JP5615073B2 - 測定装置 - Google Patents
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Description
図1は、第1の実施の形態にかかる測定装置100Aの概略構成図である。
制御部2は、ROM12に予め格納されているプログラムに従ってCPU10が演算処理を実行することによって、それぞれ押圧カフ24aおよび24bが装着された測定部位における脈波の速度の差を2種類の方法で算出し、その比較に基づいて血管経路上の所定の病変の有無の可能性を評価する。このような制御部2における処理動作を実現するための機能ブロックについて説明する。
(第1算出部32での脈波伝播速度の算出)
第1算出部32は、周波数成分ごとに位相特性Pa(f)およびPb(f)の値を比較し、両者の位相差を算出する。
図3を参照して、反射波が存在せず、脈波速度Cpが(1)式で与えられる周波数に依存しない定数であるとする。すると、測定部位Mpaの測定部位Mpbに対する脈波の位相遅れφは(2)式で表される。
第2算出部38は、測定信号Pa(t)およびPb(t)を所定期間にわたって受信し、当該受信した測定信号Pa(t)およびPb(t)をそれぞれ時間軸上に描画することで得られる脈波波形の所定位置の出現時間差を伝播時間差Tdとして得る。
図5は、第1の実施の形態にかかる測定装置100Aにおいて実行される処理の手順を示すフローチャートである。図5のフローチャートに示される各処理は、制御部2のCPU10がROM12に予め格納されているプログラムを読出し、RAM14上に展開して実行することで、図2に示す各機能を実現する。
(装置構成)
第2の実施の形態にかかる測定装置100Bの装置構成は、図1に示された測定装置100Aの構成と同様である。
図6は、測定装置100Bの制御部2で実行される機能を模式的に示す機能ブロック図である。
測定装置100Bの制御部2では、周波数変換部30aは、測定信号Pa(t)の各周波数成分についての位相を示す位相特性Pa(f)を算出し、算出した位相特性Pa(f)を第1算出部32と共に第3算出部39へ出力する。同様に、周波数変換部30bは、測定信号Pb(t)の各周波数成分についての位相を示す位相特性Pb(f)を算出し、算出した位相特性Pb(f)を第1算出部32と共に第3算出部39へ出力する。
図7は、第2の実施の形態にかかる測定装置100Bにおいて実行される処理の手順を示すフローチャートである。図7のフローチャートに示される各処理は、制御部2のCPU10がROM12に予め格納されているプログラムを読出し、RAM14上に展開して実行することで、図6に示す各機能を実現する。
発明者らは、モデルを用いてシミュレーションを行ない、測定装置100Aでの評価結果を検証した。
この検証には、生体を構成する血管を複数の区間に分割してモデル化した循環系モデルが用いられた。このような循環系モデルの代表的なものとして、参考文献1「Avolio,A.P,Multi-branched Model of Human Arterial System,1980,Med.&Biol.Engng.&Comp.,18,796」に記載されている、いわゆる「Avolioモデル」が知られており、この検証においても、循環系モデルとして、このAvolioモデルが採用された。
一般に、血管に比べて血液の体積弾性率は十分高いので、血管を弾性円管とし、血液を非圧縮性流体として考えることができる。このような弾性管内における一次元流れの支配方程式は、以下のように導かれる。
縦インピーダンスZlは、流体の粘性抵抗と慣性の項とからなり、血管断面内の流速分布をモデル化することで求められる。
横インピーダンスは、遺漏または分岐の項Gと、管のコンプライアンスの項Cとからなる。
なお、(23)式に示す厚肉円管をモデル化したコンプライアンスに替えて、薄肉円管をモデル化したコンプライアンスを用いてもよい。外圧および軸方向ひずみ一定の条件における薄肉円管の軸対称微小変形のコンプライアンスは、(24)式で表される。
図11は、測定装置100Aでの評価の解析結果を表わす図である。図11は、ケース1〜4について、上記測定部位で測定される一般的な脈波波形のそれぞれの所定位置の出現時間差を伝播時間差Tdとして取得し、予め設定されている心臓から押圧カフ24aおよび24bが装着された測定部位までのそれぞれの血管経路の距離の差△Lを、算出された伝播時間差Tdで除して算出された脈波伝播速度(PWV)の、上記距離の差△Lを、Avolioモデルを用いて10[Hz]〜20[Hz]における伝達関数Ga(f),Gb(f)を用いて算出される位相線の傾きg(k1)で除して算出された脈波伝播速度(PWV)に対する比率を表わしている。
発明者らは、動脈瘤を有しない被験者群と動脈瘤を有する被験者群とに対してそれぞれ測定装置100Aを用いて測定を行ない、第1算出部32で算出される脈波伝播速度(PWV)と、第2算出部38で算出される脈波伝播速度(PWV)とを比較した。
図14は、測定信号Pa(t)と測定信号Pb(t)との間の各周波数成分についての位相差をプロットして得られる位相線図の具体例であって、±180°を境界とした不連続点に対して上述の補正がなされた位相線図の具体例を示す図である。図14(A),(B),(C)は、それぞれ、異なる被験者から測定された測定信号Pa(t),Pb(t)に基づいて得られた位相線図を表わしている。
さらに、本実施の形態にかかる測定装置における動脈瘤等の所定の病変の有無についての評価方法を実現させるためのプログラムを提供することもできる。このようなプログラムは、コンピュータに付属するフレキシブルディスク、CD−ROM(Compact Disk-Read Only Memory)、ROM、RAMおよびメモリカードなどのコンピュータ読取り可能な記録媒体にて記録させて、プログラム製品として提供することもできる。あるいは、コンピュータに内蔵するハードディスクなどの記録媒体にて記録させて、プログラムを提供することもできる。また、ネットワークを介したダウンロードによって、プログラムを提供することもできる。
Claims (4)
- 被験者の心臓から第1の血管経路を経て血流が到達する部分の体表面の第1の測定部位に装着され、第1の脈波信号を測定するための第1の測定手段と、
前記被験者の前記心臓から第2の血管経路を経て血流が到達する部分の体表面の第2の測定部位に装着され、第2の脈波信号を測定するための第2の測定手段と、
前記第1の脈波信号および前記第2の脈波信号から所定の周波数成分を抽出するための抽出手段と、
前記抽出された周波数成分に基づき、前記第2の血管経路上の所定の病変により予め影響を受けないことが判明している第1の周波数における第1の脈波伝播速度を算出するための第1の伝播速度評価手段と、
前記第1の脈波信号および前記第2の脈波信号に基づき、前記第1の伝播速度評価手段とは異なる方法で第2の脈波伝播速度を算出するための第2の伝播速度評価手段と、
前記第1の脈波伝播速度と前記第2の脈波伝播速度との一致度合いを出力するための出力手段とを備える、測定装置。 - 前記第1の伝播速度評価手段は、前記第1の脈波信号と前記第2の脈波信号との前記第1の周波数での位相差と、前記第1の周波数と、心臓から前記第1の測定部位までの距離と前記心臓から前記第2の測定部位までの距離との間の差とに基づいて前記第1の脈波伝播速度を算出する、請求項1に記載の測定装置。
- 前記第2の伝播速度評価手段は、前記第1の脈波信号を時間軸上に描画した脈波形状の所定位置と前記第2の脈波信号を時間軸上に描画した脈波形状の所定位置との比較により得られる伝播時間差と、心臓から前記第1の測定部位までの距離と前記心臓から前記第2の測定部位までの距離との間の差とに基づいて前記第2の脈波伝播速度を算出する、請求項1または2に記載の測定装置。
- 前記第2の伝播速度評価手段は、前記第1の脈波信号と前記第2の脈波信号とから前記抽出された周波数成分に基づき、前記第2の血管経路上の前記所定の病変により予め影響を受けることが判明している第2の周波数における脈波の位相差により前記第2の脈波伝播速度を算出する、請求項1または2に記載の測定装置。
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