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Fターム[4C027DD05]の内容

生体の電気現象及び電気的特性の測定・記録 (11,823) | 刺激負荷部(臭、衝撃) (816) | 電気刺激(交流、直流) (514) | 高周波によるもの、呼吸波形検出用のもの (149)

Fターム[4C027DD05]に分類される特許

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【課題】体組成を測定するための電極の表面に傷が付くことを防止する。
【解決手段】体組成測定装置100は、被験者が載ることが可能な第1ユニット110と、被験者が把持可能な第2ユニット120とを備える。第2ユニット120には、被験者の身体インピーダンスの計測に利用される電極133,134,143,144が設けられている。第1ユニット110は、第2ユニット120を保持可能な保持部と、第2ユニット120が保持部によって保持された状態において上記電極133,134,143,144と第1ユニット110とが接触することを防止する緩衝部118とを有する。 (もっと読む)


組織中のグルコース-媒介性変化を測定するための、非侵襲性のin vivo法を開示する。この方法は、インピーダンス値を直接的または間接的に測定するためのシステムを提供する工程を含む。この方法はさらに、少なくとも3つの電極、および対応する電極パッドを提供する工程を含む。この電極は、システムに接続される。この方法はさらに、電極パッドをユーザの皮膚に接触させる工程を含む。この方法はさらに、少なくとも4つの電極のそれぞれを対応する電極パッドに対して接触させる工程を含む。この方法はさらに、交流電流を印加する工程を含む。この方法はさらに、組織中のグルコース濃度とインピーダンスの変化測定値との間の相関性を決定する工程を含む。
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被験者の皮膚の病状を診断するための医療装置。この装置は、複数の電極を有した導電性のプローブを備えており、かつ各電極は複数のマイクロニードルを具備している。このとき、各電極はベース基板を有している。マイクロニードルは、この基板と一体に形成され、互いに横方向に間隔を空けた関係に配置され、角質層を貫通するのに十分な長さを有している。マイクロニードルは、少なくとも部分的に傾斜した形状に構成されている。さらに本発明は、この装置ための電極、マイクロニードルの配列、インピーダンス測定を用いた生物学的な状態の診断方法に関連している。この診断方法は癌、好ましくは基底細胞癌、悪性黒色腫、扁平上皮癌である皮膚癌、あるいはそのような病変の前駆体に特に関連している。
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本発明は、反射作用を引き起こす少なくとも1つの介在ニューロンを交絡させる(または抑制する)ように適応される交絡神経電気信号を生成する段階と、被術者に交絡神経電気信号を送り、それにより反射作用を緩和する段階を含む呼吸を制御する方法に関する。一実施形態では、交絡神経電気信号は、標的反射作用(たとえば、気管支狭窄)と関連した少なくとも1つの副交感神経活動電位を交絡させるように適応される。
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【課題】 短時間の間に唾液量を正確に測定する。
【解決手段】 電気インピーダンスを測定する測定ブロックAと、測定された電気インピーダンスに基づいて唾液量を演算処理する演算処理ブロックBとからなり、測定ブロックAには、口腔内の2箇所に接触させて電流を印加する一対の電流印加電極31,32と、口腔内の2箇所に接触させて電圧を測定する一対の電圧測定電極33,34とが設けられている。そして、測定ブロックAでは、各電極31〜34を舌上または舌下または頬内側に配置した状態で1〜40kHzの交流信号の電流を印加することにより、電流印加電極31,32に印加した電流と電圧測定電極33,34で測定された電圧から電気インピーダンスを算出し、その算出した電気インピーダンスに基づいて口腔内の唾液量を算出する。 (もっと読む)


電気生理学研究の過程で測定されるインピーダンスをスケール調整する方法により、インピーダンスのドリフトが考慮に入れられる。インピーダンスをスケール調整することにより、以前に記録した位置情報を用いて、以前に訪れた位置に電極を正確に再配置することがいっそう確実にできるようになる。スケール係数は、幾つかの検出電極(例えば、12、14、16、17、18、19、または22)の平均値に基づいたものにすることができる。あるいはまた、スケール係数は、励振電極(例えば、12、14、16、17、19、19、22)のダイポールペアの向きに関して明確に計算できる。
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被験者のインピーダンス分析に使用される複数のパラメータ値を求める方法。本方法は、処理システムを使用して複数のインピーダンス測定値を対応する個数の周波数において求める。複数のインピーダンス測定値を使用して複数のパラメータ推定値を求める。複数の理論インピーダンス値を複数のパラメータ推定値に基づいて求める。複数の理論インピーダンス値を複数のインピーダンス測定値と比較して、複数のパラメータ推定値のうちの少なくとも一つのパラメータ推定値の変更方法を決定する。次に、この変更方法を使用して、少なくとも一つのパラメータ推定値を変更する。複数のパラメータ値は一つ以上の変更済みパラメータ推定値に少なくとも部分的に基づいて求められる。
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【課題】位置検出のための方法およびシステムを提供する。
【解決手段】この位置検出システムは、被験者の体腔の中に導入されることに適合しているプローブ、を備えている。このプローブは、磁場トランスデューサと、少なくとも1個のプローブ電極と、を含んでいる。制御装置は、上記の磁場トランスデューサを用いて、上記のプローブの位置座標を測定するように、構成されている。この制御装置は上記の少なくとも1個のプローブ電極と被験者の体表面上の1個以上の箇所との間のインピーダンスも測定する。測定した位置座標を用いて、上記の制御装置は上記の測定されたインピーダンスを較正する。 (もっと読む)


【課題】 導電性の悪い内臓器組織および内臓脂肪組織の領域においても測定に必要な感度を確保した内臓脂肪組織及び皮下脂肪組織層の測定。
【解決手段】 電流印加電極対から体幹部に電流を印加し、体幹部に生じた電位差を電圧計測電極対により測定し、体幹部のインピーダンスを測定することにより、体幹部の内臓脂肪組織情報、及び/又は、皮下脂肪組織層情報を求める方法であって、電流印加電極対の一方の電流印加電極は体幹部に配置し、他方の電流印加電極は体幹部から突出する部位に配置する。 (もっと読む)


処理システムを用いて、被験者における肺水腫をモニタリングする方法。この方法は、少なくとも一方が胸腔部分である少なくとも2つの体節に関して測定インピーダンス値を決定することを含んでいる。各体節に関し、測定インピーダンス値を用いて指標が決定され、決定された指標を用いて肺水腫の有無又は程度が決定される。
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再狭窄を減少させるためのシステムが提供される。カテーテル装置には、膨張性バルーンに位置決めされた少なくとも第1及び第2の単極電極が与えられる。バルーンは、再狭窄部位に位置決めされ、そこで膨らまされる大きさにされる。電圧パルス発生器は、第1及び第2の単極電極に結合される。電圧パルス発生器は、再狭窄部位のエレクトロポレーションをもたらすのに十分な量で、かつ再狭窄部位に熱による損傷を生じさせるより少ない量で、制御された方法により電界を再狭窄部位に印加するように構成される。
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【課題】携帯用端末機で使用可能な単電源を利用して皮膚水和度を測定できるようにすることにより、ユーザが場所や時間に関係なく、いつでもどこでも簡便に皮膚水和度を測定できる測定装置を提供する。
【解決手段】携帯用端末機に備わった充電用電源から電力を供給され、測定部位に単電源電圧を印加する電圧印加部305と、電圧が印加された測定部位に流れる電流を測定する電流測定部310と、測定された電流を入力され、測定電流に相応する電圧を増幅する電圧増幅部315と、電圧増幅部の出力電圧が所定の範囲に属するように制御し、電圧増幅部315の出力電圧を利用して測定部位のサセプタンスを計算し、計算されたサセプタンスを利用して測定部位の皮膚水和度を計算するメインプロセッサと、を備える携帯用端末機を利用した皮膚水和度の測定装置である。 (もっと読む)


人間または動物の身体組織のインピーダンスを測定するためのプローブが、異なる組織型の間の境界上に置かれているかどうかを判定する方法が記載される。本方法で使用されるプローブは、少なくとも第一(16)、第二(22)、第三(18)および第四(20)の電極を有しており、それらは第三(18)および第四(20)の電極がそれぞれ、第一(16)および第二(22)の電極両方から実質的に等距離のところに位置しているように配置される。本方法は、第一(16)および第二(22)の電極の間に電流を駆動し;第三(18)および第四(20)の電極の間のある電気的パラメータの第一の値を測定し;前記第一の値に基づいて、前記プローブが異なる組織型の間の境界上に置かれているかどうかを判定することを含む。前記方法を実行するためのプローブも記載される。

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【課題】使用者の脂肪量および筋肉量に応じて運動の強度および量を適正化する運動補助装置を提供する。
【解決手段】使用者Mの臀部を支持する座部23を備えた支持台2と、使用者Mの足を載せる足置台3とを備える。支持台2は駆動機構部4により座部23の傾き角度を変化させ、使用者Mの自重で脚部に作用する荷重を変化させる。足置台3および握り部5に電極8a〜8dが設けられ、推算部11ではインピーダンス法により使用者Mの脂肪量および筋肉量が計測される。制御部10は、脂肪量と筋肉量との少なくとも脂肪量をパラメータに用い、使用者に適した支持台2の動作速度と動作時間とを決定して駆動機構部4に指示する。 (もっと読む)


【課題】 被検者の負荷が小さく、しかも簡便な構成により脈波伝播速度の測定が可能な脈波伝播速度測定装置を提供すること。
【解決手段】 被検者の所定部位に電極51〜55が等間隔dで配置され、電極51が中枢側(心臓側)、電極55が末梢側に装着される。各インピーダンス変換部50a〜50dで得られる波形60a〜60dから、波形の電極対間での伝播時間を求めることができる。また、電極椎間での伝播時間増加率を評価することで、血管の閉塞箇所を推測することができる。 (もっと読む)


【課題】不使用時における取り扱いが容易でコードの破断や紛失がなく、しかも本体の大きさや美観に影響を与える設計上の制約を極力廃し、且つ、測定誤差の発生を抑えることのできる体組成計を提供すること。
【解決手段】本発明の体組成計は、使用者がその上面に起立し得る本体と、使用者の掌への接触に適した電極をその把持部に備えるハンドグリップと、これら本体とハンドグリップとを接続するコードとを有する体組成計であって、前記ハンドグリップに、前記コードを巻き取るためのコードリールが組込まれている。また、前記コードが、ハンドグリップの一端部から延出させられて本体に接続された第一のコードと、ハンドグリップの把持部を挟んで前記一端部と対向する他端部から延出させられて本体に接続された第二のコードとからなり、前記コードリールが、前記第一のコードを巻き取るための第一のドラムと、前記第二のコードを巻き取るための第二のドラムとを備えてなるものとする。 (もっと読む)


【課題】 通電性の悪い内臓器組織および内臓脂肪組織の領域においても測定に必要な感度を確保し、体幹部に蓄積される脂肪組織情報を高精度で簡便に測定可能とする。
【解決手段】 体幹内臓脂肪組織を測定するための体幹内臓脂肪測定方法であって、第1の周波数及び第1の周波数より高い第2の周波数にて、皮下脂肪組織層が薄い部位、または、骨格筋組織層の筋腹部が無いまたは薄い部位に電流印加電極対から電流を印加し、該電流によって生じた電位差を電圧計測電極対によって測定して、体幹の生体インピーダンスを測定し、該測定した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。 (もっと読む)


【課題】 骨格筋組織層の推定手法について、身体特定化情報からの手法を使用せずに、骨格筋の筋発達に関連する組織情報を電気的計測手段で計測可能とする。
【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。 (もっと読む)


【課題】 複雑に混在する組織による誤差要素を排除し、測定再現性の高い、信頼性の高い測定結果情報を提供する。
【解決手段】 皮下脂肪組織層が薄い部位、骨格筋組織層の筋腹部が無い又は薄い部位に電流印加電極対を配置し、臍囲周面上又はそこから体幹長手方向に一定の距離を隔てた位置に、電流印加電極対又は電圧計測電極対をさらに配置し、これらの電極対による複数の電極対の組合せによって臍囲周付近の内部組織情報を順次計測し、該計測した複数の情報を処理することによって体幹部の生体インピーダンスを測定する。臍囲周面上の1対の電流印加電極と、その上下の平行な面上の2対の電圧計測電極との組合せから、複数の計測値を得て、その計測値を加重平均処理して生体インピーダンスを測定する。 (もっと読む)


例えば人間の乳房における、上皮組織および間質組織の選択された部位の状態を決定する方法およびシステム。一以上の場所で、また、幾つかの所定の周波数で、特に非常に低い周波数で、乳房組織の表面、経上皮電位および表面電位並びにインピーダンスを測定するために複数の電極が使用される。電気生理学的特性を高めるための物質が組織の部位中へ導入されてもよい。周囲環境において測定が行なわれ、また、様々な吸引及び/又は上皮組織に対して印加される陽圧及び/又は乳房に対して適用される陽圧状態も診断ツールとして使用される。組織状態は、上皮、間質、組織または器官の異なる深さでのインピーダンスプロファイルおよび電位に基づき、イオン輸送の変化に起因する上皮の機能変化および組織の電気生理学的特性の評価と共に決定される。開示された方法を実施するための装置も提供される。
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