or more electrode units that come into contact with a person to be measured, and calculates the body composition using an estimation formula that uses the bioimpedance value, height, weight, and the like as variables.
  • the bioimpedance value is proportional to the length between the electrodes and also changes depending on the measurement posture of the subject. This is because the current path between the electrodes and the cross-sectional area of the muscle change when the person to be measured bends a joint, for example. Therefore, it is preferable that the body composition meter measures the bioelectrical impedance value of the subject in a predetermined measurement posture.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2014-534878 describes a bioimpedance measuring device including a handgrip provided with a plurality of electrodes as a device for measuring bioimpedance values.
  • the exact position of the subject's hand on the handgrip is set.
  • the person to be measured uses the handgrip next time, it is determined whether the position of the hand of the person to be measured holding the handgrip is the correct position, and the person to be measured is notified.
  • the subject stands on the bioimpedance measuring device to measure the bioimpedance value, and the position of the subject's hand holding the handgrip is the predetermined position. It is determined whether
  • the bioimpedance measuring device described in the above patent document cannot be used by a subject who has difficulty standing.
  • the positions of the electrodes for measurement are also fixed.
  • the position of the electrode is fixed to the palm or sole of the foot, it may be difficult for the person to be measured who has physical circumstances such as equinus, lack of fingers or toes, weak grip strength, etc. to measure the body composition.
  • an object of the present disclosure is to provide a body composition meter, a body composition measurement method, and a body composition measurement program that can accurately measure the body composition regardless of the physical condition of the subject.
  • a body composition analyzer is a body composition analyzer in which a plurality of electrode units arranged on a subject are connected to a body unit via cables, respectively, and among the plurality of electrode units, the subject arrangement electrode determination means for determining a combination of the electrode units arranged on the subject; and a plurality of different estimations for calculating the body composition of the person to be measured based on the determination result of the combination by the arrangement electrode determination means. calculating the body composition based on the estimation formula selection means for selecting one of the formulas, the estimation formula selected by the estimation formula selection means, and a measurement result obtained by applying a current to the electrode unit; and body composition calculation means.
  • the combination of the electrode parts to be arranged on the person to be measured can be changed according to the physical condition of the person to be measured.
  • the physical condition of the person to be measured includes the posture of the person to be measured and the loss of limbs and the like.
  • one is selected from a plurality of different estimation formulas based on the combination of the electrode units arranged on the subject.
  • the body composition of the person to be measured is calculated based on the selected estimation formula and the measurement result (eg, bioimpedance value) obtained by applying current to the electrode unit.
  • a body composition analyzer is a body composition analyzer in which a plurality of electrode units arranged on a subject are connected to a body unit via cables, respectively, and among the plurality of electrode units, the subject Placement electrode determination means for determining the combination of the electrode units arranged on the subject, and by inputting the measurement results obtained by applying current to the electrode units to a plurality of different estimation formulas, for each of the estimation formulas body composition calculating means for calculating a body composition; and body composition selecting means for selecting one of the plurality of body compositions calculated by the body composition calculating means based on the determination result of the combination of the electrode units. , provided.
  • the combination of the electrode parts to be arranged on the person to be measured can be changed according to the physical condition of the person to be measured. Then, the body composition is calculated for each of a plurality of different estimation formulas based on the results of measurement by the electrode units, and one of the plurality of body compositions is selected based on the determination result of the combination of the electrode units. Thereby, this configuration can accurately calculate the body composition regardless of the physical condition of the subject.
  • the body composition value may be calculated also based on the posture of the person being measured.
  • the measurement result of the person to be measured also changes depending on the posture of the person to be measured. Therefore, according to this configuration, by calculating the body composition value also based on the posture of the person to be measured, it is possible to obtain an accurate measurement result of the person to be measured.
  • the calculation of the body composition value by this configuration includes the first calculation for correcting the measurement result once obtained based on the change in the posture of the person to be measured, and the calculation of the body composition based on the change in the posture of the person to be measured. There is a second calculation by selecting or correcting an estimation formula for .
  • the above-described body composition analyzer may include posture determination means for determining the posture of the person to be measured based on the positional relationship between the positions of the electrode units arranged on the person to be measured and a predetermined reference. According to this configuration, the posture of the person to be measured can be easily determined.
  • the positional relationship may be a positional relationship with the other electrodes, a positional relationship with the floor surface, or a positional relationship with the main body. According to this configuration, the posture of the person to be measured can be easily determined.
  • the above-described body composition analyzer includes prediction means for predicting a convergence value of the measurement result according to the posture change of the person to be measured, and the body composition calculation means calculates the body composition based on the prediction result of the prediction means. may be calculated.
  • Measurement results such as bioimpedance values change under the influence of changes in moisture content and joint angles that accompany changes in the subject's posture. In particular, it takes time to converge on changes in measurement results due to moisture fluctuations. Therefore, according to this configuration, the body composition is calculated based on the prediction result of the convergence value of the measurement result, so that the body composition measurement time can be shortened.
  • the prediction means may predict the convergence value of the measurement result based on a variation pattern of the measurement result associated with posture variation of the person being measured. According to this configuration, it is possible to easily predict the convergence value of the measurement result.
  • the electrode section has a plurality of different electrode shapes
  • the arrangement electrode determination means determines a combination of the electrode section and the electrode shape arranged on the subject. good.
  • a body composition measuring method is a body composition measuring method performed by a body composition meter in which a plurality of electrode units arranged on a subject are connected to a main unit via cables, respectively, wherein the plurality of a first step of determining a combination of the electrode portions arranged on the subject among the electrode portions arranged on the subject; a second step in which an estimation formula selection means selects one from a plurality of different estimation formulas for calculating the body composition of the body composition; and passing a current through the estimation formula selected by the estimation formula selection means and the electrode unit and a third step in which the body composition calculating means calculates the body composition based on the measurement result obtained by the method.
  • a body composition measuring method is a body composition measuring method in which a plurality of electrode units arranged on a subject are connected to a main body unit via cables, respectively, wherein, among the plurality of electrode units, A first step of determining the combination of the electrode units arranged on the person to be measured by the arranged electrode determination means; a second step of calculating the body composition by the body composition calculating means for each of the estimation formulas; and a third step of selecting one by the body composition selection means.
  • a body composition measuring program comprises: a computer having a body composition meter in which a plurality of electrode units arranged on a subject are connected to a main unit via a cable; among the plurality of electrode units, placement electrode determining means for determining a combination of the electrode units arranged on the subject; and a plurality of electrodes for calculating the body composition of the subject based on the determination result of the combination by the electrode placement determining means.
  • calculating the body composition based on estimation formula selection means for selecting one from different estimation formulas, and the estimation formula selected by the selection means and a measurement result obtained by applying a current to the electrode unit; It functions as body composition calculation means.
  • a body composition measuring program comprises: a computer having a body composition meter in which a plurality of electrode units arranged on a subject are connected to a main unit via a cable; among the plurality of electrode units, placement electrode determining means for determining a combination of the electrode units arranged on the subject; and body composition selection for selecting one of the plurality of body compositions calculated by the body composition calculation means based on the determination result of the combination of the electrode units.
  • a computer having a body composition meter in which a plurality of electrode units arranged on a subject are connected to a main unit via a cable; among the plurality of electrode units, placement electrode determining means for determining a combination of the electrode units arranged on the subject; and body composition selection for selecting one of the plurality of body compositions calculated by the body composition calculation means based on the determination result of the combination of the electrode units.
  • the body composition can be accurately measured regardless of the physical condition of the subject.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of the body composition monitor of the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing arrangement positions of voltage electrodes and current electrodes with respect to a subject according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a functional block diagram relating to the body composition measuring function of the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a combination of a plurality of electrode units arranged on the person to be measured according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the flow of body composition measurement processing according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing an example of an estimation formula corresponding to a combination of electrode portions having different electrode shapes according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a functional block diagram relating to the body composition measuring function of the fourth embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the flow of body composition measurement processing according to the fourth embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a body composition monitor 10 of this embodiment.
  • the body composition meter 10 is a biological information measuring device, and estimates biological information, which is body composition, based on the body weight, biological impedance value, and the like of the subject.
  • the body composition meter 10 measures, as body composition, fat percentage, fat mass, lean mass, muscle mass, visceral fat mass, visceral fat level, visceral fat area, subcutaneous fat mass, basal metabolic rate, bone mass, body water percentage, BMI, intracellular fluid volume, extracellular fluid volume, etc. are calculated.
  • a main unit 12 of the body composition meter 10 is connected to a plurality of electrode units 14 arranged on a person to be measured via cables 16, and calculates the body composition of the person to be measured using an estimation formula.
  • Each of the plurality of electrode units 14 includes voltage electrodes V (V1 to V4) and current electrodes A (A1 to A4), and is electrically connected to the main body 12 via cables 16 (16-1 to 16-4). Connected.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing an example of the arrangement position (contact position) of the electrode section 14 with respect to the person to be measured. Positions of the plurality of electrode units 14 are determined in advance with respect to the body of the subject.
  • the voltage electrode V1 and the current electrode A1 which are the electrode portion 14A are arranged on the right palm
  • the voltage electrode V2 and the current electrode A2 which are the electrode portion 14B are arranged on the left palm
  • the voltage electrode V3 and the current electrode A3 which are the electrode portion 14C. is placed on the instep of the right foot
  • the placement positions of the voltage electrode V4 and the current electrode A4, which are the electrode part 14D are on the instep of the left foot.
  • the voltage electrode V is on the wrist side or the ankle side, but this is an example, and the current electrode A may be on the wrist side or the ankle side.
  • the body composition monitor 10 of the present embodiment is provided with four electrode units 14A to 14D as an example, but is not limited to this, and may be provided with four or more, for example, eight electrode units 14. . That is, it is an example of the arrangement position of the electrode section 14 shown in FIG. 2, and in addition to the arrangement position shown in FIG. good.
  • Methods for fixing the electrode section 14 to the subject include, for example, fixing using a conductive adhesive, fixing with a band while the electrode section 14 is placed on the subject, and fixing the electrode section 14 in a clip shape. and fixation by sandwiching a part such as the limbs of the person to be measured.
  • the method of fixing the electrode section 14 is not particularly limited as long as the electrode section 14 can be fixed to the subject regardless of the subject's physical condition.
  • the physical condition of the person to be measured includes a state of sitting in a wheelchair, a state of lying down, loss of limbs, etc., paralysis, unilateral disease, and the like. It should be noted that the shape of each voltage electrode V and current electrode A may be different depending on the position where they are arranged.
  • the plurality of electrode units 14 are connected to the main unit 12 via the cables 16, and the electrode units 14 are arranged on the subject. Necessary electrodes can be arranged regardless of the situation (posture for measurement, lack of limbs, etc.), and the body composition of the subject can be measured.
  • the electrode units 14A to 14D each include a position sensor 18 (18-1 to 18-2).
  • the position sensor 18 is placed on the subject together with the current electrode A and the voltage electrode V, and measures the position of the electrode section 14 (height from the floor, distance from other electrode sections 14, etc.).
  • the position sensor 18 may be integrated with the current electrode A or the voltage electrode V.
  • the electrode section 14 in which the current electrode A and the voltage electrode V are integrated may be provided with the position sensor 18 like a clip-shaped electrode.
  • each electrode unit 14 is connected to the main unit 12 by one cable 16 (16-1 to 16-2).
  • Each current electrode A, voltage electrode V, and position sensor 18 provided in may be connected to the main body 12 by a cable 16, or any two of the current electrode A, voltage electrode V, and position sensor 18 may be connected to one may be connected to the body portion 12 by a cable 16 of .
  • the body part 12 measures the potential difference occurring in the current path between the electrode parts 14 arranged on the subject, and calculates the bioimpedance value of the subject as a measurement result based on this potential difference.
  • the body composition meter 10 applies a weak current of a predetermined frequency to a predetermined site of the subject's body from each current electrode A, and the potential difference generated in the current path of the subject is detected via the voltage electrode V. Measure.
  • the body composition meter 10 calculates bioimpedance values of the subject's whole body and each body part based on the current and potential difference values.
  • the main unit 12 applies the registration information (age, sex, weight, hand length, leg length, etc.) of the person to be measured and each calculated bioelectrical impedance value to the estimation formula to perform calculation. to calculate the body composition of the subject.
  • the registration information age, sex, weight, hand length, leg length, etc.
  • the main unit 12 includes a display unit 20 and an operation unit 22.
  • the display unit 20 is, for example, an LCD (Liquid Crystal Display) or the like, and displays body composition measurement results and the like.
  • the operation unit 22 performs various input operations on the main unit 12, and includes, for example, a touch panel, a keyboard, a mouse, a touch pad, and buttons.
  • FIG. 3 is a functional block diagram relating to the body composition measuring function of the body composition monitor 10 of this embodiment.
  • the body composition monitor 10 (main unit 12 ) includes an arithmetic unit 30 and a storage unit 32 .
  • the calculation unit 30 is, for example, a CPU (Central Processing Unit) or the like, and executes various calculations and the like.
  • a CPU Central Processing Unit
  • the storage unit 32 is, for example, a non-volatile memory such as a flash memory or HDD (Hard Disk Drive), and stores various data, programs used for processing by the calculation unit 30, and the like.
  • the storage unit 32 also stores a plurality of different estimation formulas for calculating the body composition of the person to be measured, and registered information of the person to be measured (age, sex, weight, hand length, leg length, etc.). etc. are stored.
  • the registration information may be input from another information processing device, a weight scale, or the like via communication means (not shown), or may be input by the operator via the operation unit 22 .
  • the calculation unit 30 of the present embodiment includes an arranged electrode determination unit 40, an impedance calculation unit 42, a posture determination unit 44, an impedance correction unit 46, a convergence value prediction unit 48, an estimation formula selection unit 50, a body composition calculation unit 52, and a display.
  • a control unit 54 is provided. The functions of these units are implemented by the computing unit 30 executing a program. It may be realized by providing Moreover, the body composition monitor 10 may include a plurality of calculation units 30, and each of the plurality of calculation units 30 may include one or more of the above units. Further, the main body 12 of the body composition monitor 10 is not limited to having the above-described parts, and a housing (not shown) separate from the main body 12 may have one or more of the above-described parts.
  • the placement electrode determination unit 40 determines the combination of the electrode units 14 placed on the subject among the plurality of electrode units 14 .
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a combination of a plurality of electrode units 14 arranged on a person to be measured.
  • FIG. 4 shows a combination when the voltage electrodes V1-V4 and the current electrodes A1-A4 are arranged at the positions shown in FIG.
  • the electrode section 14 may be arranged on some of the hands or feet. Even if it is not possible, it is possible to measure body composition by placing it in other positions.
  • the electrode placement determination unit 40 of the present embodiment determines whether each electrode unit 14 and the human body are placed together. automatically determine contact or non-contact. This determination method is based on, for example, whether or not the measurement results (biological impedance value, reactance value, resistance value) obtained from the electrode unit 14 have human characteristics. For example, when the measured value of low frequency is larger than the measured value of high frequency, when the reactance value shows a negative value, when 2° ⁇
  • the body composition analyzer 10 of the present embodiment automatically determines the electrode unit 14 placed on the person to be measured. Fewer errors.
  • the impedance calculation unit 42 calculates the bioimpedance value of the subject as a measurement result obtained by applying current to the electrode unit 14 .
  • the posture determination unit 44 determines the posture of the subject. The details of posture determination will be described later.
  • the body composition monitor 10 of the present embodiment also calculates body composition values based on the posture of the subject. Calculation of the body composition value according to the present embodiment is performed by correcting the once obtained measurement result based on the posture change of the person to be measured (first calculation). Therefore, as the first calculation, the impedance correction unit 46 corrects the bioimpedance value of the person to be measured based on the posture of the person to be measured.
  • the bioimpedance value varies depending on the distance between the electrodes and the cross-sectional area of the muscle to be measured. Specifically, the bioimpedance value is proportional to the distance through which the current flows between the electrodes (hereinafter referred to as "current path length"), and is inversely proportional to the cross-sectional area of the muscle.
  • the impedance correction unit 46 corrects the bioelectrical impedance value calculated based on the posture of the person being measured, so that the bioelectrical impedance value changes according to the change in the posture of the person being measured, and as a result the calculated body composition change can be reduced.
  • the convergence value prediction unit 48 predicts the convergence value of the bioimpedance values measured by the plurality of electrode units 14 according to the posture variation of the subject. The details of prediction of the convergence value will be described later.
  • the estimation formula selection unit 50 selects one of a plurality of different estimation formulas for calculating the body composition of the subject based on the combination determination result by the electrode arrangement determination unit 40 . Therefore, the storage unit 32 stores a plurality of estimation formulas for each combination of the voltage electrodes V and the current electrodes A arranged on the subject. Then, the estimation formula selection unit 50 selects an estimation formula according to the combination of the electrode units 14 determined by the arrangement electrode determination unit 40 .
  • the display unit 20 displays the multiple estimation formulas selected as candidates, and prompts the operator to select one of the multiple candidates for the estimation formula that seems appropriate. You can choose. Selection of the estimation formula by the operator is performed via the operation unit 22 .
  • the priority of the candidates for the estimation formula may be determined, and the estimation formulas may be displayed on the display unit 20 according to the priority.
  • the operator of the body composition monitor 10 is not limited to the person to be measured, and may be a person other than the person to be measured, such as an assistant of the person to be measured.
  • the body composition calculation unit 52 calculates the body composition based on the estimation formula selected by the estimation formula selection unit 50 and the measurement result (biological impedance value) obtained by applying current to the electrode unit 14 .
  • the body composition may be calculated using the measurement results of one (single) combination of the electrode units 14, or may be calculated based on the measurement results of a plurality of combinations of the electrode units 14.
  • the storage unit 32 stores an estimation formula corresponding to a single combination and an estimation formula corresponding to a plurality of combinations, and the estimation formula selection unit 50 appropriately selects the estimation formula automatically or based on selection by the operator. is selected.
  • the display control unit 54 controls the display unit 20 to display various types of information such as body composition measurement results and estimation formula candidates.
  • the body composition monitor 10 of this embodiment can measure the body composition regardless of the physical condition of the subject. However, the bioimpedance values differ even between the same parts of the person to be measured if the posture of the person to be measured is different. Therefore, the body composition monitor 10 of the present embodiment corrects the measured bioelectrical impedance value based on the posture of the subject.
  • Each electrode part 14 has its arrangement position on the body of the person to be measured as described above.
  • Each electrode section 14 is provided with a position sensor 18, and the body section 12 stores information such as the length below the knee, the length of the leg, and the like for each race and height of the person to be measured.
  • the posture determination unit 44 of the present embodiment determines the posture of the person to be measured based on the positional relationship between the positions of the electrode units 14 placed on the person to be measured and a predetermined reference.
  • This positional relationship is the positional relationship with other electrode parts 14 (the distance between the electrode parts 14 arranged on the subject), the positional relationship with the floor surface, or the positional relationship with the body part 12 .
  • the predetermined reference is the position of the other electrode section 14 , the position of the floor surface, or the position of the main body section 12 . That is, the posture determination unit 44 determines the posture of the person to be measured based on the electrode units 14 placed on the person to be measured and the absolute or relative value with respect to a predetermined reference.
  • the position sensor 18 is a height sensor that detects the distance between the electrode section 14 and the floor surface, the distance between the electrode section 14 and another electrode section 14, or the positional relationship between the electrode section 14 and the main body section 12.
  • a distance sensor When detecting the distance between the electrode portion 14 and another electrode portion 14, for example, the distance between the electrode portion 14 placed on the same leg and the electrode portion 14 placed on the hand is detected.
  • the posture of the subject is determined to be lying down. Also, if the distance between the electrode portion 14 placed on the foot and the electrode portion 14 placed on the hand is equivalent to the length below the knee of the person to be measured, the posture of the person to be measured is determined to be sitting. Also, if the distance between the electrode portion 14 placed on the foot and the electrode portion 14 placed on the hand is equivalent to the leg length of the subject, the posture of the subject is determined to be standing.
  • the position sensor 18 When the position sensor 18 is a sensor that detects the distance from the floor surface, the position sensor 18 may be provided only on the electrode section 14 placed on the hand. The reason for this is that even if the position sensor 18 is provided in the electrode section 14 placed on the foot, the detection result is almost constant (several centimeters) regardless of the physical condition of the subject.
  • the posture of the subject is determined to be lying down. Also, if the distance from the floor surface is equal to the length below the knee, the posture of the subject is determined to be sitting. Also, if the distance from the floor surface is equal to the leg length, the posture of the subject is determined to be standing.
  • the posture of the person to be measured may be input to the main unit 12 by the operator via the operation unit 22 instead of being determined by the posture determination unit 44 as described above.
  • the impedance correction unit 46 performs correction by multiplying the bioelectrical impedance value by a coefficient corresponding to the determined posture.
  • the body composition monitor 10 also captures changes in the bioelectrical impedance value that accompany changes in the subject's posture.
  • the bioimpedance value changes due to the effects of changes in moisture content and joint angles that accompany changes in the subject's posture. In particular, it takes time to converge changes in bioimpedance values due to moisture fluctuations. Therefore, the body composition measurement is required to be performed while the person to be measured is at rest without changing their posture. However, although it is necessary from the viewpoint of measurement efficiency to keep the person to be measured in a resting state, it is not necessarily preferable from the point of view of the burden on the body caused by the person being immobile. Therefore, in the present embodiment, the measurement time is shortened by predicting the convergence value of the bioelectrical impedance value even if there is a change in the posture of the person being measured.
  • the convergence value prediction unit 48 of the present embodiment predicts the convergence value of the measurement values based on the variation pattern of the measurement values associated with the posture variation of the person being measured.
  • the storage unit 32 stores a plurality of variation patterns of measured values associated with each posture variation.
  • the variation pattern indicates the rate or amount of change in the human part, frequency, impedance value, resistance value, and reactance value.
  • the variation pattern is represented by, for example, a cubic function, but is not limited to this, and may be represented by other functions such as a logarithmic function.
  • the change in posture when the electrode section 14 is placed on the subject is determined based on the variation in the bioimpedance value of the subject. Pose changes may be determined and convergence values may be predicted. As a result, even if there is a change in the posture of the person to be measured immediately before placing the electrode unit 14, the change in the posture of the person to be measured can be detected from the change in the bioelectrical impedance value after the electrode unit 14 is placed and the measurement is started. and predict the convergence value.
  • the convergence value prediction unit 48 selects the variation pattern that best fits the variations in the results of multiple measurements within a predetermined period of time from the start of the measurement of the bioelectrical impedance value. Then, the convergence value prediction unit 48 acquires the measurement result after a sufficient time has elapsed, which is predicted from the selected variation pattern, as the convergence value.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the flow of body composition measurement processing executed by the body composition monitor 10.
  • the body composition measurement process is started when an operation for starting body composition measurement is performed on the operation unit 22 after the plurality of electrode units 14 are placed on the subject.
  • step S100 the arrangement electrode determination unit 40 determines the combination of the electrode units 14 arranged on the subject.
  • the posture determination unit 44 determines the posture of the subject.
  • the impedance calculator 42 causes current to flow through the plurality of electrode sections 14, and calculates the bioimpedance value of the subject based on the potential difference between the electrodes. Calculation of the bioelectrical impedance value is performed multiple times within a predetermined measurement time.
  • the convergence value prediction unit 48 determines whether or not the bioelectrical impedance value changes by a predetermined value or more within a predetermined measurement time. goes to step S110.
  • step S108 the convergence value prediction unit 48 predicts the convergence value of the bioelectrical impedance value. If the process does not proceed to step S108, the convergence value is not predicted because the bioelectrical impedance value does not change.
  • the impedance correction unit 46 corrects the bioimpedance value of the person to be measured based on the posture of the person to be measured.
  • the convergence value of the bioelectrical impedance value is predicted in step S108, the predicted convergence value is to be corrected.
  • the estimation formula selection unit 50 selects an estimation formula for calculating the body composition of the subject from a plurality of different estimation formulas based on the determination result of the combination in step S100.
  • the body composition calculator 52 calculates the body composition based on the selected estimation formula and bioelectrical impedance value, and the body composition measurement process ends. Note that the calculated body composition is displayed on the display unit 20 and stored in the storage unit 32 . Also, the body composition may be transmitted to a predetermined server and stored in the server.
  • the plurality of electrode units 14 are connected to the main unit 12 by cables 16. Therefore, according to the physical condition of the person being measured, The combination of the electrode parts 14 to be arranged can be changed. Then, one is selected from a plurality of different estimation formulas based on the combination of the electrode units 14 arranged on the subject. The body composition of the subject is calculated based on the selected estimation formula and the bioimpedance value obtained by applying current to the electrode section 14 . Thereby, the body composition monitor 10 of the present embodiment can accurately calculate the body composition regardless of the physical condition of the subject.
  • the body composition analyzer 10 of the present embodiment includes a plurality of electrode sections 14 having different electrode shapes, such as an electrode section 14 for measuring the subject in the supine position, an electrode section 14 for measuring the subject in the standing position, and the like. have.
  • the shape of the electrode is, for example, a grip shape that can be held by hand, a clip shape that clamps the wrist or ankle, a band shape that wraps around the wrist or ankle, and a flat plate shape that is positioned on the sole of the subject when the subject is standing. etc.
  • the body composition value calculation (second calculation) of the present embodiment selects or corrects an estimation formula for calculating the body composition based on the change in the posture of the subject. Therefore, the arrangement electrode determination unit 40 of the present embodiment determines a combination of the electrode section 14 arranged on the subject and the shape of the electrode among the plurality of electrode sections 14 . Then, as the second calculation, the estimation formula selection unit 50 selects an estimation formula associated with the combination of the electrode units 14 based on the determination result of the arranged electrode determination unit 40 . That is, this determination result corresponds to determining the posture of the subject, and the body composition monitor 10 uses an estimation formula (recumbent position estimation formula, standing position estimation formula, etc.) corresponding to the posture of the subject.
  • an estimation formula (recumbent position estimation formula, standing position estimation formula, etc.) corresponding to the posture of the subject.
  • the body composition monitor 10 has the electrode sections 14 having a plurality of shapes, so that the appropriate electrode section 14 can be selected according to the posture and body defects of the subject, and the subject can be given a load. body composition can be measured without
  • the electrode shape of the electrode section 14 may be replaceable by an attachment depending on the person to be measured.
  • a grip-shaped electrode is attached to the electrode section 14 so that a person to be measured who can hold the electrode can hold the electrode by hand.
  • a clip-shaped or band-shaped electrode is attached to the electrode section 14 .
  • the tip of the electrode section 14 that contacts the person to be measured may be replaceable as an attachment with an electrode shape suitable for the person to be measured.
  • the replaced electrode shape can be recognized by the arranged electrode determination unit 40 .
  • the grip-shaped electrode section 14 is arranged on the palm of the subject, and the clip-shaped electrode section 14 is arranged on the wrist of the subject. Therefore, the grip shape and the clip shape have different current path lengths because the position of contact with the subject differs between the palm and the wrist. Therefore, an estimation formula corresponding to the current path length according to the electrode shape of the electrode unit 14 arranged on the subject may be selected.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing an example of an estimation formula corresponding to a combination of different electrode shapes.
  • the clip-shaped electrode section 14 placed on the wrist tends to have a shorter current path length and a lower bioimpedance value than when the grip-shaped electrode section 14 is used. Therefore, as the estimation formula using the clip-shaped electrode portion 14, an estimation formula (hereinafter referred to as a "reference formula") including a conversion portion that increases the measured impedance value is selected.
  • a reference formula an estimation formula including a conversion portion that increases the measured impedance value
  • a form of selecting a conversion formula for converting the reference formula or Also included is a form of selecting coefficients for multiplication or division to correct the reference equation. That is, based on the determination result of the combination of the electrode units 14, a mode of selecting one from a plurality of conversion formulas, a mode of selecting one from a plurality of coefficients, and the like may be included. Then, the conversion formula or the coefficient is input to the conversion unit of the reference formula, so that the reference formula is corrected and used as an estimation formula for calculating the body composition.
  • the reference formula is an estimation formula for estimating bioimpedance values for each frequency and each part when the posture of the subject is standing. Note that not only bioimpedance values but also estimation formulas for estimating resistance values, reactance values, etc. are converted.
  • the reference formula is converted so that the bioimpedance value is calculated to be higher than the lower body.
  • the reason for this is that in the sitting position, the leg joints are bent, so that the current path length is shorter than in the standing position, and the bioimpedance value is calculated to be low.
  • no conversion is performed on the estimation formula corresponding to the upper body.
  • the reference formula is converted so that the bioimpedance value is calculated to be smaller than that of the lower body.
  • the reason for this is that in the lying position, the amount of water in the lower half of the body is less than in the standing position, and the bioelectrical impedance value is calculated to be high.
  • the reference formula is converted so that the bioimpedance value is calculated to be large. The reason for this is that the amount of water in the upper half of the body increases in the supine position compared to the upright position, and the bioelectrical impedance value is calculated to be lower.
  • the estimation formula is selected based on the number and placement positions of the electrode units 14 used by the subject.
  • the estimation formula for estimating the whole body is: (1) right and left Five estimation formulas corresponding to different parts of the current path, such as half body, (2) right half body, (3) left half body, (4) between legs, and (5) between both hands, can be selected.
  • One of the selectable estimation formulas (1) to (5) is selected, and the body composition of the subject is calculated based on the selected estimation formula.
  • the priority of the selected estimation formula is set in advance. For example, the order of priority is set according to the physical defects of the person being measured and the posture of the person being measured.
  • ⁇ Method B The body composition of the subject is calculated from all selectable estimation formulas, and the average value is used as the measurement result.
  • ⁇ Method C The body composition of the subject is calculated from all selectable estimation formulas, and the median value is used as the measurement result.
  • Method B or Method C may be selected.
  • the selection of the above (1) to (8) is possible, and the selection of the estimation formula for each part will be described by taking as an example the case of arranging the electrode parts 14 at the three positions of the left hand, the right hand, and the right foot.
  • the estimation formulas for estimating the whole body are (2) the right half of the body, (5) between both hands, and (7) between the left hand and the right foot. A street is made selectable.
  • the priority is set to (2), (5), and (7)
  • (2) the estimation formula for the right half of the body is selected.
  • the body composition is calculated by the method B.
  • the body composition meter 10 of the present embodiment calculates a plurality of body compositions using a plurality of different estimation formulas from the measured bioimpedance values, and selects from among the plurality of body compositions based on the determination result of the combination of the electrode units 14. Select one as the appropriate value.
  • FIG. 7 is a functional block diagram relating to the body composition measurement function of this embodiment. 7 that are the same as those in the configuration shown in FIG. 3 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • the calculation unit 30 of the present embodiment includes an electrode placement determination unit 40, an impedance calculation unit 42, a posture determination unit 44, an impedance correction unit 46, a convergence value prediction unit 48, and a display control unit 54, as well as a body composition calculation unit 60 and a body composition calculation unit .
  • a composition selection unit 62 is provided. The functions of these units are implemented by the computing unit 30 executing a program. It may be realized by providing Moreover, the body composition monitor 10 may include a plurality of calculation units 30, and each of the plurality of calculation units 30 may include one or more of the above units. Further, the main body 12 of the body composition monitor 10 is not limited to having the above-described parts, and a housing (not shown) separate from the main body 12 may have one or more of the above-described parts.
  • the body composition calculation unit 60 inputs measurement results (biological impedance values) obtained by applying current to the electrode unit 14 to a plurality of different estimation formulas, thereby calculating the body composition for each estimation formula. That is, the body composition calculator 60 calculates a plurality of body compositions by substituting the bioelectrical impedance value and the subject's registered information into a plurality of different estimation formulas stored in the storage unit 32 .
  • the body composition selection unit 62 selects one of the plurality of body compositions calculated by the body composition calculation unit 60 based on the determination result of the combination of the electrode units 14 by the electrode placement determination unit 40 . That is, the body composition calculator 60 calculates a plurality of body compositions, and the body composition selector 62 selects an appropriate body composition from the combination of the electrode units 14 arranged on the subject.
  • an appropriate standard is set in advance, and one body composition may be selected by the body composition selection unit 62 based on this standard. Also, not limited to this, for example, the average value of the calculation results by a plurality of estimation formulas may be selected as one body composition, or the median value of the calculation results by a plurality of estimation formulas is selected as one body composition. may Also, an appropriate body composition may be selected based on the electrode shape of the electrode section 14 .
  • the storage unit 32 stores a body composition range (hereinafter referred to as “appropriate range”) that is considered appropriate from the combination of the electrode units 14 and the subject's registered information (height, weight, hand length, leg length, etc.). ) is remembered. Then, the body composition selection unit 62 selects a body composition included in the appropriate range from the plurality of body compositions calculated by the body composition calculation unit 60 . For this selection, the past body composition of the person to be measured may be referenced, and a body composition within a predetermined range with respect to the past body composition may be selected as an appropriate body composition.
  • the display unit 20 displays the plurality of body composition candidates, and allows the operator to select the body composition that is considered appropriate from the plurality of body composition candidates. good too. Selection of the body composition by the operator is performed via the operation unit 22 .
  • the body composition selection unit 62 may determine the order of priority, and the body compositions may be displayed on the display unit 20 according to the order of priority.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the flow of body composition measurement processing according to this embodiment.
  • the steps shown in FIG. 8 that are the same as those shown in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • step S200 after step S110, the body composition calculator 60 calculates a plurality of body compositions based on the bioelectrical impedance value and a plurality of different estimation formulas.
  • the body composition selection unit 62 selects one of the plurality of calculated body compositions based on the determination result of the combination of the electrode units 14, and the body composition measurement process ends.
  • the selected body composition is displayed on the display unit 20 and stored in the storage unit 32.
  • the body composition may be transmitted to a predetermined server and stored in the server.
  • the body composition monitor 10 of the present embodiment has a plurality of electrodes 14 connected to the main body 12 by cables 16, so that it can be placed on the person to be measured depending on the physical condition of the person to be measured. It is possible to change the combination of the electrode portions 14 to be used. Then, the body composition meter 10 calculates the body composition for each of a plurality of different estimation formulas based on the results of measurement by the electrode units 14, and selects one of the plurality of body compositions based on the determination result of the combination of the electrode units 14. to select. Thereby, the body composition monitor 10 of the present embodiment can accurately calculate the body composition regardless of the physical condition of the subject.
  • the body composition monitor 10 may be provided with other functions such as a function of measuring the weight of the subject.
  • the body composition monitor 10 can transmit and receive data to and from other devices such as weight scales in a wired or wireless manner, and may import data acquired by other devices.
  • the diseased part is selected, the body composition is measured, and the severity is estimated by comparing it with the healthy part of the subject. You may get
  • body composition meter 12 main unit 14 electrode unit 16 cable 40 placement electrode determination unit (placement electrode determination means) 44 posture determination unit (posture determination means) 46 impedance correction unit (correction means) 48 convergence value prediction unit (prediction means) 50 Estimation formula selection unit (estimation formula selection means) 52 body composition calculation unit (body composition calculation means) 60 body composition calculation unit (body composition calculation means) 62 body composition selection unit (body composition selection means)

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Abstract

体組成計(10)は、複数の電極部(14)が本体部(12)に対してケーブル(16)で接続されているため、被測定者の身体状況に応じて被測定者に配置する電極部(14)の組み合わせを変えられる。そして、被測定者に配置する電極の組み合わせに基づいて複数の異なる推定式から一つが選択される。選択された推定式と電極部に電流を流すことによって得られる生体インピーダンス値とに基づいて、被測定者の体組成が算出される。

Description

体組成計、体組成測定方法、体組成測定プログラム、及びコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体 関連出願の相互参照
 本出願では、2021年4月26日に日本国に出願された特許出願番号2021-74375の利益を主張し、当該出願の内容は引用することによりここに組み込まれているものとする。
 本開示は、体組成計、体組成測定方法、及び体組成測定プログラムに関する。
 被測定者の生体インピーダンス値を測定することで、被測定者の体組成を算出する体組成計が広く普及している。体組成計は、被測定者に接触する2つ以上の電極部によって生体インピーダンス値を測定し、生体インピーダンス値、身長及び体重等を変数とする推定式によって体組成を算出する。
 生体インピーダンス値は、電極間の長さに比例すると共に、被測定者の測定姿勢によっても変化する。この理由は、被測定者が例えば関節を曲げる等することで、電極間の電流経路、筋断面積が変化するためである。このため体組成計は、予め定められた測定姿勢で被測定者の生体インピーダンス値を測定することが好ましいとされている。
 ここで特開2014‐534878号公報には、生体インピーダンス値を測定する装置として、複数の電極が設けられているハンドグリップを備えるバイオインピーダンス測定装置が記載されている。このバイオインピーダンス測定装置では被測定者が最初に利用する際に、ハンドグリップにおける被測定者の手の正確な位置を設定する。そして、被測定者が次に利用するときに、ハンドグリップを把持する被測定者の手の位置が正確な位置であるかを判定し、被測定者へ報知する。
 このように上記特許文献では、被測定者がバイオインピーダンス測定装置の上に立って生体インピーダンス値の測定を行うことを前提とし、ハンドグリップを把持する被測定者の手の位置が所定位置となっているかを判定している。
 しかしながら、被測定者は様々な身体的な事情により、所定の測定姿勢を取ることが困難であったり、所定の測定姿勢を取ることが利用状況にそぐわない場合がある。例えば、上記特許文献に記載のバイオインピーダンス測定装置では、立つことが困難である被測定者は利用できない。
 また、上記特許文献に記載のバイオインピーダンス測定装置では、測定用の電極の位置も固定されている。例えば電極の位置が手掌又は足裏等に固定されていると、尖足、手又は足の指の欠損、弱い握力等の身体的な事情を有する被測定者は体組成の測定が困難な場合がある。
 そこで、本開示は、被測定者の身体状況にかかわらず体組成を正確に測定できる、体組成計、体組成測定方法、及び体組成測定プログラムを提供することを目的とする。
 本開示の一態様の体組成計は、被測定者に配置する複数の電極部が各々ケーブルを介して本体部に接続される体組成計であって、前記複数の電極部のうち、前記被測定者に配置された前記電極部の組み合わせを判定する配置電極判定手段と、前記配置電極判定手段による組み合わせの判定結果に基づいて、前記被測定者の体組成を算出するための複数の異なる推定式から一つを選択する推定式選択手段と、前記推定式選択手段によって選択された前記推定式と前記電極部に電流を流すことによって得られる測定結果とに基づいて、前記体組成を算出する体組成算出手段と、を備える。
 本構成によれば、複数の電極部が本体部に対してケーブルで接続されているため、被測定者の身体状況に応じて被測定者に配置する電極部の組み合わせを変えられる。被測定者の身体状況とは、被測定者の姿勢及び四肢等の欠損等である。そして、被測定者に配置する電極部の組み合わせに基づいて複数の異なる推定式から一つが選択される。選択された推定式と電極部に電流を流すことによって得られる測定結果(例えば生体インピーダンス値)とに基づいて、被測定者の体組成が算出される。これにより、本構成は、被測定者の身体状況にかかわらず体組成を正確に算出できる。
 本開示の一態様の体組成計は、被測定者に配置する複数の電極部が各々ケーブルを介して本体部に接続される体組成計であって、前記複数の電極部のうち、前記被測定者に配置された前記電極部の組み合わせを判定する配置電極判定手段と、前記電極部に電流を流すことによって得られる測定結果を複数の異なる推定式に入力することで、前記推定式毎に体組成を算出する体組成算出手段と、前記電極部の組み合わせの判定結果に基づいて、前記体組成算出手段によって算出された複数の前記体組成のうちから一つを選択する体組成選択手段と、を備える。
 本構成によれば、複数の電極部が本体部に対してケーブルで接続されているため、被測定者の身体状況に応じて被測定者に配置する電極部の組み合わせを変えられる。そして、電極部による測定結果に基づいて複数の異なる推定式毎に体組成が算出され、電極部の組み合わせの判定結果に基づいて複数の体組成のうちから一つが選択される。これにより、本構成は、被測定者の身体状況にかかわらず体組成を正確に算出できる。
 上記の体組成計において、前記被測定者の姿勢にも基づいて前記体組成値を算出してもよい。被測定者の測定結果は被測定者の姿勢によっても変化する。そこで、本構成によれば、被測定者の姿勢にも基づいて体組成値を算出することで、被測定者の正確な測定結果を得ることができる。なお、本構成による体組成値の算出は、被測定者の姿勢変化に基づいて一旦得られた測定結果を補正する第1の算出、及び被測定者の姿勢変化に基づいて体組成を算出するための推定式の選択又は補正を行うことによる第2の算出がある。
 上記の体組成計において、前記被測定者に配置した前記電極部の位置と所定の基準との位置関係に基づいて、前記被測定者の姿勢を判定する姿勢判定手段を備えてもよい。本構成によれば、簡易に被測定者の姿勢を判定できる。
 上記の体組成計において、前記位置関係は、他の前記電極部との位置関係、床面との位置関係、又は前記本体部との位置関係としてもよい。本構成によれば、簡易に被測定者の姿勢を判定できる。
 上記の体組成計において、前記測定結果の収束値を前記被測定者の姿勢変動に応じて予測する予測手段を備え、前記体組成算出手段は、前記予測手段による予測結果に基づいて前記体組成を算出してもよい。生体インピーダンス値等の測定結果は被測定者の姿勢の変化に伴う水分変動及び関節角度変化の影響によって変化する。特に水分変動に伴う測定結果の変化は収束までに時間を要する。そこで、本構成によれば、測定結果の収束値の予測結果に基づいて体組成を算出するので、体組成の計測時間を短縮できる。
 上記の体組成計において、前記予測手段は、前記被測定者の姿勢変動に伴う前記測定結果の変動パターンに基づいて、前記測定結果の収束値を予測してもよい。本構成によれば、簡易に測定結果の収束値を予測できる。
 上記の体組成計において、前記電極部は、異なる複数の電極形状を有し、前記配置電極判定手段は、前記被測定者に配置された前記電極部及び前記電極形状の組み合わせを判定してもよい。本構成によれば、体組成計が複数の形状の電極部を有することで、被測定者の姿勢や身体の欠損に応じて適切な電極部を選択でき、被測定者に負荷を与えることなく体組成の測定が可能となる。
 本開示の一態様の体組成測定方法は、被測定者に配置する複数の電極部が各々ケーブルを介して本体部に接続される体組成計によって行われる体組成測定方法であって、前記複数の電極部のうち、前記被測定者に配置された前記電極部の組み合わせを配置電極判定手段が判定する第1工程と、前記配置電極判定手段による組み合わせの判定結果に基づいて、前記被測定者の体組成を算出するための複数の異なる推定式から一つを推定式選択手段が選択する第2工程と、前記推定式選択手段によって選択された前記推定式と前記電極部に電流を流すことによって得られる測定結果とに基づいて、体組成算出手段が前記体組成を算出する第3工程と、を有する。
 本開示の一態様の体組成測定方法は、被測定者に配置する複数の電極部が各々ケーブルを介して本体部に接続される体組成測定方法であって、前記複数の電極部のうち、前記被測定者に配置された前記電極部の組み合わせを配置電極判定手段が判定する第1工程と、前記電極部に電流を流すことによって得られる測定結果を複数の異なる推定式に入力することで、前記推定式毎に体組成算出手段が体組成を算出する第2工程と、前記電極部の組み合わせの判定結果に基づいて、前記体組成算出手段によって算出された複数の前記体組成のうちから一つを体組成選択手段が選択する第3工程と、を有する。
 本開示の一態様の体組成測定プログラムは、被測定者に配置する複数の電極部が各々ケーブルを介して本体部に接続される体組成計が有するコンピュータを、前記複数の電極部のうち、前記被測定者に配置された前記電極部の組み合わせを判定する配置電極判定手段と、前記配置電極判定手段による組み合わせの判定結果に基づいて、前記被測定者の体組成を算出するための複数の異なる推定式から一つを選択する推定式選択手段と、前記選択手段によって選択された前記推定式と前記電極部に電流を流すことによって得られる測定結果とに基づいて、前記体組成を算出する体組成算出手段と、して機能させる。
 本開示の一態様の体組成測定プログラムは、被測定者に配置する複数の電極部が各々ケーブルを介して本体部に接続される体組成計が有するコンピュータを、前記複数の電極部のうち、前記被測定者に配置された前記電極部の組み合わせを判定する配置電極判定手段と、前記電極部に電流を流すことによって得られる測定結果を複数の異なる推定式に入力することで、前記推定式毎に体組成を算出する体組成算出手段と、前記電極部の組み合わせの判定結果に基づいて、前記体組成算出手段によって算出された複数の前記体組成のうちから一つを選択する体組成選択手段と、して機能させる。
 本開示によれば、被測定者の身体状況にかかわらず体組成を正確に測定できる。
図1は、第1実施形態の体組成計の概略構成図である。 図2は、第1実施形態の被測定者に対する電圧電極及び電流電極の配置位置を示す模式図である。 図3は、第1実施形態の体組成測定機能に関する機能ブロック図である。 図4は、第1実施形態の被測定者に配置した複数の電極部の組み合わせの一例を示す図である。 図5は、第1実施形態の体組成測定処理の流れを示すフローチャートである。 図6は、第2実施形態の異なる電極形状の電極部の組み合わせに対応する推定式の例を示した模式図である。 図7は、第4実施形態の体組成測定機能に関する機能ブロック図である。 図8は、第4実施形態の体組成測定処理の流れを示すフローチャートである。
 以下、図面を参照して本開示の実施形態を説明する。なお、以下に説明する実施形態は、本開示を実施する場合の一例を示すものであって、本開示を以下に説明する具体的構成に限定するものではない。本開示の実施にあたっては、実施形態に応じた具体的構成が適宜採用されてよい。
(第1実施形態)
 図1は、本実施形態の体組成計10の概略構成図である。体組成計10は、生体情報測定装置であり、被測定者の体重及び生体インピーダンス値等に基づいて体組成である生体情報を推定する。体組成計10は、体組成として、脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、内臓脂肪量、内臓脂肪レベル、内臓脂肪面積、皮下脂肪量、基礎代謝量、骨量、体水分率、BMI、細胞内液量、細胞外液量等を算出する。
 体組成計10の本体部12は、被測定者に配置される複数の電極部14が各々ケーブル16を介して接続され、推定式を用いて被測定者の体組成を算出する。
 複数の電極部14は、各々電圧電極V(V1~V4)及び電流電極A(A1~A4)を備え、各々ケーブル16(16-1~16-4)を介して本体部12に電気的に接続される。
 図2は、被測定者に対する電極部14の配置位置(接触位置)の例を示す模式図である。複数の電極部14は、各々被測定者の身体に対する配置位置が予め定められている。電極部14Aである電圧電極V1及び電流電極A1の配置位置は右掌、電極部14Bである電圧電極V2及び電流電極A2の配置位置は左掌、電極部14Cである電圧電極V3及び電流電極A3の配置位置は右足の甲、電極部14Dである電圧電極V4及び電流電極A4の配置位置は左足の甲である。図2の例では、電圧電極Vが手首側又は足首側とされるが、これは一例であり、電流電極Aが手首側又は足首側とされてもよい。
 このように、本実施形態の体組成計10は、一例として、4つの電極部14A~14Dが備えられるが、これに限らず、4つ以上、例えば8つの電極部14が備えられてもよい。すなわち、図2に示される電極部14の配置位置の一例であり、図2の配置位置に加え、脛、脚のつけ根、指、及び膝上等他の部位に電極部14が配置されてもよい。
 本実施形態の体組成計10では、被測定者の体組成を測定するために、全ての電極部14を被測定者に配置する必要はなく、少なくとも2つ以上の電極部14が被測定者に配置されればよい。なお、電極部14を被測定者に固定する手法としては、例えば、導電性の粘着剤を用いた固定、電極部14を被測定者に配置した状態でバンドによる固定、電極部14をクリップ形状とし、被測定者の四肢等の部位を挟んだ固定等がある。
 なお、電極部14の固定手法は、被測定者の身体状況にかかわらず電極部14を被測定者に固定できれば、特に限定されない。被測定者の身体状況とは、車いすに座った状態、寝た状態、四肢等の欠損、麻痺、及び片側性の疾患等である。なお、各電圧電極V及び電流電極Aの形状は、配置される部位に応じて異なってもよい。
 このように、本実施形態の体組成計10は、複数の電極部14が本体部12とケーブル16を介して接続され、電極部14が被測定者に配置されるので、被測定者の身体状況(測定姿勢及び四肢の欠損等)にかかわらず必要な電極を配置することができ、被測定者の体組成を測定できる。
 また、電極部14A~14Dは、各々位置センサ18(18-1~18-2)を備える。位置センサ18は、電流電極A及び電圧電極Vと共に被測定者に配置され、電極部14の位置(床面からの高さ又は他の電極部14との距離等)を測定する。なお、位置センサ18は、電流電極A又は電圧電極Vと一体化されてもよい。また、クリップ形状の電極のように、電流電極Aと電圧電極Vとが一体化されている電極部14が位置センサ18を備えてもよい。
 また、本実施形態の体組成計10は、電極部14毎に一本のケーブル16(16-1~16-2)で本体部12と接続されているが、これに限らず、電極部14が備える電流電極A、電圧電極V、及び位置センサ18毎にケーブル16によって本体部12と接続されてもよいし、電流電極A、電圧電極V、及び位置センサ18のうち何れか2つが一本のケーブル16によって本体部12と接続されてもよい。
 本体部12は、被測定者に配置した電極部14間の電流経路に生じる電位差を測定し、この電位差に基づいて被測定者の生体インピーダンス値を測定結果として算出する。具体的には体組成計10は、各電流電極Aから被測定者の身体の所定部位に所定の周波数の微弱な電流を流し、被測定者の電流経路に生じる電位差を電圧電極Vを介して測定する。体組成計10は、このような電流及び電位差の各値に基づいて、被測定者の全身及び各身体部位の生体インピーダンス値を算出する。
 そして、本体部12は、被測定者の登録情報(年齢、性別、体重、手の長さ、足の長さ等)と、算出された各生体インピーダンス値を推定式に適用して演算することで、被測定者の体組成を算出する。
 また、本体部12は、表示部20及び操作部22を備える。
 表示部20は、例えばLCD(Liquid Crystal Display)等であり、体組成の測定結果等を表示する。操作部22は、本体部12に対して各種入力操作を行うものであり、例えば、タッチパネル、キーボード、マウス、タッチパッド、及びボタン等である。
 図3は、本実施形態の体組成計10が有する体組成測定機能に関する機能ブロック図である。体組成計10(本体部12)は、演算部30及び記憶部32を備える。
 演算部30は、例えば、CPU(Central Processing Unit)等であり、各種演算等を実行する。
 記憶部32は、例えば、フラッシュメモリ又はHDD(Hard Disk Drive)等の不揮発性メモリであり、各種データ及び演算部30の処理に利用されるプログラム等を保存する。また、記憶部32には、被測定者の体組成を算出するための複数の異なる推定式、及び被測定者の登録情報(年齢、性別、体重、手の長さ、足の長さ等)等が記憶される。登録情報は、他の情報処理装置又は体重計等から通信手段(不図示)を介して入力されてもよいし、操作部22を介して操作者によって入力されてもよい。
 本実施形態の演算部30は、配置電極判定部40、インピーダンス算出部42、姿勢判定部44、インピーダンス補正部46、収束値予測部48、推定式選択部50、体組成算出部52、及び表示制御部54を備える。これら各部の機能は、演算部30がプログラムを実行することにより実現されるが、これに限らず、体組成計10が、各機能に対応したASIC(Application Specific Integrated Circuit)等の個別のハードウェアを備えることで実現されてもよい。また、体組成計10が複数の演算部30を備え、複数の演算部30の各々が上記各部のうち一又は複数を備えてもよい。さらに、体組成計10の本体部12が上記各部を備える場合に限らず、本体部12とは別体の図示されていない筐体が上記各部のうち一又は複数を備えていてもよい。
 配置電極判定部40は、複数の電極部14のうち、被測定者に配置された電極部14の組み合わせを判定する。
 図4は、被測定者に配置した複数の電極部14の組み合わせの一例を示す図である。図4は、図2に示される位置に電圧電極V1~V4及び電流電極A1~A4を配置した場合における組み合わせを示している。図4に示されるように電圧電極Vと電流電極Aとの組み合わせは複数パターン(12パターン)あり、被測定者の身体的な事情により一部の手又は足に電極部14を配置することができない場合でも、他の位置に配置することで体組成の測定が可能である。
 本実施形態の配置電極判定部40は、各電極部14を被測定者へ配置した後に、体組成の測定の開始指示が操作部22を介して入力されると、各電極部14と人体との接触・非接触を自動的に判定する。この判定方法は、例えば、当該電極部14から得られる測定結果(生体インピーダンス値、リアクタンス値、抵抗値)が人の特徴を有する否かによって判定する。人の特徴を有する場合とは、例えば、低周波数の測定値が高周波数の測定値より大きい場合、リアクタンス値がマイナスの値を示す場合、2°<|Phase Angle|<15°の場合等である。
 このように、本実施形態の体組成計10は、被測定者に配置した電極部14を自動判定することで、操作者が使用電極を入力する場合に比べて、操作が簡便になり、かつエラーが少なくなる。
 インピーダンス算出部42は、電極部14に電流を流すことによって得られる測定結果として、被測定者の生体インピーダンス値を算出する。
 姿勢判定部44は、被測定者の姿勢を判定する。姿勢の判定の詳細は後述する。
 本実施形態の体組成計10は、被測定者の姿勢にも基づいて体組成値を算出する。本実施形態による体組成値の算出は、被測定者の姿勢変化に基づいて一旦得られた測定結果を補正して算出する(第1の算出)。そこでインピーダンス補正部46は、第1の算出として、被測定者の姿勢に基づいて、被測定者の生体インピーダンス値を補正する。生体インピーダンス値は測定する電極間の距離及び筋断面積によって変化する。具体的には、生体インピーダンス値は、電極間において電流が流れる距離(以下「電流経路長」という。)に比例し、筋断面積に反比例する。このため、被測定者の生体インピーダンス値は被測定者の姿勢によっても変化する。そこで、インピーダンス補正部46が被測定者の姿勢に基づいて算出された生体インピーダンス値を補正することで、被測定者の姿勢の変化によって生体インピーダンス値が変化し、その結果として算出される体組成が変化してしまう現象を軽減することができる。
 収束値予測部48は、被測定者の姿勢変動に応じて、複数の電極部14によって測定された生体インピーダンス値の収束値を予測する。収束値の予測の詳細は後述する。
 推定式選択部50は、配置電極判定部40による組み合わせの判定結果に基づいて、被測定者の体組成を算出するための複数の異なる推定式から一つを選択する。このため、記憶部32は、被測定者に配置される電圧電極Vと電流電極Aとの組み合わせ毎の推定式を複数記憶している。そして、推定式選択部50は、配置電極判定部40によって判定された電極部14の組み合わせに応じた推定式を選択する。
 なお、選択される推定式の候補が複数ある場合には、候補として選択された複数の推定式を表示部20が表示し、複数の推定式の候補から適切と思われる一つを操作者に選択させてもよい。操作者による推定式の選択は操作部22を介して行われる。また、表示部20に複数の推定式を表示する場合には、推定式の候補の優先順位を決定し、この優先順位に沿って推定式が表示部20に表示されてもよい。なお、体組成計10の操作者は、被測定者自身に限らず、被測定者の介助者等、被測定者以外の者でもよい。
 体組成算出部52は、推定式選択部50によって選択された推定式と電極部14に電流を流すことによって得られる測定結果(生体インピーダンス値)とに基づいて、体組成を算出する。
 なお、体組成は、電極部14の組み合わせ1つ(単独)による測定結果を用いて算出されてもよいし、電極部14の複数の組み合わせの測定結果に基づいて算出されてもよい。この形態において、記憶部32には単独の組み合わせに対応する推定式及び複数の組み合わせに対応する推定式が記憶され、推定式選択部50は適宜、自動的又は操作者による選択に基づいて推定式が選択される。
 表示制御部54は、体組成の測定結果及び推定式の候補等の各種情報を表示部20が表示するように制御する。
 次に被測定者の姿勢の判定について説明する。本実施形態の体組成計10は、被測定者の身体状況にかかわらず体組成を測定できる。しかしながら、生体インピーダンス値は、被測定者の同じ部位間であっても、被測定者の姿勢が異なれば異なる値となる。このため、本実施形態の体組成計10は、測定した生体インピーダンス値を被測定者の姿勢に基づいて補正する。
 各電極部14は、上記のように、被測定者の身体への配置位置が規定されている。そして、各電極部14には位置センサ18が備えられ、本体部12には被測定者の人種、身長別の膝下長さ、脚長さ等が記憶されている。
 本実施形態の姿勢判定部44は、被測定者に配置した電極部14の位置と所定の基準との位置関係に基づいて、被測定者の姿勢を判定する。この位置関係とは、他の電極部14との位置関係(被測定者に配置された電極部14同士の距離)、床面との位置関係、又は本体部12との位置関係である。このため、所定の基準は、他の電極部14の位置、床面の位置、又は本体部12の位置となる。すなわち、姿勢判定部44は、被測定者に配置した電極部14と所定の基準に対する絶対値又は相対値に基づいて被測定者の姿勢を判定する。
 なお、位置センサ18は、電極部14と床面からの距離を検知する高さセンサ、電極部14と他の電極部14との距離、又は電極部14と本体部12と位置関係を検知する距離センサである。電極部14と他の電極部14との距離を検知する場合は、例えば、同じ側の足に配置した電極部14と手に配置した電極部14との距離が検知される。
 例えば、足に配置した電極部14と手に配置した電極部14とが同じ高さであれば、被測定者の姿勢は臥位と判定される。また、足に配置した電極部14と手に配置した電極部14との距離が、被測定者の膝下長さと同等であれば、被測定者の姿勢は座位と判定される。また、足に配置した電極部14と手に配置した電極部14との距離が、被測定者の脚長さと同等であれば、被測定者の姿勢は立位と判定される。
 位置センサ18を床面からの距離を検知するセンサとする場合には、手に配置する電極部14にのみ位置センサ18が備えられてもよい。この理由は、足に配置する電極部14に位置センサ18を備えたとしても、被測定者の身体状況にかかわらずその検知結果はほぼ一定(数cm)となるためである。
 そして、床面からの距離が10cm以内、すなわち床面とほぼ接触しているとされる場合には、被測定者の姿勢は臥位と判定される。また、床面からの距離が膝下長さと同等であれば、被測定者の姿勢は座位と判定される。また、床面からの距離が脚長さと同等であれば、被測定者の姿勢は立位と判定される。
 なお、被測定者の姿勢は、上述のような姿勢判定部44による判定ではなく、操作者が操作部22を介して本体部12に入力してもよい。
 インピーダンス補正部46は、一例として、判定した姿勢に応じた係数を生体インピーダンス値に乗算することで補正を行うが、これに限らず、姿勢に応じた関数で生体インピーダンス値の補正を行う等してもよい。
 次に生体インピーダンス値の収束値の予測について説明する。
 被測定者に電極部14を配置した状態で被測定者が姿勢を変化させると、上記の姿勢判定によって姿勢の変化が検知される。これと共に体組成計10は、被測定者の姿勢変化に伴う生体インピーダンス値の変動も捉えることとなる。
 生体インピーダンス値は被測定者の姿勢の変化に伴う水分変動及び関節角度変化の影響によって変化する。特に水分変動に伴う生体インピーダンス値の変化は収束までに時間を要する。このため、体組成の測定は、被測定者が姿勢を変化させずに安静状態で実施することが求められる。しかしながら、被測定者を安静状態とすることは測定効率の観点からは必要であるが、被測定者が不動となることによる身体への負荷の観点からは必ずしも好ましくない。そこで、本実施形態では、被測定者の姿勢変動があっても、生体インピーダンス値の収束値を予測することで計測時間を短縮させる。
 本実施形態の収束値予測部48は、被測定者の姿勢変動に伴う測定値の変動パターンに基づいて、測定値の収束値を予測する。
 このため、記憶部32は、各姿勢変動に伴う測定値の変動パターンを複数記憶している。変動パターンは、人の部位、周波数、インピーダンス値、抵抗値、リアクタンス値の変化率又は変化量を示す。なお、変動パターンは、例えば3次関数で表されるが、これに限定されず、対数関数等、他の関数によって表されてもよい。
 また、電極部14を被測定者に配置した状態での姿勢変化だけでなく、電極部14を被測定者に配置する前の姿勢変化についても生体インピーダンス値の変動に基づいて、被測定者の姿勢変化を判定し、収束値を予測してもよい。これにより、電極部14を配置する直前に被測定者に姿勢変化があった場合でも、電極部14を配置して測定を開始した後の生体インピーダンス値の変動によって被測定者に姿勢変化を検知し、収束値を予測することができる。
 そして、収束値予測部48は、生体インピーダンス値の測定開始から所定時間内における複数回の測定結果の変動に対して、最も当てはまる変動パターンを選択する。そして、収束値予測部48は、選択した変動パターンから予測される十分な時間経過後の測定結果を収束値として取得する。
 図5は、体組成計10によって実行される体組成測定処理の流れを示すフローチャートである。体組成測定処理は、複数の電極部14を被測定者に配置した後に、体組成の測定を開始するための操作が操作部22に行われた場合に開始される。
 まず、ステップS100では、配置電極判定部40が被測定者に配置された電極部14の組み合わせを判定する。
 次のステップS102では、姿勢判定部44が被測定者の姿勢を判定する。
 次のステップS104では、インピーダンス算出部42が複数の電極部14に電流を流し、電極間の電位差に基づいて、被測定者の生体インピーダンス値を算出する。なお、生体インピーダンス値の算出は、所定測定時間内に複数回行われる。
 次のステップS106では、収束値予測部48が所定測定時間内に生体インピーダンス値に所定値以上の変化があるか否かを判定し、肯定判定の場合はステップS108へ移行し、否定判定の場合はステップS110へ移行する。
 ステップS108では、収束値予測部48が生体インピーダンス値の収束値を予測する。なお、ステップS108へ移行しない場合は、生体インピーダンス値には変動がないため、収束値の予測は行われない。
 次のステップS110では、インピーダンス補正部46が被測定者の姿勢に基づいて被測定者の生体インピーダンス値を補正する。なお、ステップS108において生体インピーダンス値の収束値を予測した場合は、予測した収束値を補正の対象とする。
 次のステップS112では、推定式選択部50がステップS100による組み合わせの判定結果に基づいて、被測定者の体組成を算出するための推定式を複数の異なる推定式から選択する。
 次のステップS114では、選択した推定式と生体インピーダンス値とに基づいて、体組成算出部52が体組成を算出し、本体組成測定処理は終了する。なお、算出された体組成は、表示部20に表示され、記憶部32に記憶される。また、体組成は、予め定められたサーバに送信され、当該サーバに記憶されてもよい。
 以上説明したように、本実施形態の体組成計10は、複数の電極部14が本体部12に対してケーブル16で接続されているため、被測定者の身体状況に応じて被測定者に配置する電極部14の組み合わせを変えられる。そして、被測定者に配置する電極部14の組み合わせに基づいて複数の異なる推定式から一つが選択される。選択された推定式と電極部14に電流を流すことによって得られる生体インピーダンス値とに基づいて、被測定者の体組成が算出される。これにより、本実施形態の体組成計10は、被測定者の身体状況にかかわらず体組成を正確に算出できる。
(第2実施形態)
 以下、本実施形態の第2実施形態について説明する。本実施形態の体組成計10は、被測定者が臥位で測るための電極部14、立位で測るための電極部14等のように、異なる電極形状とされた複数の電極部14を有している。この電極形状は、例えば、手で把持できるグリップ形状、手首又は足首を挟むクリップ形状、手首又は足首に巻くバンド形状、被測定者の姿勢が立位の場合に、足の裏に位置する平板形状等がある。
 本実施形態の体組成値の算出(第2の算出)は、被測定者の姿勢変化に基づいて体組成を算出するための推定式の選択又は補正を行う。そこで本実施形態の配置電極判定部40は、複数の電極部14のうち、被測定者に配置された電極部14及び電極形状の組み合わせを判定する。そして、推定式選択部50は、第2の算出として、配置電極判定部40による判定結果に基づいて、電極部14の組み合わせに対応付けられた推定式を選択する。すなわち、この判定結果は、被測定者の姿勢を判定することに相当し、体組成計10は、被測定者の姿勢に対応した推定式(臥位用推定式、立位用推定式等)を記憶している。
 このように、体組成計10が複数の形状の電極部14を有することで、被測定者の姿勢や身体の欠損に応じて適切な電極部14を選択でき、被測定者に負荷を与えることなく体組成の測定が可能となる。
 また、本実施形態では、被測定者に応じて電極部14の電極形状がアタッチメントにより取り換え可能とされてもよい。例えば、電極を握れる被測定者は手で電極を把持できるように、グリップ形状の電極が電極部14に取り付けられる。一方、電極を握れない被測定者は、クリップ形状又はバンド形状の電極が電極部14に取り付けられる。このように、被測定者と接触する電極部14の先端部が、アタッチメントとして被測定者に適した電極形状に取り換え可能とされてもよい。なお、取り換えられた電極形状は、配置電極判定部40によって認識可能とされる。
 ここで一例として、グリップ形状の電極部14は、被測定者の手掌に配置され、クリップ形状の電極部14は、被測定者の手首に配置される。このため、グリップ形状とクリップ形状とでは、被測定者に接触する位置が手掌と手首とで異なるため電流経路長も異なる。そこで、被測定者に配置される電極部14の電極形状に応じた電流経路長に対応する推定式が選択されてもよい。図6は、異なる電極形状の組み合わせに対応する推定式の例を示した模式図である。
 具体的には、手首に配置されるクリップ形状の電極部14は、グリップ形状の電極部14を用いた場合に比べて、電流経路長が短くなり、生体インピーダンス値が低くなる傾向がある。このため、クリップ形状の電極部14を用いた推定式は、測定されたインピーダンス値を増加させる変換部を含む推定式(以下「基準式」という。)が選択される。
 体組成の算出(第2の算出)として、上述のような複数の推定式から一つの推定式を選択するだけでなく、基準式を変換するための変換式を選択する形態、又は基準式に乗算又は除算するための係数を選択して基準式を補正する形態も含まれる。すなわち、電極部14の組み合わせの判定結果に基づいて、複数の変換式から一つを選択する形態や、複数の係数から一つを選択する形態等が含まれてもよい。そして、基準式の変換部に変換式又は係数が入力されることで基準式の補正が行われ、体組成を算出するための推定式とされる。
 基準式は、一例として、被測定者の姿勢が立位である場合の生体インピーダンス値を各周波数、各部位ごとに推定する推定式とする。なお、生体インピーダンス値だけでなく、抵抗値、リアクタンス値等を推定する推定式も変換の対象とされる。
 例えば被測定者の姿勢が座位の場合は、下半身に対して生体インピーダンス値が高く算出されるように基準式が変換される。この理由は、座位の場合には脚の関節が曲がることで、立位に比べて電流経路長が短くなり、生体インピーダンス値が低く算出されるためである。一方、上半身に対応する推定式に対して、変換は行われない。
 また、被測定者の姿勢が臥位の場合は、下半身に対して生体インピーダンス値が小さく算出されるように基準式が変換される。この理由は、臥位の場合には立位に比べて下半身の水分量が減り、生体インピーダンス値が高く算出されるためである。また、上半身に対しては、生体インピーダンス値が大きく算出されるように基準式が変換される。この理由は、臥位の場合には立位に比べて上半身の水分量が増え、生体インピーダンス値が低く算出されるためである。
(第3実施形態)
 以下、本実施形態の第3実施形態について説明する。本実施形態では、被測定者に使用される電極部14の数及び配置位置に基づいて、推定式が選択される。
 本実施形態では例えば電極部14-1~14-4を全て使用する場合、すなわち、被測定者の両手と両足に電極部14を配置する場合、全身を推定する推定式として、(1)左右半身、(2)右半身、(3)左半身、(4)両足間、(5)両手間のように電流経路の異なる部位毎に対応した5通りの推定式が選択可能とされる。
 そして、上記(1)~(5)の部位毎の推定式から被測定者の体組成を得る方法としては、例えば、以下のような方法A~Cがある。
・方法A
 (1)~(5)のうち選択可能な推定式から一つを選択し、選択した推定式に基づいて被測定者の体組成を算出する。この場合、選択される推定式の優先順位が予め設定される。例えば、優先順位は被測定者の身体の欠損、被測定者の姿勢に応じて設定される。
・方法B
 選択可能な全ての推定式から被測定者の体組成を算出し、その平均値を測定結果とする。
・方法C
 選択可能な全ての推定式から被測定者の体組成を算出し、その中央値を測定結果とする。
 例えば、方法Aを用いるためには予め優先順位が決定される必要があるが、電極部14の配置位置によっては、優先順位が決定されていない場合もある。このような場合に、方法B又は方法Cが選択されてもよい。
 上記例では、被測定者の両手と両足に電極部14を配置する場合、(1)左右半身、(2)右半身、(3)左半身、(4)両足間、(5)両手間とのように部位毎に異なる5通りの推定式を選択可能としたが、これは一例であり、さらに、(6)右手左足間、(7)左手右足間、(8)部位別で算出して合計する等、他の選択があってもよい。
 一例として、上記(1)~(8)の選択が可能な場合であり、左手、右手、右足の3箇所に電極部14を配置する場合を例に、部位毎の推定式の選択について説明する。左手、右手、右足に対する電極部14の使用が配置電極判定部40によって判定された場合、全身を推定する推定式として(2)右半身、(5)両手間、(7)左手右足間の3通りが選択可能とされる。そして、優先順位として(2)、(5)、(7)とのように設定されている場合には、(2)右半身の推定式が選択される。一方、優先順位が設定されていない場合には、方法Bによる体組成の算出が行われる。
(第4実施形態)
 以下、本開示の第4実施形態について説明する。本実施形態の体組成計10は、測定した生体インピーダンス値から複数の異なる推定式を用いて複数の体組成を算出し、電極部14の組み合わせの判定結果に基づいて複数の体組成のうちから一つを適切な値として選択する。
 図7は、本実施形態の体組成測定機能に関する機能ブロック図である。図7に示される構成のうち図3に示される構成と同一の部分については同一の符号を付して、その説明を省略する。
 本実施形態の演算部30は、配置電極判定部40、インピーダンス算出部42、姿勢判定部44、インピーダンス補正部46、収束値予測部48、及び表示制御部54と共に、体組成算出部60及び体組成選択部62を備える。これら各部の機能は、演算部30がプログラムを実行することにより実現されるが、これに限らず、体組成計10が、各機能に対応したASIC(Application Specific Integrated Circuit)等の個別のハードウェアを備えることで実現されてもよい。また、体組成計10が複数の演算部30を備え、複数の演算部30の各々が上記各部のうち一又は複数を備えてもよい。さらに、体組成計10の本体部12が上記各部を備える場合に限らず、本体部12とは別体の図示されていない筐体が上記各部のうち一又は複数を備えていてもよい。
 体組成算出部60は、電極部14に電流を流すことによって得られる測定結果(生体インピーダンス値)を複数の異なる推定式に入力することで、推定式毎に体組成を算出する。すなわち、体組成算出部60は、記憶部32に記憶されている複数の異なる推定式に対して生体インピーダンス値と被測定者の登録情報とを代入して、複数の体組成を算出する。
 体組成選択部62は、配置電極判定部40による電極部14の組み合わせの判定結果に基づいて、体組成算出部60によって算出された複数の体組成のうちから一つを選択する。すなわち、体組成算出部60によって複数の体組成が算出されるが、被測定者に配置された電極部14の組み合わせから適切とされる体組成が体組成選択部62によって選択される。
 体組成の選択は、例えば、適切とされる基準が予め設定されており、この基準に基づき体組成選択部62によって一つの体組成が選択されてもよい。また、これに限らず、例えば、複数の推定式による算出結果の平均値が一つの体組成として選択されてもよいし、複数の推定式による算出結果の中央値が一つの体組成として選択されてもよい。また、電極部14の電極形状に基づいて適切とされる体組成が選択されてもよい。
 なお、記憶部32は電極部14の組み合わせ及び被測定者の登録情報(身長、体重、手の長さ、足の長さ等)から適切とされる体組成の範囲(以下「適切範囲」という。)を記憶している。そして、体組成選択部62は、体組成算出部60によって算出された複数の体組成のうち、適切範囲に含まれる体組成を選択する。なお、この選択には、被測定者の過去の体組成を参照し、過去の体組成に対して所定範囲内のものを適切な体組成として選択されてもよい。
 適切とされる体組成の候補が複数ある場合には、複数の体組成の候補を表示部20が表示し、この複数の体組成の候補から適切と思われる体組成を操作者に選択させてもよい。操作者による体組成の選択は操作部22を介して行われる。また、表示部20に複数の体組成の候補を表示する場合には、体組成選択部62が優先順位を決定し、この優先順位に沿って体組成が表示部20に表示されてもよい。
 図8は、本実施形態の体組成測定処理の流れを示すフローチャートである。図8に示されるステップのうち図5に示されるステップと同一のステップについては同一の符号を付して、その説明を省略する。
 ステップS110から移行するステップS200では、体組成算出部60が生体インピーダンス値と複数の異なる推定式とに基づいて、複数の体組成を算出する。
 次のステップS202では、体組成選択部62が電極部14の組み合わせの判定結果に基づいて、算出した複数の体組成のうちから一つを選択し、本体組成測定処理は終了する。なお、選択された体組成は、表示部20に表示され、記憶部32に記憶される。また、体組成は、予め定められたサーバに送信され、当該サーバに記憶されてもよい。
 以上説明したように本実施形態の体組成計10は、複数の電極部14が本体部12に対してケーブル16で接続されているため、被測定者の身体状況に応じて被測定者に配置する電極部14の組み合わせを変えられる。そして、体組成計10は、電極部14による測定結果に基づいて複数の異なる推定式毎に体組成を算出し、電極部14の組み合わせの判定結果に基づいて複数の体組成のうちから一つを選択する。これにより、本実施形態の体組成計10は、被測定者の身体状況にかかわらず体組成を正確に算出できる。
 以上、本開示を、上記実施形態を用いて説明したが、本開示の技術的範囲は上記実施形態に記載の範囲には限定されない。開示の要旨を逸脱しない範囲で上記実施形態に多様な変更又は改良を加えることができ、該変更又は改良を加えた形態も本開示の技術的範囲に含まれる。
 上記実施形態では、他の測定装置で測定した被測定者の体重等を体組成計10に入力する形態について説明したが、本開示はこれに限られない。例えば、体組成計10に被測定者の体重を測定する機能等、他の機能が設けられてもよい。また、体組成計10は、体重計等の他の装置と有線又は無線でデータの送受信が可能となされ、他の装置で取得したデータを取り込んでもよい。
 また、被測定者に疾患(麻痺、片側性浮腫等)がある場合、疾患がある部位を選択して体組成を測定し、被測定者の健常な部位と比較することで重症度の目安を得てもよい。
 10  体組成計
 12  本体部
 14  電極部
 16  ケーブル
 40  配置電極判定部(配置電極判定手段)
 44  姿勢判定部(姿勢判定手段)
 46  インピーダンス補正部(補正手段)
 48  収束値予測部(予測手段)
 50  推定式選択部(推定式選択手段)
 52  体組成算出部(体組成算出手段)
 60  体組成算出部(体組成算出手段)
 62  体組成選択部(体組成選択手段)
 

 

Claims (14)

  1.  被測定者に配置する複数の電極部が各々ケーブルを介して本体部に接続される体組成計であって、
     前記複数の電極部のうち、前記被測定者に配置された前記電極部の組み合わせを判定する配置電極判定手段と、
     前記配置電極判定手段による組み合わせの判定結果に基づいて、前記被測定者の体組成を算出するための複数の異なる推定式から一つを選択する推定式選択手段と、
     前記推定式選択手段によって選択された前記推定式と前記電極部に電流を流すことによって得られる測定結果とに基づいて、前記体組成を算出する体組成算出手段と、
    を備える体組成計。
  2.  被測定者に配置する複数の電極部が各々ケーブルを介して本体部に接続される体組成計であって、
     前記複数の電極部のうち、前記被測定者に配置された前記電極部の組み合わせを判定する配置電極判定手段と、
     前記電極部に電流を流すことによって得られる測定結果を複数の異なる推定式に入力することで、前記推定式毎に体組成を算出する体組成算出手段と、
     前記電極部の組み合わせの判定結果に基づいて、前記体組成算出手段によって算出された複数の前記体組成のうちから一つを選択する体組成選択手段と、
    を備える体組成計。
  3.  前記被測定者の姿勢にも基づいて前記体組成を算出する、請求項1又は請求項2に記載の体組成計。
  4.  前記被測定者に配置した前記電極部の位置と所定の基準との位置関係に基づいて、前記被測定者の姿勢を判定する姿勢判定手段を備える、請求項3に記載の体組成計。
  5.  前記位置関係は、他の前記電極部との位置関係、床面との位置関係、又は前記本体部との位置関係である、請求項4に記載の体組成計。
  6.  前記測定結果の収束値を前記被測定者の姿勢変動に応じて予測する予測手段を備え、
     前記体組成算出手段は、前記予測手段による予測結果に基づいて前記体組成を算出する、請求項1から請求項5の何れか1項に記載の体組成計。
  7.  前記予測手段は、前記被測定者の姿勢変動に伴う前記測定結果の変動パターンに基づいて、前記測定結果の収束値を予測する、請求項6に記載の体組成計。
  8.  前記電極部は、異なる複数の電極形状を有し、
     前記配置電極判定手段は、前記被測定者に配置された前記電極部及び前記電極形状の組み合わせを判定する、請求項1~7に記載の体組成計。
  9.  被測定者に配置する複数の電極部が各々ケーブルを介して本体部に接続される体組成計によって行われる体組成測定方法であって、
     前記複数の電極部のうち、前記被測定者に配置された前記電極部の組み合わせを配置電極判定手段が判定する第1工程と、
     前記配置電極判定手段による組み合わせの判定結果に基づいて、前記被測定者の体組成を算出するための複数の異なる推定式から一つを推定式選択手段が選択する第2工程と、
     前記推定式選択手段によって選択された前記推定式と前記電極部に電流を流すことによって得られる測定結果とに基づいて、体組成算出手段が前記体組成を算出する第3工程と、
    を有する体組成測定方法。
  10.  被測定者に配置する複数の電極部が各々ケーブルを介して本体部に接続される体組成測定方法であって、
     前記複数の電極部のうち、前記被測定者に配置された前記電極部の組み合わせを配置電極判定手段が判定する第1工程と、
     前記電極部に電流を流すことによって得られる測定結果を複数の異なる推定式に入力することで、前記推定式毎に体組成算出手段が体組成を算出する第2工程と、
     前記電極部の組み合わせの判定結果に基づいて、前記体組成算出手段によって算出された複数の前記体組成のうちから一つを体組成選択手段が選択する第3工程と、
    を有する体組成測定方法。
  11.  被測定者に配置する複数の電極部が各々ケーブルを介して本体部に接続される体組成計が有するコンピュータを、
     前記複数の電極部のうち、前記被測定者に配置された前記電極部の組み合わせを判定する配置電極判定手段と、
     前記配置電極判定手段による組み合わせの判定結果に基づいて、前記被測定者の体組成を算出するための複数の異なる推定式から一つを選択する推定式選択手段と、
     前記選択手段によって選択された前記推定式と前記電極部に電流を流すことによって得られる測定結果とに基づいて、前記体組成を算出する体組成算出手段と、
    して機能させる体組成測定プログラム。
  12.  被測定者に配置する複数の電極部が各々ケーブルを介して本体部に接続される体組成計が有するコンピュータを、
     前記複数の電極部のうち、前記被測定者に配置された前記電極部の組み合わせを判定する配置電極判定手段と、
     前記電極部に電流を流すことによって得られる測定結果を複数の異なる推定式に入力することで、前記推定式毎に体組成を算出する体組成算出手段と、
     前記電極部の組み合わせの判定結果に基づいて、前記体組成算出手段によって算出された複数の前記体組成のうちから一つを選択する体組成選択手段と、
    して機能させる体組成測定プログラム。
  13.  請求項11に記載の体組成測定プログラムを記憶した、コンピュータ読取可能な非一時的記憶媒体。
  14.  請求項12に記載の体組成測定プログラムを記憶した、コンピュータ読取可能な非一時的記憶媒体。

     
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