JP2006304998A - 体幹内臓脂肪測定方法及び装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 電流印加電極対の一方を体幹表側鳩尾下部の腹直筋組織層上部上端近くに配置し、他方を背面腰下部に配置することにより骨格筋組織層より内側の内臓器組織及び内臓脂肪組織に対する電流通電量を増やす。内臓脂肪組織計測用の電圧計測電極対の一方を、電流印加電極近辺の広がり抵抗の影響を無視できるまで離して配置し、他方を、腹直筋組織層上の臍囲周近辺に配置して、体幹腹部の生体インピーダンスを計測する。腹直筋組織層上に別の電圧計測電極対をさらに配置して腹直筋組織層のインピーダンスを測定し、その測定した腹直筋組織層インピーダンスと体幹腹部生体インピーダンスを利用して体幹内臓脂肪組織量を求める。
【選択図】 図11
Description
(1)体幹部の生体電気インピーダンス情報に含まれる組織情報を、骨格筋組織層と内臓器組織と内臓脂肪組織で直並列の等価回路モデルを仮定すること。ここでは内臓器組織と内臓脂肪組織を直列に考える(したがって、内臓脂肪組織の大小により通電量の変化を期待できる)。
(1)体幹部は、主として、皮下脂肪組織層と、骨格筋組織層(腹筋群、背筋群)と、内臓器組織とその隙間に付着する内臓脂肪組織から成ると考えることが出来る。骨組織を構成組織として挙げていないのは、骨組織は骨格筋組織層と量的相関が非常に高く、一体の組織体として考えられるからである。体積抵抗率も、生体内では骨髄組織なども含めることでかなり導電性が良く、骨格筋組織層や内臓器組織に近い特性を有するものと考えられる。よって、この4組織を電気的な等価回路モデルで表すと、内臓器組織と内臓脂肪組織を直列に構成し、その直列の複合組織層に対して、皮下脂肪組織層及び骨格筋組織層がそれぞれ並列に構成される。この等価回路モデルについては、図5〜図7についての説明において詳述する。このモデルによると、体幹の長さ方向への通電に対しては、骨格筋組織層に支配的に電流が流れる。内臓脂肪組織は、内臓器組織の周辺の隙間に付着することから、内臓脂肪組織が無い時、又は少ない時、内臓器組織が骨格筋組織層に近い導電性を示すことから、内臓器組織側にも電流が通電されることになる。また、内臓脂肪組織が多くなるほど、内臓器組織と内臓脂肪組織の複合体としての複合組織層への通電量が低下してゆくことになる。体幹部の計測インピーダンスと、それを構成する4組織を等価回路モデルで表した時のモデル式は、下記の様に表現できる。
Ztm = ZFS//ZMM//(ZVM+ZFV) ・・・式1
ここで、
体幹部全体のインピーダンス:Ztm
皮下脂肪組織層のインピーダンス:ZFS・・・体積抵抗率は、大きい。
骨格筋組織層のインピーダンス:ZMM・・・体積抵抗率は、小さい。
内臓器組織のインピーダンス:ZVM・・・骨格筋組織層に近い体積抵抗率と考えられている。
内臓脂肪組織のインピーダンス:ZFV・・・体積抵抗率は、皮下脂肪組織層と同等かそれよりも、やや小さ目と考えられる。脂肪組織の合成分解が皮下脂肪組織層に比べて速いことから、組織内血管及び血液量が多いものと考えられる。
ρMM<<ρ(VM+FV)<ρFS
ρVM<<ρFV
ρMM=ρMV、若しくは、ρMM<ρMV
ρFV=ρFS、若しくは、ρFV<FS
ここで、
皮下脂肪組織層の体積抵抗率:ρFS
骨格筋組織層の内側の内臓器組織と内臓脂肪組織の複合組織層の体積抵抗率:ρ(VM+FV)
骨格筋組織層の体積抵抗率:ρMM
よって、式1との関連により、各組織間の電気的特性の比較関係は、
ZFS >>(ZVM+ZFV) >> ZMM・・・式2
となる。
後述するように、本発明の電極配置法によれば、腹直筋組織層を仮想電極として利用している。したがって、電気的等価回路モデルは、図12に示すように表現できる。すなわち、
Ztm = 2 * ZFS+ZMM2//(ZVM+ZFV) ・・・式3
骨格筋組織層(MM)は、腹直筋組織層(MM1)と腹直筋組織層以外の筋線維走向が斜めのものが支配的な骨格筋組織層(MM2)とに分けられ、ZMM1及びZMM2は、それぞれ、MM1及びMM2のインピーダンスである。本発明の電極配置法によれば、電流印加電極近辺の広がり抵抗の影響を無視できるまで離して配置しているため皮下脂肪組織層を分離除去することができ、また、腹直筋組織層を仮想電極として利用するために、さらに腹直筋組織層での電圧降下分の電極間距離を確保することで、腹直筋組織層のインピーダンス直列分を外すことができる。そこで、ZMM=ZMM2とおくと、式3は次のように表される。
Ztm = ZMM//(ZVM+ZFV) ・・・式4
(3)体幹部骨格筋組織層インピーダンス(ZMM)を腹直筋組織層のインピ−ダンス(ZMM1)の計測情報より推定する。体幹腹部の骨格筋組織層は、背筋群と腹筋群に分けられ、背筋群は起立筋支配であるため、地球重力下で立って生活する中で決まるため、身体特定化情報との相関が高い。個人の活動能力に関連する筋発達の情報は、腹筋群に現れやすく、個人毎のバラツキも腹筋群で顕著に出てくる。腹筋群は、腹直筋組織層と腹斜筋組織層等で構成されており、腹直筋組織層が筋発達との関係が高い。また、本技術では、腹直筋組織層をインピ−ダンス情報として捕捉可能と出来る。よって、アスリ−トとか、麻痺患者や介護者などの重力非適応者を除けば、腹直筋組織層のインピ−ダンス情報と身体特定化情報とで推定可能となる。この推定は、腹直筋組織層のインピ−ダンスZMM1、身長H、体重W、年齢Ageを以下の式に代入することによって行う。
ZMM=a0*ZMM1+b0*H+c0*W+d0*Age+e0・・・式5
ここで、a0、b0、c0、d0、e0は、男女で別の値を与える定数である。
AMM=a*H/ZMM+b・・・式6
ここで、a、bは、定数である。
(5)体幹部の内臓器組織量[VM]は、身長、体重、性別、年齢等の身体(個人)特定化情報から推定することが出来る。説明変数の中で、身長項の影響が大きい。
内臓器組織量[AVM] = a1*身長[H]+ b1*体重[W] + c1*年齢[Age] + d1・・・式7
ここで、a1、b1、c1、d1は、男女で別の値を与える定数である。
内臓器組織のインピーダンスZVMは、身長、体重、性別、年齢等の身体(個人)特定化情報から推定することが出来る。説明変数の中で、身長項の影響が大きい。便宜上、ここでは上で求めた内臓器組織量AVMを利用する。この推定は、以下の式を用いて行うことができる。
ZVM=a2*H/AVM+b2・・・式8
ここで、a2、b2は、男女で別の値を与える定数である。
(7)次に、内臓脂肪組織のインピーダンスZFVを推定する。
式4を変形すると、
1/Ztm = 1/ZMM + 1/(ZVM+ZFV) ・・・式9
式9からZFVを誘導すると、次のようになり、内臓脂肪組織の情報を有するインピーダンス情報を求めることができる。
ZFV= 1/[ 1/Ztm−1/ZMM] − ZVM・・・式10
本式において、Ztmは実測値である。骨格筋組織層のインピ−ダンスZMMは2周波計測値を用いることができる。また、体幹部骨格筋組織層インピーダンスZMMと内臓器組織のインピ−ダンスZVMは、上述したように推定できるので、その推定値を代入することで、ZFVが抽出できる。すなわち、式10に、式5及び式8を代入することによって、算出できる。
AFV=aa*H/ZFV+bb・・・式11
ここで、aa、bbは定数である。
(9)体幹部の皮下脂肪組織量AFSは、皮下脂肪組織層のインピーダンス情報ZFSと腹囲長Lwから推定することが出来る。
皮下脂肪組織量[AFS] = aa0*ZFS*Lw+bb0・・・式12
ここで、aa0、bb0は、定数である。
(10)内臓脂肪/皮下脂肪比[V/S]は、式12からの皮下脂肪組織量[AFS]と式11からの内臓脂肪組織量[AFV]から求めることが出来る。
V/S=AFV/AFS・・・式13
(11)内臓脂肪組織量推定に必要な体幹部のインピーダンスZtmは、呼吸及び飲食等により変動が大きな部位でもあることから、安定性及び信頼性の高い情報の計測が必要となる。よって、次の様な処理を加えることで、信頼性の高い体幹部のインピーダンス情報を確保出来る。また、一部体幹の体液分布の乱れに関連する情報としての視点から、体幹部の組織異常の判定も可能と出来る。
(a)一般的な呼吸周期時間の1/2より短いサンプリング周期で、体幹部のインピーダンスを測定する。
(b)サンプリング毎の測定デ−タに対して移動平均等によるスムージング処理を施す。
(c)処理後の時系列データより、呼吸の周期性と周期毎の最大値と最小値を検出する。
(d)毎周期毎の最大値と最小値を各々別個に平均処理する。
(e)最大値と最小値の平均処理後の値を平均して、呼吸の中央値を算出する。
(f)呼吸周期毎の呼吸の中央値が規定回数規定以内の安定域に入った時点で、呼吸中央値確定と判断し、確定した中央値のインピ-ダンス値を体幹部のインピーダンス値として登録し、測定を完了とする。
(a)体幹部のインピーダンスは、26.7±4.8Ω(mean±SD)が集団の一般的な値となる。
(b)反面、便秘及び膀胱尿の貯留や胃での飲食物の充満時の値は、mean±3SDの範囲を超える。
(c)よって、3SDを超える測定値が得られる場合には、飲食及び膀胱尿等の影響の可能性を被験者へ報知し、最善の環境で測定に望んで貰う様促す。ただし、実際にこれらの影響なしに骨格筋組織層発達及び内臓器組織が標準サイズとは異なる被験者においては、測定を継続出来る様に進める。
(d)さらに、測定感度を上げる方法としては、性別、体重、身長別で規定値を細分化する。又は、体重で割るか、身長で割って単位別の値として規定値を規定する。
ZFS >>(ZVM+ZFV) >> ZMM・・・式2
の関係がある。
したがって、I−V電極間距離がほとんど無く近接して配置されたときの電位差計測インピーダンスΣZ1は、
ΣZ1=2*ZFS+ZMM//(ZVM+ZFV)≒2*ZFS
となる。これにより明らかなように、広がり抵抗の影響でZFSが数倍に増幅されるため、ここでは、ZFSによる情報が支配的となる。
ΣZ2≒2*ZFS+ZMM//(ZVM+ZFV)
となる。I−V電極間距離を広げることによって、広がり抵抗の影響は多少小さくなっているが、この程度離しただけでは、まだ、ZFSの情報が支配的である。
ΣZ3≒2*ZFS+ZMM//(ZVM+ZFV)である。
このとき電極間で計測される電圧降下の関係は、おおよそ次のようになる。
V1=I*ZMM//(ZVM+ZFV)
V2=V3=I*2*ZFS
V1:(V2+V3)≒1〜2:10〜20=S:N
ここで、Sの1〜2やNの10〜20のバラツキは、皮下脂肪組織層の厚みの個人差と骨格筋組織層の発達具合によるものである。この結果からも分かるように、たとえ電極間距離を調節しても、十分なS/Nが確保できるとは言いがたい。
V1=I*ZMM//(ZVM+ZFV)=I1*ZMM=I2*(ZVM+ZFV)
I=I1+I2
となり、よって、
ZMM:(ZVM+ZFV)=I2:I1≒1:2〜5
となる。これより明らかなように、たとえ広がり抵抗の影響を排除できたとしても、骨格筋組織層に流れる電流は内臓器組織と内臓脂肪組織に流れる電流の2〜5倍にも及ぶため、この結果、S/N特性は更に悪くなる。このように、体幹部のような太短い測定部位においては、たとえ電極間距離を調整しても、電流電極間距離で上限が決まってしまうことから、S/N特性の改善には限界がある。
ρMM1<<ρ(VM+FV)<ρFS
ρVM<<ρFV
ρMM1<ρMM2
ρMM2=ρVM、若しくは、ρMM2<ρVM
ρFV=ρFS、若しくは、ρFV<FS
ここで、
皮下脂肪組織層の体積抵抗率:ρFS
内臓器組織と内臓脂肪組織の複合組織層の体積抵抗率:ρ(VM+FV)
骨格筋組織層の中の腹直筋組織層の体積抵抗率:ρMM1
骨格筋組織層以外の斜めに筋線維走向の骨格筋組織層の体積抵抗率:ρMM2
よって、インピーダンス情報に置き換えると上記式2は、次のように表される。
ZFS >>Z(VM+FV) >ZMM2> ZMM1・・・式14
となる。
ここで、
皮下脂肪組織層のインピーダンス:ZFS
骨格筋組織層の中の腹直筋組織層のインピーダンス: ZMM1
骨格筋組織層以外の斜めに筋線維走向の骨格筋組織層のインピーダンス: ZMM2
内臓器組織と内臓脂肪組織の複合組織層のインピーダンス: Z(VM+FV)=ZVM+ZFV
Ztm=V1/I=ZMM2//(ZVM+ZFV)
ZMM1=V2/I
Ztm=ZMM//(ZVM+ZFV)
となり、これは、上記式4と同じである。よって、上述した手法によって、内臓脂肪組織量を計測することができる。
図15において、53〜55は電流印加電極を示し、56〜59は電圧計測電極を示す。電極53、54、56、57、58は、図10の33、34、37、38、36に相当するもので、その配置は、図10と同様である。電極56は、腹直筋組織層中部から下部の臍Aの位置を基準として、臍上又は臍下部に、又は、臍部を含めた位置に配置可能である。S7は、電極56の配置における許容範囲を示す。
図16において、60〜62は電流印加電極を示し、63〜65は電圧計測電極を示す。図16は、内臓脂肪組織計測用電極と腹直筋組織層計測用電極の配置については、図15と同じであり、皮下脂肪組織層計測用の電極配置のみが異なっている。電極60、62は、皮下脂肪組織層計測用の電流印加電極対を構成する電極であり、電極63、64は皮下脂肪組織層計測用の電圧計測電極対を構成する電極である。また、電極63、64は腹直筋組織層計測用の電極も兼用している。これらの電圧計測電極は、電流印加電極直下の広がり抵抗の影響を考慮して印加電流電極と上述した関係に配置されている。V1は、印加電流Iによる内臓脂肪組織計測電位、V2は、印加電流Iによる腹直筋組織層計測電位、V3は、印加電流I2による皮下脂肪組織層計測電位(特に電極63、64の位置を考慮して臍位近辺部皮下脂肪組織層計測電位)をそれぞれ示す。
図17において、70〜71は電流印加電極を示し、72〜74は電圧計測電極を示す。図17は、腹直筋組織層計測用の電圧計測電極を配置する際の位置決め方法を示したものであり、腹直筋組織層計測用電極72を配置する場合には、腱画部を電極貼り付けマーク位置とする。腹直筋組織層は、体幹長手方向に配置されており、腱画(腱部)で上部、中部、下部(臍部が存在する)に分かれるが、この腱画部を電圧計測電極配置の目安位置として用いる。また、腹直筋組織層計測用電極74を配置する場合には、臍位部を電極貼り付けマーク位置とする。すなわち、腹直筋組織層中部から下部の臍Aの位置を基準として、臍上又は臍下部に、又は、臍部を含めた位置に配置する。臍部の凹部は、電圧計測電極が一部で接触確保できる長さを持っていれば、測定エリアとしての許容範囲と考えられる。V1は、印加電流Iによる内臓脂肪組織計測電位、V2は、印加電流Iによる腹直筋組織層計測電位をそれぞれ示す。
図18において、80〜82は電流印加電極を示し、83〜86は電圧計測電極を示す。図18は、内臓脂肪組織計測用電極と腹直筋組織層計測用電極の配置については、図15と同じであり、皮下脂肪組織層計測用の電極配置のみが異なっている。電極80、82は、皮下脂肪組織層計測用の電流印加電極対を構成する電極であり、電極84、85は、皮下脂肪組織層計測用の電圧計測電極対を構成する電極である。これらの電圧計測電極は、電流印加電極直下の広がり抵抗の影響を考慮して印加電流電極と上述した関係に配置されている。電流印加電極82と電圧計測電極85は、腹直筋組織層の左半分側に配置されている。腹直筋組織層は白線(図13参照)で左右に分離されているので、白線で分かれる左右何れかのみを計測及び通電ガイドの対象とすることができる。そのため、電極の長さも他の電極よりも小さくなっている。図18では、左半分に配置されているが、右半分に配置することもできる。これに対し、腹直筋組織層上に配置される電流印加電極80及び電圧計測電極83、84は、左右の腹直筋組織層に均等に通電及び計測に寄与するように白線をまたいで両方に対象に計測可能な長さを有している。
BMI=W/H2
%Fatt=(AFS+AFV)/[(AFS+AFV)+AMM+AVM]*100
%VFat=%Fatt*(V/S)/[(V/S)+1]
[Ztm]minx←([Ztm]minx-1+[Ztm]minx)/2
[Ztm]maxx←([Ztm]maxx-1+[Ztm]maxx)/2
Ztmx←([Ztm]maxx+[Ztm]minx)/2
Mean−3SD≦Ztm≦Mean+3SD
ここで、許容値例としては、26.7±4.8(Mean±3SD)が考えられる。
5 操作表示パネル
11 本体部
12 バンド
13 電流印加電極
14 電圧計測電極
21 演算・制御部
51 操作部
52 表示部
130 グリップ電極部
140 グリップ電極部
A 臍
30 腹直筋組織層
31 外腹斜筋組織層
40 腱画
41 白線
42 大殿筋
43 広背筋
S1 V1計測範囲
S2 V2計測範囲
S3 電流印加電極配置許容範囲
S4 電流印加電極配置許容範囲
S5 電圧計測電極配置許容範囲
S6 電圧計測電極配置許容範囲
S7 電圧計測電極配置許容範囲
33、34、53、54、55 電流印加電極
60、61、62、70、71、80、81、82 電流印加電極
36、37、38、56、57、58 電圧計測電極
63、64、65、72、73、74、83、84、85、86 電圧計測電極
Claims (24)
- 体幹に配置した電流印加電極対と電圧計測電極対を使用して測定した体幹の生体インピーダンスを利用して体幹内臓脂肪組織量を求める体幹内臓脂肪測定方法において、一方の電流印加電極を臍位から上部の体幹腹部長手方向に長く配列する骨格筋群上に配置して体幹腹部長手方向に長く配列する骨格筋群を仮想電極層として利用することによって骨格筋組織層より内側の内臓器組織及び内臓脂肪組織に対する電流通電量を増やすとともに、体幹腹部長手方向に長く配列する骨格筋群上に別の電圧計測電極対を更に配置して腹直筋組織層のインピーダンスを測定し、その測定した腹直筋組織層のインピーダンスを利用して体幹内臓脂肪組織量を求めることを特徴とする体幹内臓脂肪測定方法。
- 前記腹直筋組織層のインピーダンスに基づいて体幹の骨格筋組織層のインピーダンスを求め、身体特定化情報に基づいて体幹の内臓器組織量を求め、該求めた体幹の内臓器組織量と身体特定化情報とに基づいて体幹の内臓器組織のインピーダンスを求め、前記体幹の生体インピーダンスと、前記求めた体幹骨格筋組織層のインピーダンス及び体幹の内臓器組織のインピーダンスとに基づいて体幹内臓脂肪組織のインピーダンスを求め、該求めた体幹内臓脂肪組織のインピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹内臓脂肪組織量を求める請求項1に記載の体幹内臓脂肪測定方法。
- 前記腹直筋組織層のインピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹の骨格筋組織層のインピーダンスを求め、身体特定化情報に基づいて体幹の内臓器組織量を求め、該求めた体幹の内臓器組織量と身体特定化情報とに基づいて体幹の内臓器組織のインピーダンスを求め、前記体幹の生体インピーダンスと、前記求めた体幹骨格筋組織層のインピーダンス及び体幹の内臓器組織のインピーダンスとに基づいて体幹内臓脂肪組織のインピーダンスを求め、該求めた体幹内臓脂肪組織のインピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹内臓脂肪組織量を求める請求項1に記載の体幹内臓脂肪測定方法。
- 前記腹直筋組織層のインピーダンスの測定を、腹直筋組織層に対して感度の高い周波数f1の印加電流によって行い、前記体幹の生体インピーダンスの測定を、f1よりも高い周波数で筋線維に対してほとんど影響を受けない周波数f2の印加電流によって行うことを特徴とする請求項1〜3の何れか1つに記載の体幹内臓脂肪測定方法。
- 体幹皮下脂肪組織層のインピーダンスを測定する第3の電圧計測電極対を更に配置し、該第3の電圧計測電極対の一方の電圧計測電極を、電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が支配的な電流印加電極に近接した位置に配置し、他方の電圧計測電極を、電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が軽減されるまで電流印加電極から離れた位置に配置し、該電圧計測電極対によって測定した体幹皮下脂肪組織層のインピーダンスを利用して体幹内臓脂肪組織量を求めることを特徴とする請求項1〜4の何れか1つに記載の体幹内臓脂肪測定方法。
- 前記第3の電圧計測電極対の一方の電圧計測電極に近接した位置に、第2の電流印加電極対の一方の電流印加電極を更に配置し、前記電圧計測電極対によって測定した皮下脂肪組織層のインピーダンスを利用して体幹内臓脂肪組織量を求めることを特徴とする請求項5に記載の体幹内臓脂肪測定方法。
- 前記体幹の生体インピーダンスと、前記求めた体幹骨格筋組織層のインピーダンス及び体幹の内臓器組織のインピーダンスとに基づいて体幹内臓脂肪組織のインピーダンスを求める段階は、体幹の電気的等価回路が、前記体幹の内臓器組織のインピーダンスと前記体幹内臓脂肪組織のインピーダンスとの直列回路に対して前記体幹骨格筋組織層のインピーダンスが並列に接続されたものとしている請求項2〜4の何れか1つに記載の体幹内臓脂肪測定方法。
- 前記体幹の生体インピーダンスと、前記求めた体幹骨格筋組織層のインピーダンス及び体幹の内臓器組織のインピーダンスとに基づいて体幹内臓脂肪組織のインピーダンスを求める段階は、体幹の電気的等価回路が、前記体幹の内臓器組織のインピーダンスと前記体幹内臓脂肪組織のインピーダンスとの直列回路に対して、前記体幹骨格筋組織層のインピーダンスと前記体幹皮下脂肪組織層のインピーダンスとが並列に接続されたものとしている請求項5又は6に記載の体幹内臓脂肪測定方法。
- 前記体幹腹部長手方向に長く配列する骨格筋群が腹直筋組織層であることを特徴とする請求項1〜8の何れか1つに記載の体幹内臓脂肪測定方法。
- 前記電流印加電極対を体幹表側鳩尾下部の腹直筋組織層上部と背面腰下部との間に配置することを特徴とする請求項9に記載の体幹内臓脂肪測定方法。
- 前記電流印加電極対の一方の電流印加電極を体幹表側鳩尾下部の腹直筋組織層上部上端近くに配置し、前記電圧計測電極対の一方の電圧計測電極を前記一方の電流印加電極から一定の距離を置いて配置し、他方の電圧計測電極を腹直筋組織層中部から下部の臍位置を基準として、臍上又は臍下部に、又は、臍部を含めた位置に配置することを特徴とする請求項10に記載の体幹内臓脂肪測定方法。
- 前記電流印加電極及び電圧計測電極を、左右の腹直筋組織層に均等に通電及び計測に寄与するように白線をまたいで両方に対称に配置することを特徴とする請求項10〜11の何れか1つに記載の体幹内臓脂肪測定方法。
- 前記電流印加電極及び電圧計測電極を、左右の腹直筋組織層のいずれか一方のみに配置することを特徴とする請求項10〜11の何れか1つに記載の体幹内臓脂肪測定方法。
- 前記電圧計測電極を、腹直筋組織層の腱画部を基準として配置することを特徴とする請求項10〜13の何れか1つに記載の体幹内臓脂肪測定方法。
- 前記電圧計測電極を、臍部の凹部に配置することを特徴とする請求項10〜14の何れか1つに記載の体幹内臓脂肪測定方法。
- 体幹に配置した電流印加電極対と電圧計測電極対を使用して測定した体幹の生体インピーダンスを利用して体幹内臓脂肪組織量を求める体幹内臓脂肪測定装置において、前記電流印加電極対の一方の電流印加電極が臍位から上部の体幹腹部長手方向に長く配列する骨格筋群上に配置され、体幹腹部長手方向に長く配列する骨格筋群上に腹直筋組織層のインピーダンスを計測するための別の電圧計測電極対が更に配置されていることを特徴とする体幹内臓脂肪測定装置。
- 前記腹直筋組織層のインピーダンスに基づいて体幹の骨格筋組織層のインピーダンスを推定する体幹骨格筋組織層インピーダンス推定手段と、身体特定化情報に基づいて体幹の内臓器組織量を推定し、該推定された体幹の内臓器組織量と身体特定化情報とに基づいて体幹の内臓器組織のインピーダンスを推定する体幹内臓器組織インピーダンス推定手段と、前記体幹の生体インピーダンスと、前記推定した体幹骨格筋組織層のインピーダンス及び体幹の内臓器組織のインピーダンスとに基づいて体幹内臓脂肪組織のインピーダンスを推定する体幹内臓脂肪組織インピーダンス推定手段と、前記推定した体幹内臓脂肪組織のインピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹内臓脂肪組織量を推定する体幹内臓脂肪組織量推定手段とを更に備える請求項16に記載の体幹内臓脂肪測定装置。
- 前記腹直筋組織層のインピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹の骨格筋組織層のインピーダンスを推定する体幹骨格筋組織層インピーダンス推定手段と、身体特定化情報に基づいて体幹の内臓器組織量を推定し、該推定された体幹の内臓器組織量と身体特定化情報とに基づいて体幹の内臓器組織のインピーダンスを推定する体幹内臓器組織インピーダンス推定手段と、前記体幹の生体インピーダンスと、前記推定した体幹骨格筋組織層のインピーダンス及び体幹の内臓器組織のインピーダンスとに基づいて体幹内臓脂肪組織のインピーダンスを推定する体幹内臓脂肪組織インピーダンス推定手段と、前記推定した体幹内臓脂肪組織のインピーダンスと身体特定化情報とに基づいて体幹内臓脂肪組織量を推定する体幹内臓脂肪組織量推定手段とを更に備える請求項16に記載の体幹内臓脂肪測定装置。
- 体幹皮下脂肪組織層のインピーダンスを測定する第3の電圧計測電極対が更に配置され、該第3の電圧計測電極対の一方の電圧計測電極が、電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が支配的な電流印加電極に近接した位置に配置され、他方の電圧計測電極が、電流印加電極直下の広がり抵抗の影響が軽減されるまで電流印加電極から離れた位置に配置され、該電圧計測電極対によって測定した体幹皮下脂肪組織層のインピーダンスを利用して体幹内臓脂肪組織量を求めることを特徴とする請求項16〜18の何れか1つに記載の体幹内臓脂肪測定装置。
- 前記第3の電圧計測電極対の一方の電圧計測電極に近接した位置に、第2の電流印加電極対の一方の電流印加電極が更に配置され、前記電圧計測電極対によって測定した皮下脂肪組織層のインピーダンスを利用して体幹内臓脂肪組織量を求めることを特徴とする請求項19に記載の体幹内臓脂肪測定装置。
- 前記体幹内臓脂肪組織インピーダンス推定手段は、体幹の電気的等価回路が、前記体幹の内臓器組織のインピーダンスと前記体幹内臓脂肪組織のインピーダンスとの直列回路に対して前記体幹骨格筋組織層のインピーダンスが並列に接続されたものとして推定を行う請求項17又は18に記載の体幹内臓脂肪測定装置。
- 前記体幹内臓脂肪組織インピーダンス推定手段は、体幹の電気的等価回路が、前記体幹の内臓器組織のインピーダンスと前記体幹内臓脂肪組織のインピーダンスとの直列回路に対して、前記体幹骨格筋組織層のインピーダンスと前記体幹皮下脂肪組織層のインピーダンスとが並列に接続されたものとして推定を行う請求項19又は20に記載の体幹内臓脂肪測定装置。
- 前記体幹腹部長手方向に長く配列する骨格筋群が腹直筋組織層であることを特徴とする請求項16〜22の何れか1つに記載の体幹内臓脂肪測定装置。
- 前記電流印加電極対が体幹表側鳩尾下部の腹直筋組織層上部と背面腰下部との間に配置されていることを特徴とする請求項23に記載の体幹内臓脂肪測定装置。
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