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JP6003487B2 - 血圧測定装置、血圧測定方法、血圧測定プログラム - Google Patents

血圧測定装置、血圧測定方法、血圧測定プログラム Download PDF

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JP6003487B2 JP2012217408A JP2012217408A JP6003487B2 JP 6003487 B2 JP6003487 B2 JP 6003487B2 JP 2012217408 A JP2012217408 A JP 2012217408A JP 2012217408 A JP2012217408 A JP 2012217408A JP 6003487 B2 JP6003487 B2 JP 6003487B2
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Description

本発明は、血圧測定装置、血圧測定方法、及び血圧測定プログラムに関する。
生体の血圧値を測定する方法としては、オシロメトリック(OSC)法とK音法が知られている。
OSC法は、カフで動脈を圧迫し、カフによる圧迫圧力(カフ圧)を減少させる過程での心臓の拍動に伴う動脈の容積変化をカフ内圧の変動(脈波振幅)に変換し、その変動を解析することで血圧値を算出する方法である。
具体的には、カフ圧を最高血圧値よりも十分に大きい値まで増加させた後、このカフ圧を減少させていく過程で、カフ内の圧力を検出する。そして、検出したカフ内圧からカフ圧とそれに重畳する脈波を抽出し、この脈波の振幅を時系列にカフ圧と対にして記憶した包絡線を作成する。
この包絡線から、振幅が最大となった脈波の発生時点におけるカフ圧を平均血圧値とする。そして、平均血圧値よりも高いカフ圧のうち、振幅が最大値の所定割合(例えば約50%)に最も近い値となる脈波の発生時点におけるカフ圧を最高血圧値とする。また、平均血圧値よりも低いカフ圧のうち、振幅が最大値の所定割合(例えば約60%)に最も近い値となる脈波の発生時点におけるカフ圧を最低血圧値とする。
K音法は、被測定者の血流音(コロトコフ音=K音)を検出し、K音発生開始時のカフ圧を「最高血圧」、K音消失時のカフ圧を「最低血圧」として決定する方法である。
これまで、OSC法とK音法を併用する血圧測定装置が提案されており、例えば特許文献1は、OSC法とK音法のいずれかによって測定した血圧値を表示する血圧測定装置を開示している。
また、特許文献2は、K音法によって血圧値を測定し、この血圧値が正しいか否か判断するために、K音法によって得た血圧値をOSC法によって評価する方法を開示している。
また、特許文献3は、脈波振幅の包絡線とK音振幅の包絡線を作成し、これらを重ねてプリント出力するシステムを開示している。
特開平11−206724号公報 特開平5−329112号公報 特開平3−49731号公報
OSC法による血圧測定に用いる脈波振幅の包絡線は、心臓の拍動周期よりも長い周期での血圧の微小変動(例えば呼吸性変動)により変形することが知られている。包絡線が変形してしまうと、OSC法によって決まる測定血圧値には誤差が生じることになる。
特許文献1〜3は、血圧の微小変動による測定誤差については考慮しておらず、測定誤差を減らすことはできない。
こういった血圧の微小変動による血圧測定への影響は、カフ内圧の測定精度を上げることで軽減することは可能である。しかし、カフ内圧の測定精度を上げると、装置のコストが増大したり、血圧測定に要する時間が長くなったりする。
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、カフ内圧の測定精度を高くすることなく、血圧の微小変動による血圧測定精度の低下を防ぐことが可能な血圧測定装置、血圧測定方法、及び血圧測定プログラムを提供することを目的とする。
本発明の血圧測定装置は、生体の測定部位に装着されるカフと、前記カフによる前記測定部位への圧迫圧力を変化させる圧迫圧力調整部と、前記圧迫圧力の変化期間中における前記カフ内の圧力を検出する圧力検出部と、前記圧力検出部の出力信号であるカフ圧信号から、前記生体の心臓の拍動に同期して前記圧迫圧力に重畳される圧力成分である脈波を検出する脈波検出部と、前記圧迫圧力の変化期間中に発生する血流音を検出する血流音検出部と、前記脈波検出部により検出される脈波の振幅値と当該脈波の発生時点での前記圧迫圧力とを対応付けた脈波包絡線のデータを生成する脈波包絡線データ生成部と、前記脈波包絡線のデータを利用して測定血圧値を決定する血圧決定部と、前記血流音検出部の出力信号である血流音信号の振幅値と当該血流音信号の発生時点での前記圧迫圧力とを対応付けた血流音包絡線のデータを生成する血流音包絡線データ生成部と、前記脈波包絡線のデータと前記血流音包絡線のデータとを用いて、前記圧迫圧力の変化期間中における血圧の周期的な変動の有無を判定する血圧変動判定部と、前記血圧変動判定部の判定結果に応じた制御を行う制御部と、を備えるものである。
本発明の血圧測定方法は、生体の測定部位に装着されるカフによる前記測定部位への圧迫圧力の減少期間中に検出される前記カフの圧力信号から、前記生体の心臓の拍動に同期して前記圧迫圧力に重畳される圧力成分である脈波を検出する脈波検出ステップと、前記圧迫圧力の変化期間中に発生する血流音に応じた血流音信号を取得する血流音取得ステップと、前記脈波検出ステップにより検出される脈波の振幅値と当該脈波の発生時点での前記圧迫圧力とを対応付けた脈波包絡線のデータを生成する脈波包絡線データ生成ステップと、前記脈波包絡線のデータを利用して測定血圧値を決定する血圧決定ステップと、前記血流音取得ステップにより取得した血流音信号の振幅値と当該血流音信号の発生時点での前記圧迫圧力とを対応付けた血流音包絡線のデータを生成する血流音包絡線データ生成ステップと、前記脈波包絡線のデータと前記血流音包絡線のデータとを用いて、前記圧迫圧力の変化期間中における血圧の周期的な変動の有無を判定する血圧変動判定ステップと、前記血圧変動判定ステップの判定結果に応じた制御を行う制御ステップと、を備えるものである。
本発明の血圧測定プログラムは、前記血圧測定方法の各ステップをコンピュータに実行させるためのプログラムである。
本発明によれば、カフ内圧の測定精度を高くすることなく、血圧の微小変動による血圧測定精度の低下を防ぐことが可能な血圧測定装置、血圧測定方法、及び血圧測定プログラムを提供することができる。
本発明の一実施形態を説明するための血圧測定装置の概略構成を示す外観図 図1に示す血圧測定装置1における本体部10の内部構成を示す図 図2に示すCPU18がROMに記憶されるプログラムを読み出して実行することにより実現される機能ブロック図 呼吸性変動がある場合の脈波包絡線の形状の変化をシミュレーションした結果を示す図 呼吸性変動がある場合の脈波包絡線の形状の変化をシミュレーションした結果を示す図 呼吸性変動がある場合の脈波包絡線の形状の変化をシミュレーションした結果を示す図 呼吸性変動がある場合の脈波包絡線の形状の変化をシミュレーションした結果を示す図 呼吸性変動がある場合の脈波包絡線の形状の変化をシミュレーションした結果を示す図 呼吸性変動がある場合の脈波包絡線の形状の変化をシミュレーションした結果を示す図 統制呼吸下で呼吸性変動を誘発し、一定カフ圧のもとで脈波振幅とK音振幅の変化を検証した結果を示す図 呼吸性変動が発生している場合における脈波包絡線とK音包絡線を求めた結果を示す図 呼吸性変動が発生していない場合における脈波包絡線とK音包絡線を求めた結果を示す図 脈波包絡線補正部186による脈波包絡線の補正方法を説明するための図 脈波包絡線補正部186による脈波包絡線の補正方法を説明するための図 図11に示したデータに対する脈波包絡線補正処理を説明するための図 図5に示したデータに対する脈波包絡線補正処理を説明するための図 図1に示す血圧測定装置1の動作を説明するためのフローチャート
以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
図1は、本発明の一実施形態を説明するための血圧測定装置の概略構成を示す外観図である。
血圧測定装置1は、本体部10と、被測定者の上腕に巻付け可能なカフ30と、本体部10とカフ30を接続するエアチューブ40とを備える。カフ30は空気袋31(図2参照)を含んでおり、この空気袋31にエアチューブ40が接続されている。
本明細書においてカフとは、内腔を有する帯状又は筒状の構造物であって、生体の被測定部位(例えば上腕や手首等)に巻き付けが可能なものを意味する。また、カフとは、気体や液体等の流体を内腔に注入することによって被測定者の動脈を圧迫して血圧測定に利用されるもののことを指す。
カフは、流体袋とこの流体袋を生体に巻き付けるための巻付手段とを含めた概念を示す言葉であり、腕帯と呼ばれることもある。図1の例では、カフ30と本体部10が別体となっているが、カフ30が本体部10と一体化されたものであってもよい。
本体部10は、血圧値及び脈拍数等の各種情報を表示するための例えば液晶等により構成される表示部19と、ユーザ(被測定者)からの指示を受付けるための複数のスイッチ21A,21B,21C,21Dを含む操作部21とを備える。
操作部21は、電源をON又はOFFするための指示の入力と測定開始及び終了の指示を受付ける測定/停止スイッチ21A、本体部10に記憶された血圧データ等の情報を読み出し、表示部19に表示する指示を受付けるためのメモリスイッチ21B、及び、情報呼び出しの際のメモリ番号の上げ下げの指示を受付けるための矢印スイッチ21C,21D等を備える。
図2は、図1に示す血圧測定装置1における本体部10の内部構成を示す図である。
本体部10は、エアチューブ40と接続される圧力センサ11、ポンプ12、排気弁(以下、弁という)13と、マイクロホン23と、A/Dコンバータ14と、ポンプ駆動回路15と、弁駆動回路16と、A/Dコンバータ24と、本体部10の各部に電力を供給する電源17と、表示部19と、本体部10全体を統括制御すると共に各種の演算処理を行う制御部(CPU)18と、操作部21と、メモリ22とを備える。
ポンプ12は、カフ30による被測定部位への圧迫圧力(以下、カフ圧とも言う)を増加させるために、空気袋31に空気を供給する。
弁13は、空気袋31内の空気を排出又は封入するために開閉される。
ポンプ駆動回路15は、ポンプ12の駆動をCPU18から与えられる制御信号に基づいて制御する。
弁駆動回路16は、弁13の開閉制御をCPU18から与えられる制御信号に基づいて行う。
ポンプ12、弁13、ポンプ駆動回路15、及び弁駆動回路16により、カフ30による被測定部位への圧迫圧力(カフ圧)を変化させる圧迫圧力調整部が構成される。
圧力センサ11は、カフ30内の圧力(空気袋31内の空気圧力)を検出して電気信号(カフ圧信号)を出力するセンサである。
A/Dコンバータ14は、圧力センサ11から出力されるアナログのカフ圧信号をデジタル変換してCPU18に出力する。
マイクロホン23は、被測定者の血流音(血管音)であるコロトコフ音(以下、K音)を検出して電気信号(K音信号)を出力する。
A/Dコンバータ24は、マイクロホン23から出力されるアナログのK音信号をデジタル変換し、CPU18に出力する。
メモリ22は、CPU18に所定の動作をさせるためのプログラムやデータを記憶するROM(Read Only Memory)と、ワークメモリとしてのRAM(Randam Access Memory)と、測定した血圧データ等を格納するフラッシュメモリとを含む。
図3は、図2に示すCPU18がROMに記憶される血圧測定プログラムを読み出して実行することにより実現される機能ブロック図である。
CPU18は、脈波検出部181と、K音検出部182と、脈波包絡線生成部183と、K音包絡線生成部184と、血圧変動判定部185と、脈波包絡線補正部186と、血圧決定部187と、血圧出力部188と、を備える。
これらは、CPU18がメモリ22に記憶されるプログラムを読み出して実行することで主にCPU18に形成される機能であるが、これら機能のうちの一部又は全部がハードウェア構成で形成されてもよい。
脈波検出部181は、A/Dコンバータ14から入力されるカフ圧信号から、カフ圧と、このカフ圧に重畳される圧力成分である脈波とを、例えばフィルタ処理により検出する。
脈波包絡線生成部183は、脈波検出部181により検出された脈波の振幅値を算出し、算出した振幅値と、その脈波発生時点でのカフ圧とを対応付けてそれぞれメモリ22に記憶する。メモリ22に記録されるカフ圧とこれに対応する脈波の振幅値とをグラフで表現したときの振幅値同士を結ぶ線のことを脈波包絡線という。
K音検出部182は、A/Dコンバータ24からK音信号を取得することで、K音信号及びそのレベル(振幅に相当)を検出する。
K音包絡線生成部184は、K音信号の振幅と、そのK音信号発生時点でのカフ圧とを対応付けてそれぞれメモリ22に記憶する。K音包絡線生成部184は、カフ圧の情報については脈波検出部181から取得する。メモリ22に記録されるカフ圧とこれに対応するK音信号の振幅値とをグラフで表現したときの振幅値同士を結ぶ線のことをK音包絡線という。
血圧変動判定部185は、脈波包絡線を構成するデータと、K音包絡線を構成するデータとを用いて、血圧測定中における血圧の変動(主に呼吸性変動)の有無を判定し、その判定結果をメモリ22に記憶する。
具体的には、血圧変動判定部185は、脈波包絡線とK音包絡線の形状をそれぞれ判定し、その判定結果から血圧測定中における血圧の変動の有無を判定する。以下、脈波包絡線とK音包絡線の形状から血圧変動の有無を判定できる理由について説明する。
図4〜図9に、呼吸性変動がある場合の脈波包絡線の形状の変化をシミュレーションした結果を示す。
図4,6,8には、シミュレーションの前提となるカフ圧と血圧変動(周期10秒、変動幅10mmHg)の波形を図示している。また、図4,6,8には、カフ圧の減少過程で検出される脈波振幅の波形についても図示している。
図5,7,9は、それぞれ、図4,6,8に示す脈波振幅の波形を、横軸をカフ圧にして図示したものである。
図5,7,9に示すように、血圧変動があると、脈波包絡線の形状は、図5,7のように、山部が複数ある形状になったり、図9のように、カフ圧の増加に伴って上昇した後に平坦になりその後下降する台形形状になったりする。
本明細書において、包絡線における山部とは、振幅値が増加から減少に転じるタイミングにおけるカフ圧に対応する振幅値のことを言う。また、包絡線において複数の山部がある場合、隣接する山部の間にある振幅値のうち、値が最小となる振幅値と、包絡線の両端部の振幅値とをそれぞれ谷部と言う。ただし、上記定義にしたがった山部のうち、その両隣にある2つの谷部の各々との振幅値の差がいずれも閾値未満となるものについては、山部ではないものとして扱う。
血圧変動判定部185は、脈波包絡線から山部を検出して、脈波包絡線が複数の山部を有する形状か否かを判定する。
上述したように、血圧変動判定部185は、検出した山部のうち、その両隣にある2つの谷部の各々との振幅値の差がいずれも閾値TH1未満となるものについては、脈波包絡線に含まれる山部の数としてカウントしない。
また、血圧変動判定部185は、検出時間が隣接する2つの脈波の振幅値の変位量を算出し、その変異量が閾値TH2未満となるカフ圧が所定数以上続く場合に、脈波包絡線の形状が台形形状であると判定する。
閾値TH1,閾値TH2,所定数については、血圧変動が発生したときと発生していないときの多数の脈波包絡線のデータを解析して、後の血圧変動の判定において誤判定が出ない程度の値を決めておけばよい。
血圧変動がない場合でも、脈波包絡線が図5,7,9に示すような形状になる可能性もあるため、脈波包絡線の形状だけでは、血圧変動の有無を判定することはできない。
図10は、統制呼吸下で呼吸性変動を誘発し、一定カフ圧のもとで脈波振幅とK音振幅との変化を検証した結果を示す図である。カフ圧を一定としているため、この検証結果における脈波振幅の変動は血圧の呼吸性変動とほぼ一致する。
FIG10Aは、呼吸周期が6秒のときの検証結果を示し、FIG10Bは、呼吸周期が10秒のときの検証結果を示し、FIG10Cは、呼吸周期が20秒のときの検証結果を示している。
図10に示す結果から、K音の振幅と脈波の振幅は正の相関関係にあることが分かる。したがって、血圧変動がある場合には、K音包絡線の形状にも何らかの変化が現れると考えられる。
図11は、呼吸性変動が発生している場合における脈波包絡線とK音包絡線を求めた結果を示す図である。図12は、呼吸性変動が発生していない場合における脈波包絡線とK音包絡線を求めた結果を示す図である。図11,12において縦軸は最大値を1として正規化した振幅値を示している。
図11に示すK音包絡線は山部Y1,Y2を有し、脈波包絡線は山部Y3,Y4を有している。一方、図12に示すK音包絡線は山部Y5を有し、脈波包絡線は山部Y6を有している。図11,12に示す以外にも多数の被検者について検証を行った結果、血圧変動が発生していると、K音包絡線も複数の山部を有する形状になることが分かった。
そこで、血圧変動判定部185は、K音包絡線から山部を検出して、K音包絡線が複数の山部を有する形状か否かを判定する。
上述したように、血圧変動判定部185は、検出した山部のうち、その両隣にある2つの谷部の各々との振幅値の差がいずれも閾値TH3未満となるものについては、K音包絡線に含まれる山部の数としてカウントしない。
閾値TH3については、血圧変動が発生したときと発生していないときの多数のK音包絡線のデータを解析して、血圧変動の判定において誤判定が出ない程度の値を決めておけばよい。
そして、血圧変動判定部185は、上述した方法により、脈波包絡線が複数の山部を有する形状又は台形形状であり、かつ、K音包絡線が複数の山部を有する形状であると判定した場合に、血圧変動があると判定する。
図3の説明に戻り、脈波包絡線補正部186は、血圧変動判定部185により血圧変動があると判定された場合に、脈波包絡線の形状を補正する。
図13及び図14は、脈波包絡線補正部186による脈波包絡線の補正方法を説明するための図である。
FIG13Bに示すように山部を2つ有するK音包絡線が得られる、FIG13Aに示すように山部を2つ有する脈波包絡線が得られると、血圧変動があったと判定される。
この場合、脈波包絡線補正部186は、脈波包絡線にある2つの山部のうちの高い方(振幅値が大きい方)を選択する。そして、選択した山部と、これに隣接する谷部に対応するカフ圧(FIG13Aの符号A)までの包絡線は残し、カフ圧Aを超えるカフ圧に対応する包絡線を削除して、新たな包絡線を補間する。
脈波包絡線補正部186は、例えば、カフ圧Aよりも大きいカフ圧に対応する振幅値のうち、カフ圧Aに対応する振幅値と同じ振幅値になるものを選択する。そして、選択した振幅値に対応するカフ圧(FIG13Aの符号B)以上の包絡線を、(カフ圧B−カフ圧A)で求まる圧力分だけ低圧側にシフトさせる。このようにして補間した包絡線はFIG13Aにおいて一点鎖線で示している。
また、脈波包絡線補正部186は、図14に示すように、血圧変動がありかつ脈波包絡線が台形形状である場合には、脈波包絡線の平坦部は削除し、平坦部に対応するカフ圧に対する振幅値を補間する。
脈波包絡線補正部186は、例えば、振幅値の大きさの変化が閾値TH2未満になったときのカフ圧(FIG14Aの符号C)と、振幅値の大きさの変化が閾値TH2以上に戻ったときのカフ圧(FIG14Aの符号D)を判定する。
そして、脈波包絡線補正部186は、カフ圧Cに対応する振幅値を通りかつ脈波包絡線と交差しない線L1と、カフ圧Dに対応する振幅値を通りかつ脈波包絡線と交差しない線L2を設定する。
脈波包絡線補正部186は、線L1と線L2の交点と、カフ圧Cに対応する振幅値と、カフ圧Dに対応する振幅値とを結ぶ曲線(FIG14Aの一点鎖線)を補間する。
この曲線は、カフ圧C以下のカフ圧に対応する包絡線と、カフ圧D以下のカフ圧に対応する包絡線の傾きとが滑らかに繋がるように生成すればよい。
図15は、図11に示したデータに対する脈波包絡線補正処理を説明するための図である。図15に示すように、脈波包絡線補正部186は、脈波包絡線のうち、カフ圧Eを超える部分を削除し、破線部分を補間生成する。
図16は、図5に示したデータに対する脈波包絡線補正処理を説明するための図である。図16に示すように、脈波包絡線補正部186は、脈波包絡線のうち、カフ圧F以下の部分とカフ圧G以上の部分を削除し、破線部分を補間生成する。
図3の説明に戻り、血圧決定部187は、メモリ22に記憶された脈波包絡線のデータを利用して、測定血圧値を決定する。
血圧出力部188は、血圧決定部187により決定された測定血圧値の情報を、表示部19に出力して、表示部19に表示させる。血圧出力部188は、測定血圧値の情報をスピーカ等によって出力するようにしてもよい。
図17は、図1に示す血圧測定装置1の動作を説明するためのフローチャートである。
測定/停止スイッチ21Aが押されて血圧の測定開始が指示されると、CPU18は、弁13を閉鎖し、ポンプ12によりカフ30に空気を注入してカフ30による腕への圧迫圧力の増加(腕への加圧)を開始する。
カフ圧が最高血圧値よりも十分に高い目標値に達すると、CPU18は、ポンプ12を停止し、弁13を制御して、カフ圧の減圧を開始する。
CPU18は、カフ圧の減圧期間において、圧力センサ11の出力であるカフ圧信号から脈波とカフ圧を検出し、マイクロホン23の出力であるK音信号を取得する(ステップS1)。
CPU18は、検出した脈波についてその振幅値を算出し、算出した振幅値と、その脈波発生時点でのカフ圧とを対応付けてメモリ22に記憶する(ステップS2)。
また、CPU18は、マイクロホン23から取得したK音信号の振幅値を、そのK音信号の発生時点でのカフ圧と対応付けてメモリ22に記憶する(ステップS3)。
CPU18は、測定血圧値の決定に十分な数の脈波振幅がメモリ22に記憶されたら(ステップS4:YES)、ステップS5の処理を行い、測定血圧値の決定に十分な数の脈波振幅がメモリ22に記憶されていない場合(ステップS4:NO)はステップS1に処理を戻す。
ステップS5において、CPU18は、メモリ22に記録したデータに基づく脈波包絡線が複数の山部を有する双山形状であるか又は台形形状であるか否かを判定する。
CPU18は、脈波包絡線が双山形状又は台形形状であった場合(ステップS5:YES)に、メモリ22に記録したデータに基づくK音包絡線が複数の山部を有する双山形状であるか否かを判定する(ステップS6)。
一方、脈波包絡線が双山形状又は台形形状でない場合(ステップS5:NO)、CPU18は、血圧変動が発生していないと判断し、脈波包絡線のデータを用いて測定血圧値を決定し(ステップS11)、決定した測定血圧値を表示部19に表示させる(ステップS12)。
ステップS6の判定がYESのとき、CPU18は血圧変動が発生していると判断してステップS7の処理を行い、ステップS6の判定がNOのときには血圧変動が発生していないと判断してステップS11の処理を行う。
ステップS7において、CPU18は、脈波包絡線の形状にしたがって、脈波包絡線を補正する。
そして、CPU18は、補正後の脈波包絡線のデータを用いて、測定血圧値を決定し(ステップS8)、決定した測定血圧値を表示部19に表示させる(ステップS9)。また、CPU18は、血圧測定中に血圧変動があったことを示す情報を表示部19に併せて表示させる(ステップS10)。
以上のように、本実施形態の血圧測定装置1は、脈波包絡線とK音包絡線の形状によって測定中の血圧変動の有無を判定し、血圧変動があると判定した場合には、脈波包絡線の形状を補正してから測定血圧値を決定する。このため、血圧変動の有無を正確に判定できると共に、血圧変動があった場合でも、血圧測定精度の低下を防ぐことができる。
また、血圧測定装置1によれば、血圧変動があった場合には、測定血圧値とともに、血圧変動があったことを通知することができる。このため、被測定者は、血圧変動があったことを示す情報を見ることで、血圧測定をやり直すことができ、利便性を向上させることができる。
なお、ここでは、血圧変動があった場合に、脈波包絡線を補正して測定血圧値を求めるものとしたが、血圧変動があった場合には、血圧変動があったことを示す情報のみを表示部19に表示させて、血圧測定は中止してもよい。
血圧測定装置1のCPU18が実現する機能は、汎用のコンピュータによって実現することも可能である。
例えば、表示部、操作部、及びメモリが接続されるコンピュータに、図2のCPU18、表示部19、操作部21、及びメモリ22以外の構成を含むユニットを外付けして用いる構成としてもよい。
この構成においては、コンピュータ側からユニットを制御できるようにしておき、ユニット側から送られてくる信号を用いて、コンピュータが、図16に示したステップS1〜ステップS12の処理を行うことで、本実施形態の血圧測定装置1と同様の機能を実現することができる。
また、本実施形態のCPU18が行う血圧測定方法を、プログラムとして提供することもできる。このようなプログラムは、当該プログラムをコンピュータが読取可能な一時的でない(non−transitory)記録媒体に記録される。
このような「コンピュータ読取可能な記録媒体」は、たとえば、CD−ROM(Compact Disc−ROM)等の光学媒体や、メモリカード等の磁気記録媒体等を含む。また、このようなプログラムを、ネットワークを介したダウンロードによって提供することもできる。
図17では、カフ30による圧迫圧力を減少させていく過程において検出されるカフ圧信号から脈波包絡線のデータを生成する方法を説明したが、カフ30による圧迫圧力を増加させていく過程において検出されるカフ圧信号から脈波包絡線のデータを生成する方法であっても、本発明を同様に適用可能である。
また、以上では、OSC法によって決定した測定血圧値を出力する(表示部19に表示する)血圧測定装置について説明したが、本発明は、K音法によって決定した測定血圧値を出力する血圧測定装置にも適用可能である。
例えば、特許文献2のように、K音法で求めた測定血圧値を評価するためにOSC法によって測定血圧値を演算する装置において、上述した方法で血圧変動の有無を判定し、その判定結果に応じて脈波包絡線を補正して測定血圧値を決定するようにしてもよい。
また、図2では、マイクロホン23が本体部10にあるものとしたが、マイクロホン23をカフ30内に設ける構成としてもよい。
以上説明してきたように、本明細書には以下の事項が開示されている。
開示された血圧測定装置は、生体の測定部位に装着されるカフと、前記カフによる前記測定部位への圧迫圧力を変化させる圧迫圧力調整部と、前記圧迫圧力の変化期間中における前記カフ内の圧力を検出する圧力検出部と、前記圧力検出部の出力信号であるカフ圧信号から、前記生体の心臓の拍動に同期して前記圧迫圧力に重畳される圧力成分である脈波を検出する脈波検出部と、前記圧迫圧力の変化期間中に発生する血流音を検出する血流音検出部と、前記脈波検出部により検出される脈波の振幅値と当該脈波の発生時点での前記圧迫圧力とを対応付けた脈波包絡線のデータを生成する脈波包絡線データ生成部と、前記脈波包絡線のデータを利用して測定血圧値を決定する血圧決定部と、前記血流音検出部の出力信号である血流音信号の振幅値と当該血流音信号の発生時点での前記圧迫圧力とを対応付けた血流音包絡線のデータを生成する血流音包絡線データ生成部と、前記脈波包絡線のデータと前記血流音包絡線のデータとを用いて、前記圧迫圧力の変化期間中における血圧の周期的な変動の有無を判定する血圧変動判定部と、前記血圧変動判定部の判定結果に応じた制御を行う制御部と、を備えるものである。
開示された血圧測定装置は、前記制御部は、前記血圧変動判定部により血圧の周期的な変動があると判定された場合に、前記脈波包絡線の形状にしたがって前記脈波包絡線のデータを補正し、前記血圧決定部は、前記血圧変動判定部により血圧の周期的な変動があると判定された場合に、前記制御部による補正後の脈波包絡線のデータを利用して測定血圧値を決定するものである。
開示された血圧測定装置は、前記血圧変動判定部は、前記脈波包絡線が複数の山部を有する形状、又は、前記圧迫圧力の増加に伴って上昇した後に平坦になりその後下降する台形形状であり、かつ、前記血流音包絡線が複数の山部を有する形状である場合に、血圧の周期的な変動が有ると判定するものである。
開示された血圧測定装置は、前記血圧変動判定部により血圧の周期的な変動があると判定され、かつ、前記脈波包絡線が複数の山部を有する形状である場合に、前記制御部は、前記脈波包絡線の前記複数の山部のうち最も高い山部からそれに隣接する谷部までの振幅値以外の振幅値を削除し、削除した振幅値の代わりに、新たな振幅値を前記削除した脈波包絡線の形状にしたがって補間するものである。
開示された血圧測定装置は、前記血圧変動判定部により血圧の周期的な変動があると判定され、かつ、前記脈波包絡線が前記台形形状である場合に、前記制御部は、前記脈波包絡線の平坦となる部分の振幅値を削除し、削除した振幅値の代わりに新たな振幅値を、前記平坦となる部分以外の前記脈波包絡線の形状にしたがって補間するものである。
開示された血圧測定装置は、前記制御部は、前記血圧変動判定部の判定結果を示す情報を出力するものである。
開示された血圧測定方法は、生体の測定部位に装着されるカフによる前記測定部位への圧迫圧力の減少期間中に検出される前記カフの圧力信号から、前記生体の心臓の拍動に同期して前記圧迫圧力に重畳される圧力成分である脈波を検出する脈波検出ステップと、前記圧迫圧力の変化期間中に発生する血流音に応じた血流音信号を取得する血流音取得ステップと、前記脈波検出ステップにより検出される脈波の振幅値と当該脈波の発生時点での前記圧迫圧力とを対応付けた脈波包絡線のデータを生成する脈波包絡線データ生成ステップと、前記脈波包絡線のデータを利用して測定血圧値を決定する血圧決定ステップと、前記血流音取得ステップにより取得した血流音信号の振幅値と当該血流音信号の発生時点での前記圧迫圧力とを対応付けた血流音包絡線のデータを生成する血流音包絡線データ生成ステップと、前記脈波包絡線のデータと前記血流音包絡線のデータとを用いて、前記圧迫圧力の変化期間中における血圧の周期的な変動の有無を判定する血圧変動判定ステップと、前記血圧変動判定ステップの判定結果に応じた制御を行う制御ステップと、を備えるものである。
開示された血圧測定プログラムは、前記血圧測定方法の各ステップをコンピュータに実行させるためのプログラムである。
1 血圧測定装置
10 本体部
11 圧力センサ
18 CPU
22 メモリ
23 マイクロホン
30 カフ
181 脈波検出部
182 K音検出部
183 脈波包絡線生成部
184 K音包絡線生成部
185 血圧変動判定部
186 脈波包絡線補正部
187 血圧決定部
188 血圧出力部

Claims (8)

  1. 生体の測定部位に装着されるカフと、
    前記カフによる前記測定部位への圧迫圧力を変化させる圧迫圧力調整部と、
    前記圧迫圧力の変化期間中における前記カフ内の圧力を検出する圧力検出部と、
    前記圧力検出部の出力信号であるカフ圧信号から、前記生体の心臓の拍動に同期して前記圧迫圧力に重畳される圧力成分である脈波を検出する脈波検出部と、
    前記圧迫圧力の変化期間中に発生する血流音を検出する血流音検出部と、
    前記脈波検出部により検出される脈波の振幅値と当該脈波の発生時点での前記圧迫圧力とを対応付けた脈波包絡線のデータを生成する脈波包絡線データ生成部と、
    前記脈波包絡線のデータを利用して測定血圧値を決定する血圧決定部と、
    前記血流音検出部の出力信号である血流音信号の振幅値と当該血流音信号の発生時点での前記圧迫圧力とを対応付けた血流音包絡線のデータを生成する血流音包絡線データ生成部と、
    前記脈波包絡線のデータと前記血流音包絡線のデータとを用いて、前記圧迫圧力の変化期間中における血圧の周期的な変動の有無を判定する血圧変動判定部と、
    前記血圧変動判定部の判定結果に応じた制御を行う制御部と、を備える血圧測定装置。
  2. 請求項1記載の血圧測定装置であって、
    前記制御部は、前記血圧変動判定部により血圧の周期的な変動があると判定された場合に、前記脈波包絡線の形状にしたがって前記脈波包絡線のデータを補正し、
    前記血圧決定部は、前記血圧変動判定部により血圧の周期的な変動があると判定された場合に、前記制御部による補正後の脈波包絡線のデータを利用して測定血圧値を決定する血圧測定装置。
  3. 請求項1又は2記載の血圧測定装置であって、
    前記血圧変動判定部は、前記脈波包絡線が複数の山部を有する形状、又は、前記圧迫圧力の増加に伴って上昇した後に平坦になりその後下降する台形形状であり、かつ、前記血流音包絡線が複数の山部を有する形状である場合に、血圧の周期的な変動が有ると判定する血圧測定装置。
  4. 請求項3記載の血圧測定装置であって、
    前記血圧変動判定部により血圧の周期的な変動があると判定され、かつ、前記脈波包絡線が複数の山部を有する形状である場合に、前記制御部は、前記脈波包絡線の前記複数の山部のうち最も高い山部からそれに隣接する谷部までの振幅値以外の振幅値を削除し、削除した振幅値の代わりに、新たな振幅値を前記削除した脈波包絡線の形状にしたがって補間する血圧測定装置。
  5. 請求項3記載の血圧測定装置であって、
    前記血圧変動判定部により血圧の周期的な変動があると判定され、かつ、前記脈波包絡線が前記台形形状である場合に、前記制御部は、前記脈波包絡線の平坦となる部分の振幅値を削除し、削除した振幅値の代わりに新たな振幅値を、前記平坦となる部分以外の前記脈波包絡線の形状にしたがって補間する血圧測定装置。
  6. 請求項1〜5のいずれか1項記載の血圧測定装置であって、
    前記制御部は、前記血圧変動判定部の判定結果を示す情報を出力する血圧測定装置。
  7. 生体の測定部位に装着されるカフによる前記測定部位への圧迫圧力の減少期間中に検出される前記カフの圧力信号から、前記生体の心臓の拍動に同期して前記圧迫圧力に重畳される圧力成分である脈波を検出する脈波検出ステップと、
    前記圧迫圧力の変化期間中に発生する血流音に応じた血流音信号を取得する血流音取得ステップと、
    前記脈波検出ステップにより検出される脈波の振幅値と当該脈波の発生時点での前記圧迫圧力とを対応付けた脈波包絡線のデータを生成する脈波包絡線データ生成ステップと、
    前記脈波包絡線のデータを利用して測定血圧値を決定する血圧決定ステップと、
    前記血流音取得ステップにより取得した血流音信号の振幅値と当該血流音信号の発生時点での前記圧迫圧力とを対応付けた血流音包絡線のデータを生成する血流音包絡線データ生成ステップと、
    前記脈波包絡線のデータと前記血流音包絡線のデータとを用いて、前記圧迫圧力の変化期間中における血圧の周期的な変動の有無を判定する血圧変動判定ステップと、
    前記血圧変動判定ステップの判定結果に応じた制御を行う制御ステップと、を備える血圧測定方法。
  8. 請求項7記載の血圧測定方法の各ステップをコンピュータに実行させるための血圧測定プログラム。
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