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1、(10)申请公布号 CN 103536318 A (43)申请公布日 2014.01.29 CN 103536318 A (21)申请号 201310284459.4 (22)申请日 2013.07.08 2012-157225 2012.07.13 JP A61B 8/04(2006.01) (71)申请人 精工爱普生株式会社 地址 日本东京都 (72)发明人 真野知典 (74)专利代理机构 北京三友知识产权代理有限 公司 11127 代理人 李辉 马建军 (54) 发明名称 血压计测装置和中心血压估计用参数校正方 法 (57) 摘要 血压计测装置和中心血压估计用参数校正方 法。在超声波血压。
2、计 (1) 中, 从输入部 (40) 输入 由血压计 (2) 计测出的末梢动脉的血压变化。血 管直径计测部 (120) 利用超声波计测中枢动脉的 血管直径的变化。然后, 校正部 (130) 使用在一次 心跳期间中枢动脉血管直径与末梢动脉血压之间 的关系对应于中枢动脉血管直径与中心血压之间 的关系的给定的对应期间内的、 血压计 (2) 和血 管直径计测部 (120) 的计测结果, 校正根据中枢 动脉的血管直径估计中心血压的血压估计处理涉 及的参数。 (30)优先权数据 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 12 页 附图 6 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专。
3、利申请 权利要求书1页 说明书12页 附图6页 (10)申请公布号 CN 103536318 A CN 103536318 A 1/1 页 2 1. 一种血压计测装置, 该血压计测装置具有 : 输入部, 其输入由血压计测装置计测出的末梢动脉的血压变化 ; 血管截面指标值计测部, 其计测中枢动脉的血管直径或血管截面积的变化 ; 以及 校正部, 其使用所述血管截面指标值计测部的计测结果, 校正用于估计中心血压的血 压估计处理涉及的参数。 2. 根据权利要求 1 所述的血压计测装置, 其中, 该血压计测装置还具有第 1 期间设定部, 该第 1 期间设定部从由所述输入部输入的血 压变化中检测重搏波峰值。
4、之后的舒张期的期间, 以至少包含该期间的一部分或全部的方式 设定第 1 期间, 所述校正部在所述第 1 期间使用所述血管截面指标值计测部的计测结果, 校正所述参 数。 3. 根据权利要求 1 所述的血压计测装置, 其中, 该血压计测装置还具有同步部, 该同步部使由所述输入部输入的血压变化与由所述血 管截面指标值计测部计测出的血管截面指标值的变化同步, 所述校正部使用由所述同步部同步后的所述血压和所述血管截面指标值计测部的计 测结果校正所述参数。 4. 一种中心血压估计用参数校正方法, 该中心血压估计用参数校正方法包含 : 计测末梢动脉的血压变化 ; 计测中枢动脉的血管直径或血管截面积的变化, 。
5、计算血管截面的指标值 ; 以及 使用所述指标值的计算结果, 校正用于估计中心血压的血压估计处理涉及的参数。 权 利 要 求 书 CN 103536318 A 2 1/12 页 3 血压计测装置和中心血压估计用参数校正方法 技术领域 0001 本发明涉及计测中心血压的血压计测装置等。 背景技术 0002 以往, 已研究出使用超声波计测血流、 血管直径和血压的装置, 以及计测血管的弹 性模量的装置。这些装置的特征在于, 能够进行不会给被检者带来痛苦和不舒适感的无损 (non-invasive) 式计测。 0003 例如在专利文献 1 中公开有如下方法 : 将血管直径变化或血管截面积变化与血压 变化。
6、之间的关系捕捉为非线性关系, 根据表示血管硬度的刚度参数与血管直径或血管截面 积估计血压。 0004 【专利文献 1】 日本特开 2004-41382 号公报 0005 另外, 普遍认为中心血压是动脉硬化和循环器官疾病的指标值。在考虑应用专利 文献 1 公开的技术估计中心血压的情况下, 需要计测大动脉和颈动脉这样的中枢动脉的血 压来校正上述刚度参数。 但是, 在中枢动脉的血压计测中, 通常需要使用插入导管这样的损 伤 (invasive) 式的计测方法, 因此存在对被检者的身体带来的负担较大这样的问题。 0006 此外, 作为计测中心血压的装置, 例如根据手腕部的桡骨动脉的血压波形估计中 心血。
7、压的血压计测装置也已实用化。 但是, 由于桡骨动脉是末梢动脉, 因此有时无法正确估 计中心血压。 发明内容 0007 本发明正是鉴于上述课题而完成的, 其目的在于提出用于计测中心血压的新方 法。 0008 用于解决以上问题的第 1 方式是一种血压计测装置, 该血压计测装置具有 : 输入 部, 其输入由血压计测装置计测出的末梢动脉的血压变化 ; 血管截面指标值计测部, 其计测 中枢动脉的血管直径或血管截面积的变化 ; 以及校正部, 其使用所述血管截面指标值计测 部的计测结果, 校正用于估计中心血压的血压估计处理涉及的参数。 0009 此外, 作为其它方式, 也可以构成中心血压估计用参数校正方法,。
8、 该中心血压估计 用参数校正方法包含 : 计测末梢动脉的血压变化 ; 计测中枢动脉的血管直径或血管截面积 的变化, 计算血管截面的指标值 ; 以及使用所述指标值的计算结果, 校正用于估计中心血压 的血压估计处理涉及的参数。 0010 难以无损地计测中枢动脉的血压, 但是, 容易无损地计测中枢动脉的血管截面指 标值。因此, 能够进行根据中枢动脉的血管截面指标值估计中心血压的血压估计处理来估 计中心血压。本方式的特征之一在于, 校正该血压估计处理涉及的参数。在该校正中, 通常 需要中枢动脉的血压, 但是, 考虑到计测中枢动脉的血压的困难性, 利用末梢动脉的血压。 通过实验可知, 在一次心跳期间中,。
9、 存在中枢动脉的血管截面指标值与末梢动脉的血压之 间的关系对应于中枢动脉的血管截面指标值与中心血压之间的关系的期间。因此, 使用该 说 明 书 CN 103536318 A 3 2/12 页 4 期间内的末梢动脉的血压和血管截面指标值的计测结果, 校正血压估计处理涉及的参数。 由此, 即使不计测中枢动脉的血压, 也能够校正估计中心血压所需的参数。 能够通过使用这 样校正后的参数进行血压估计处理, 正确估计中心血压。 0011 此外, 作为第 2 方式, 也可以构成如下的血压计测装置, 在第 1 方式的血压计测装 置中, 还具有第1期间设定部, 该第1期间设定部从由所述输入部输入的血压变化中检测。
10、重 搏波峰值之后的舒张期的期间, 以至少包含该期间的一部分或全部的方式设定第 1 期间, 所述校正部在所述第 1 期间使用所述血管截面指标值计测部的计测结果, 校正所述参数。 0012 根据该第 2 方式, 从由输入部输入的血压变化中检测重搏波峰值之后的舒张期的 期间, 以至少包含该期间的一部分或全部的方式设定对应期间。已知在重搏波峰值之后的 舒张期的期间中, 中枢动脉的血管截面指标值与末梢动脉的血压之间的关系对应于中枢动 脉的血管截面指标值与中心血压之间的关系。因此, 能够通过以至少包含该期间的一部分 或全部的方式设定对应期间, 适当校正用于估计中心血压的参数。 0013 此外, 作为第 3。
11、 方式, 也可以构成如下的血压计测装置, 在第 1 方式的血压计测装 置中, 还具有同步部, 该同步部使由所述输入部输入的血压变化与由所述血管截面指标值 计测部计测出的血管截面指标值的变化同步, 所述校正部使用由所述同步部同步后的所述 血压和所述血管截面指标值计测部的计测结果校正所述参数。 0014 在中枢动脉和末梢动脉中, 与心脏的距离和路径不同, 因此从心输出时起的血流 到达时间不同 (脉搏传播的延迟) 。因此, 如第 3 方式那样, 使由输入部输入的血压变化与由 血管截面指标值计测部计测出的血管截面指标值的变化同步。并且, 能够通过使用同步后 的血压和血管截面指标值的计测结果高精度地进行。
12、参数校正。 附图说明 0015 图 1 是颈动脉血管直径与颈动脉血压以及桡骨动脉血压之间的相关特性的说明 图。 0016 图 2 是示出桡骨动脉血压和颈动脉血管直径的时间变化的一例的图。 0017 图 3 是示出相对于颈动脉血管直径变化的桡骨动脉血压变化的一例的曲线图。 0018 图 4 是超声波血压计的概略结构图。 0019 图 5 是示出超声波血压计的功能结构的一例的框图。 0020 图 6 是示出校正处理的流程的流程图。 0021 图 7 是示出第 2 校正处理的流程的流程图。 0022 标号说明 0023 1 : 超声波血压计 ; 2 : 血压计 ; 10 : 超声波探测器 ; 15 。
13、: 贴附带 ; 20 : 主体装置 ; 23 : 颈带 ; 24 : 操作按钮 ; 25 : 液晶显示器 ; 26 : 扬声器 ; 40 : 输入部 ; 100 : 处理部 ; 200 : 操作部 ; 300 : 显示部 ; 400 : 声音输出部 ; 500 : 通信部 ; 600 : 时钟部 ; 800 : 存储部。 具体实施方式 0024 以下, 参照附图说明应用了本发明的优选实施方式的一例。 在本实施方式中, 将血 管直径作为血管截面指标值进行说明, 但是, 也可以替代血管直径而使用血管截面积 (该情 况下, 将以下文章中的 “血管直径” 置换成 “血管截面积” 理解即可) 。可以应用。
14、本发明的方 说 明 书 CN 103536318 A 4 3/12 页 5 式显然不限于以下说明的实施方式。 0025 1. 原理 0026 在本实施方式中, 通过确定用于估计中心血压的血压估计处理涉及的参数 (以下 称作 “中心血压估计用参数” ) , 对计测中心血压的血压计测装置 (中心血压计测装置) 进行 校正。在本说明书中, 将确定中心血压估计用参数的值称作中心血压估计用参数的校正来 进行说明。 0027 中心血压主要是指作为一种中枢动脉的大动脉的起始部分血压。 有时还将颈动脉 的血压 (以下称作 “颈动脉血压” ) 视作中心血压。在本实施方式中, 计测中枢动脉的血管直 径 (以下称作。
15、 “中枢动脉血管直径” ) , 使用计测出的中枢动脉血管直径、 校正后的中心血压 估计用参数的值进行预定的血压估计处理来估计中心血压。 0028 为了根据血管直径估计血压, 需要利用关联血管直径和血压的相关特性。血管直 径和血压例如能够以某种非线性的相关特性进行关联。具体而言, 能够使用施加到血管的 压力和各血压时的血管直径, 用例如下式 (1) 那样的相关式表示相关特性。 0029 P Pdexp(D/Dd 1) (1) 0030 其中, ln(Ps/Pd) /(Ds/Dd 1) 0031 这里,“Ps” 是收缩期血压 (最大血压) ,“Pd” 是舒张期血压 (最小血压) 。此外,“Ds” 。
16、是收缩期血压时的血管直径即收缩期血管直径,“Dd” 是舒张期血压时的血管直径即舒张期 血管直径。此外,“” 是被称作刚度参数的血管弹性指标值。 0032 在血压估计处理中, 通过将式 (1) 的相关式应用于中枢动脉来估计中心血压。即, 通过将中枢动脉血管直径代入到式 (1) 的血管直径 “D” , 估计血压 “P” 。这样估计出的血压 “P” 成为中枢动脉的血压即中心血压。 中枢动脉血管直径的计测方法可适当选择, 例如能够 应用利用了超声波的血管直径的计测方法。 0033 为了使用式 (1) 估计中心血压, 需要上述刚度参数 “” 的值。在本实施方式中, 将该刚度参数 “” 作为估计中心血压的。
17、血压估计处理涉及的参数 (以下称作 “中心血压估 计用参数” ) 进行说明。 0034 在以下的说明中, 将中枢动脉血管直径作为颈动脉的血管直径 (以下称作 “颈动脉 血管直径” ) , 将中枢动脉血压作为颈动脉的血压 (以下称作 “颈动脉血压” ) 进行说明。 此外, 将末梢动脉血压作为手腕的桡骨动脉的血压 (以下称作 “桡骨动脉血压” ) 进行说明。 0035 图1是血管直径与血压之间的相关特性的说明图。 在图1中, 横轴是颈动脉血管直 径, 纵轴是颈动脉血压和桡骨动脉血压。 在颈动脉血管直径中, 将舒张期的颈动脉血管直径 (以下称作 “舒张期颈动脉血管直径” ) 设为 “c Dd” , 。
18、收缩期的颈动脉血管直径 (以下称作 “收缩期颈动脉血管直径” ) 设为 “c Ds” 。此外, 将舒张期的颈动脉血压 (以下称作 “舒张 期颈动脉血压” ) 设为 “c Pd” , 收缩期的颈动脉血压 (以下称作 “收缩期颈动脉血压” ) 设为 “c Ps” 。此外, 将舒张期的桡骨动脉血压 (以下称作 “舒张期桡骨动脉血压” ) 设为 “Pd” , 收缩期的桡骨动脉血压 (以下称作 “收缩期桡骨动脉血压” ) 设为 “Ps” 。 0036 在图中, 用白圆点的绘制表示由颈动脉血管直径和颈动脉血压确定的坐标值, 用 黑圆点的绘制表示由颈动脉血管直径和桡骨动脉血压确定的坐标值。观察该图可知, 桡。
19、骨 动脉舒张期血压 Pd 和颈动脉舒张期血压 c Pd 成为大致相同的值, 桡骨动脉收缩期血压 Ps 和颈动脉收缩期血压 c Ps 的值差异较大。虽然存在个体差异, 但是, 颈动脉收缩期血 说 明 书 CN 103536318 A 5 4/12 页 6 压 c Ps 与桡骨动脉收缩期血压 Ps 相比存在最大降低 20mmHg 左右的趋势。可认为这是 由于所谓的峰化现象或反射波的影响。 0037 无损地计测颈动脉血压并不容易, 因此考虑替代使用桡骨动脉血压来校正中心血 压估计用参数。该情况下, 能够通过使用由黑圆点示出的 2 点求出式 (1) 的刚度参数 “” 的值, 得到由实线示出的相关式。 。
20、但是, 颈动脉血管直径与颈动脉血压之间的相关关系实际 上由虚线示出的相关式表示, 与由实线示出的相关式不一致。 即, 没有正确求出颈动脉血管 直径与颈动脉血压之间的相关关系, 在根据该相关关系估计出中心血压的情况下, 估计的 中心血压产生误差。 0038 因此, 在本实施方式中, 着眼于存在中枢动脉血管直径与末梢动脉血压之间的关 系对应于中枢动脉血管直径与中心血压之间的关系的期间, 使用该期间内的末梢动脉血压 和中枢动脉血管直径的计测结果校正中心血压估计用参数。 0039 图 2 是示出计测血压和血管直径的变化波形而得到的实验结果的一例的图。横轴 是时间轴, 纵轴是桡骨动脉血压和颈动脉血管直径。
21、。该曲线图示出两次心跳的桡骨动脉血 压的变化和颈动脉血管直径的变化。 0040 观察桡骨动脉血压的波形可知, 主要存在 3 种血压峰值。第 1 个峰值是由于伴随 大动脉瓣膜的打开, 发出射血波而观测到的射血波 (ejection wave) 的峰值 (以下称作 “射 血波峰值” ) E(E1、 E2) , 图中的桡骨动脉血压波形中的血压极大的部分与其对应。 0041 第 2 个峰值是来自动脉分支部的反射波即潮汐波 (tidal wave) 的峰值 (以下称作 “潮汐波峰值” ) T(T1、 T2) , 在图中的桡骨动脉血压波形中, 射血波峰值 E 之后最先观测到的 较小峰值与其对应。 0042。
22、 第 3 个峰值是大动脉瓣膜闭锁后的反射波即重搏波 (dicrotic wave) 的峰值 (以 下称作 “重拍波峰值” ) D(D1、 D2) , 在图中的桡骨动脉血压波形中, 紧接着切迹 (notch) N (N1、 N2) 之后观测到的峰值与其对应。 0043 根据一般的定义, 从大动脉瓣膜的打开到大动脉瓣膜的闭锁的期间是 “收缩期” , 从大动脉瓣膜的闭锁到下一次大动脉瓣膜的打开的期间是 “舒张期” 。因此, 在图 2 中, 与桡 骨动脉血压波形对应地图示出收缩期和舒张期。 将结合收缩期和舒张期而得到的期间定义 为 “一次心跳期间” 。此外, 在血压波形中, 将从舒张期血压到射血波峰值。
23、的部分定义为 “射 血波部分” 。 0044 着眼于图 2 的桡骨动脉血压的波形。在第一次心跳的一次心跳期间中, 在大动脉 瓣膜打开的同时从心脏射出血液, 血压从舒张期血压 A1 起急剧上升。并且, 在其最高点观 测到射血波峰值 E1。然后, 血压开始降低, 但是, 由于来自动脉分支部的反射波即潮汐波的 影响而观测到潮汐波峰值 T1。 0045 之后, 血压再次降低, 伴随大动脉瓣膜的闭锁观测到切迹 N1。切迹相当于收缩期 的结束。 之后, 作为血流由于大动脉压而涌动到大动脉瓣膜的结果, 产生反射振动波即重搏 波, 由此血压暂时增大而观测到重搏波峰值 D1。之后血压缓慢降低至下一次心跳的舒张期。
24、 血压 A2。关于第二次之后的心跳也同样如此。 0046 图3是与图2的波形对应地示出颈动脉血管直径与桡骨动脉血压之间的关系的曲 线图的一例。 设横轴为颈动脉血管直径, 纵轴为桡骨动脉血压, 示出观测桡骨动脉血压伴随 颈动脉血管直径的变化而怎样变化的结果的一例。在此, 示出与图 2 的两次心跳的波形对 说 明 书 CN 103536318 A 6 5/12 页 7 应的曲线图。此外, 用虚线示出表示颈动脉血管直径与颈动脉血压之间的相关关系的相关 式 (譬如说理想的相关式) 。 0047 观察该图可知, 由于血压的计测部位 (手腕部) 和血管直径的计测部位 (颈部) 不同 而描绘出较大的迟滞。 。
25、桡骨动脉血压相对于颈动脉血管直径的变化形成大致直角三角形的 形状。着眼于第一次心跳部分的对应关系时, 舒张期血压 A1 位于左下部。在颈动脉血管直 径增大的同时, 桡骨动脉血压急剧上升, 血压在射血波峰值 E1 处最大。 0048 在达到射血波峰值 E1 后, 桡骨动脉血压逐渐减小, 由于该时期是收缩期, 因此颈 动脉血管直径增大。血压从射血波峰值 E1 起经过潮汐波峰值 T1 而达到重搏波峰值 D1。在 该过程中伴随大动脉瓣膜的闭锁而转移到舒张期, 因此颈动脉血管直径与桡骨动脉血压一 起减小。并且, 桡骨动脉血压最终达到第二次心跳的舒张期血压 A2。 0049 在图 3 中, 可知描绘较大迟。
26、滞的期间大致是收缩期的期间。相对于此, 从重搏波峰 值到下一次心跳的舒张期血压的期间是颈动脉血管直径和桡骨动脉血压沿着由虚线示出 的理想的相关式发生变化的期间。即, 从重搏波峰值到下一次心跳的舒张期血压的期间可 以说是如下期间, 在该期间内, 能够将相对于颈动脉血管直径变化的桡骨动脉血压变化视 作相对于颈动脉血管直径变化的中心血压变化。 由于该期间是舒张期中的血压稳定变化的 期间, 因此可以称作 “舒张期血压稳定变化期间” 进行说明。 0050 并且, 除此以外, 可知在血压从舒张期血压上升到射血波峰值的期间内, 在血压的 上升开始后的预定期间内, 颈动脉血管直径和桡骨动脉血压沿着由虚线示出的。
27、理想的相关 式发生变化。 该期间是射血波部分的血压的上升期间, 因此称作 “血压上升期间” 进行说明。 0051 此外, 能够将血压上升期间例如确定成从射血波部分上升起到经过该射血波部分 的1/51/3的时刻的期间。 着眼于图3的曲线图的第一次心跳的桡骨动脉血压的变化时, 与舒张期血压 A1 对应的颈动脉血管直径是 5.25mm 多一点, 与射血波峰值 E1 对应的颈动脉 血管直径是 5.55mm 多一点。因此, 舒张期血压 A1 与射血波峰值 E1 的颈动脉血管直径之差 是 0.3mm 左右。 0052 另一方面, 从舒张期血压 A1 到与大致 5.35mm 的颈动脉血管直径对应的血压部分 。
28、为止, 能看到沿着由虚线示出的理想的相关式的变化。因此, 如果是以射血波部分的上升 为开端, 到至少经过该射血波部分的 1/3 的时刻的期间, 则能够将相对于颈动脉血管直径 变化的桡骨动脉血压变化视作相对于颈动脉血管直径变化的中心血压变化。另外, 只要是 能够看到相同的对应关系的期间即可, 因此例如也可以将经过时刻不设为 “1/3” 而设为 “1/5” , 在本实施方式中设为 “1/3” 进行说明。 0053 再次参照图 2, 时刻 t1 t2 的期间相当于舒张期血压稳定变化期间, 时刻 t2 t3的期间相当于血压上升期间。 此外, 对于第一次心跳用B1示出, 对于第二次心跳用B2示 出的血压。
29、是相当于各个血压上升期间的结束的血压。 0054 在本实施方式中, 将 (A) 舒张期血压稳定变化期间、(B) 血压上升期间、(C) 舒张 期血压稳定变化期间血压上升期间中的任意一个期间, 设定成校正用数据取得期间。然 后, 使用设定的校正用数据取得期间内的末梢动脉血压和中枢动脉血管直径的计测结果校 正中心血压估计用参数。 0055 作为该情况下的中心血压估计用参数的校正方法, 可以考虑几个方法。作为一个 方法可以考虑以下方法 : 通过对校正用数据取得期间内包含的计测数据, 例如利用最小二 说 明 书 CN 103536318 A 7 6/12 页 8 乘法拟合用式 (1) 定义的函数, 确定。
30、刚度参数 “” 的值。 0056 此外, 作为另一方法, 根据血压的高低对校正用数据取得期间内包含的计测数据 进行分类, 使用分类后的计测数据确定刚度参数 “” 的值。详细地说, 设定预定的阈值血 压 (例如 90mmHg) , 根据相对于阈值血压的高低将校正用数据取得期间内包含的计测数据分 成 2 个计测数据组。然后, 分别关于 2 个计测数据组, 对计测数据进行平均处理, 计算血压 和血管直径的平均值。然后, 通过对计算出的 2 个数据组涉及的血压和血管直径的平均值 联立式 (1) , 计算并确定刚度参数 “” 的值。 0057 另外, 在本实施方式的校正方法中, 在原理上, 只要是一次心。
31、跳的计测数据, 就能 够校正中心血压估计用参数, 但是, 也可以使用多次心跳的计测数据求出中心血压估计用 参数的值。 0058 具体而言, 例如关于连续的预定次数的心跳 (例如 30 次心跳) , 按照每一次心跳期 间设定校正用数据取得期间。然后, 对设定的校正用数据取得期间内包含的计测数据进行 统计处理等来确定用于校正中心血压估计用参数的计测数据, 使用确定的计测数据校正中 心血压估计用参数即可。 0059 2. 实施例 0060 接着, 设被检者的桡骨动脉为末梢动脉, 颈动脉为中枢动脉, 对依照上述原理计测 中心血压的血压计测装置的实施例进行说明。 本实施例的血压计测装置是利用超声波计测 。
32、中心血压的超声波血压计。 0061 2-1. 概略结构 0062 图 4 是本实施例中的超声波血压计 1 的概略结构图。超声波血压计 1 构成为具有 超声波探测器 10 和主体装置 20。被检者使用贴附带 15, 以超声波探测器 10 位于颈动脉上 的方式进行佩戴。 0063 超声波探测器 10 从发送部向颈动脉发送几 MHz 几十 MHz 的超声波的脉冲信号 或突发信号。 然后, 由接收部接收来自颈动脉的前壁和后壁的反射波, 根据前壁和后壁的反 射波的接收时间差, 计测颈动脉血管直径作为血管截面指标值。 0064 主体装置 20 是超声波血压计 1 的装置主体, 经由电缆与超声波探测器 10。
33、 有线连 接。在主体装置 20 上, 安装有用于供被检者从颈部悬挂主体装置 20 进行使用的颈带 23。 0065 在主体装置 20 的前面设置有操作按钮 24、 液晶显示器 25 和扬声器 26。此外, 虽 然省略了图示, 但是, 在主体装置 20 中内置有用于统一控制设备的控制基板。在控制基板 上安装有微处理器、 存储器、 超声波的发送接收涉及的电路以及内部电池等。 0066 操作按钮 24 用于由用户操作输入中心血压的计测开始指示和中心血压的计测涉 及的各种量。 0067 在液晶显示器 25 上显示有超声波血压计 1 对中心血压的计测结果。作为显示方 法, 可以用数值显示中心血压的计测值。
34、, 也可以用曲线图等进行显示。 0068 此外, 从扬声器 26 以声音方式输出中心血压的计测涉及的各种声音向导等。 0069 在本实施例中, 使用与超声波血压计 1 分开准备的血压计 2 对桡骨动脉血压的计 测结果校正超声波血压计1。 血压计2是可进行连续血压测定的血压计测装置, 例如是使用 张力测量法计测血压变化的张力测量血压计。张力测量法是如下的计测法 : 将具有扁平接 触面的传感器按压至测定对象的动脉, 通过将抵抗按压而跳动的动脉的内压变动转换成电 说 明 书 CN 103536318 A 8 7/12 页 9 信号来计测血压的变化。 0070 2-2. 功能结构 0071 图 5 是。
35、示出超声波血压计 1 的功能结构的一例的框图。超声波血压计 1 构成为具 有超声波探测器10和主体装置20, 用电缆与血压计2连接而能够从该血压计2输入桡骨动 脉血压的计测结果。 0072 超声波探测器 10 是小型的触头, 其依照来自血管直径计测部 120 的控制信号, 用 时分方式切换超声波的发送模式和接收模式来对超声波进行发送接收。 接收信号被输出到 血管直径计测部 120。 0073 主体装置 20 构成为具有输入部 40、 处理部 100、 操作部 200、 显示部 300、 声音输出 部 400、 通信部 500、 时钟部 600 和存储部 800。 0074 输入部 40 是与血。
36、压计 2 连接, 从该血压计 2 输入血压的计测结果的接口。输入部 40 相当于输入由血压计测装置计测出的末梢动脉的血压变化的输入部。 0075 处理部 100 是统一控制超声波血压计 1 的各部分的控制装置和运算装置, 构成为 具有 CPU (Central Processing Unit : 中央处理单元) 和 DSP (Digital Signal Processor : 数字信号处理器) 等微处理器、 ASIC(Application Specific Integrated Circuit : 面向 特定用途的集成电路) 等。 0076 处理部 100 具有血管直径计测部 120、 校。
37、正部 130、 中心血压估计部 140、 期间设定 部 150 和同步部 160 作为主要的功能部。但是, 这些功能部只是作为一个实施例记载, 不是 必须将全部这些功能部都设为必要结构要素。此外, 当然也可以将这些功能部以外的功能 部设为必要结构要素。 0077 血管直径计测部120控制超声波探测器10的超声波的发送接收, 利用从超声波探 测器 10 输出的超声波的反射波的接收信号计测对象血管的血管直径。在本实施方式中, 作 为一种中枢动脉的颈动脉是对象血管。血管直径计测部 120 相当于计测中枢动脉的血管截 面指标值的变化的血管截面指标值计测部。 0078 血管直径计测部 120 是计测对象。
38、动脉的血管直径的变化的计测部。在本实施方式 中, 血管直径计测部 120 通过使用相位差跟踪法连续计测血管直径, 计测颈动脉血管直径 的变化。另外, 相位差跟踪法是以往公知的, 因此省略其详细说明。 0079 校正部 130 使用从输入部 40 输入的桡骨动脉血压的计测结果和血管直径计测部 120 对颈动脉血管直径的计测结果校正中心血压估计用参数。 0080 中心血压估计部140执行根据由血管直径计测部120计测出的血管直径估计中心 血压的血压估计处理来估计中心血压。 0081 期间设定部 150 依照上述原理设定校正用数据取得期间。期间设定部 150 相当于 第 1 期间设定部和第 2 期间。
39、设定部。 0082 同步部 160 使从输入部 40 输入的血压变化和由血管直径计测部 120 计测出的血 管直径变化同步。 在颈动脉和桡骨动脉中, 与心脏的距离和路径不同, 因此从心输出时起的 血流到达时间不同 (脉搏传播的延迟) 。因此, 无法直接比较从血压计 2 输入的血压变化和 由血管直径计测部 120 计测出的血管直径变化, 需要对准两者的时间。因此, 同步部 160 执 行使血压变化和血管直径变化同步的同步处理作为前处理。 0083 操作部 200 是构成为具有按钮开关等的输入装置, 将被按下的按钮的信号输出到 说 明 书 CN 103536318 A 9 8/12 页 10 处理。
40、部 100。通过该操作部 200 的操作, 进行中心血压的计测开始指示等各种指示输入。操 作部 200 相当于图 4 的操作按钮 24。 0084 显示部 300 是构成为具有 LCD(Liquid Crystal Display : 液晶显示器) 等, 基于 从处理部 100 输入的显示信号进行各种显示的显示装置。在显示部 300 上显示有由中心血 压估计部 140 估计出的中心血压等信息。显示部 300 相当于图 4 的液晶显示器 25。 0085 声音输出部400是基于从处理部100输入的声音输出信号进行各种声音输出的声 音输出装置。例如输出计测开始、 计测结束和错误产生等的报知音。声音。
41、输出部 400 相当 于图 4 的扬声器 26。 0086 通信部 500 是用于依照处理部 100 的控制, 与外部的信息处理装置之间发送接收 在装置内部利用的信息的通信装置。作为通信部 500 的通信方式, 能够应用经由依据预定 的通信标准的电缆进行有线连接的形式、 经由被称作座充的兼用作充电器的中间装置连接 的形式、 利用近距离无线通信进行无线连接的形式等各种方式。在血压计 2 的连接为通信 连接的情况下, 输入部 40 成为通信部 500。 0087 时钟部 600 是构成为具有石英振子和作为振荡电路的石英振荡器等, 对时刻进行 计时的计时装置。时钟部 600 的计时时刻随时被输出到处。
42、理部 100。 0088 存储部 800 构成为具有 ROM(Read Only Memory : 只读存储器) 、 闪速 ROM 和 RAM (Random Access Memory : 随机存取存储器) 等的存储装置。存储部 800 存储有超声波血压 计 1 的系统程序, 以及用于实现校正功能、 中心血压估计功能等各种功能的各种程序、 数据 等。此外, 存储部 800 具有临时存储各种处理的处理中数据、 处理结果等的工作区。 0089 在存储部800中, 作为程序, 例如存储有由处理部100读出且作为主处理执行的主 程序 810。主程序 810 包含作为校正处理 (参照图 6) 执行的校。
43、正程序 811 作为子例程。关 于校正处理, 将在后面使用流程图进行详细叙述。 0090 此外, 在存储部800中, 作为数据, 存储有校正用数据820、 校正参数数据830、 血管 直径计测数据 840 和中心血压计测数据 850。 0091 校正用数据 820 是中心血压估计用参数的校正用数据, 其中包含血压输入数据 821、 血管直径计测数据 823 和同步数据 825。 0092 血压输入数据 821 是与时刻对应地存储有经由输入部 40 从血压计 2 输入的血压 的计测值的数据。 0093 血管直径计测数据823是与时刻对应地存储有由血管直径计测部120计测出的血 管直径的计测值的数。
44、据。 0094 同步数据 825 是由同步部 160 同步后的血压和血管直径的数据。 0095 校正参数数据830是存储有由校正部130校正后的中心血压估计用参数的值的数 据。例如式 (1) 的刚度参数 “” 的值包含在校正参数数据 830 中。 0096 血管直径计测数据840是存储有在通常计测中由血管直径计测部120计测出的血 管直径的计测值的数据。 0097 中心血压计测数据850是存储有在通常计测中由中心血压估计部140估计出的中 心血压的估计值的数据。 0098 2-3. 处理流程 0099 图 6 是处理部 100 依照存储部 800 中存储的校正程序 811 执行的校正处理流程的。
45、 说 明 书 CN 103536318 A 10 9/12 页 11 流程图。处理部 100 在依照主程序 810 执行的主处理中, 在初次计测时或定期的时机进行 校正处理。 0100 处理部100等待至从血压计2输入血压的计测数据 (步骤A1) 。 在开始输入血压的 计测数据后, 处理部 100 将从输入部 40 输入的血压的计测数据作为血压输入数据 821 存储 到校正用数据 820。 0101 响应于血压的计测数据的输入, 血管直径计测部 120 开始计测血管直径 (步骤 A3) 。具体而言, 使用相位差跟踪法计测颈动脉的血管直径变化, 将血管直径的计测数据作 为血管直径计测数据 823。
46、 存储到校正用数据 820。 0102 处理部100等待至能得到预定心跳数的计测数据为止 (步骤A5 : 否) 。 并且, 如果能 得到预定心跳数的计测数据 (步骤 A5 : 是) , 则血管直径计测部 120 结束血管直径的计测 (步 骤 A7) 。 0103 接着, 同步部160进行同步处理 (步骤A9) 。 具体而言, 进行血压输入数据821中存 储的血压与血管直径计测数据 823 中存储的血管直径的时间对准。具体而言, 以舒张期血 管直径 (最小血管直径) 与舒张期血压 (最小血压) 对应的方式对准时刻等, 使 2 个计测数据 同步。 0104 进而, 处理部 100 针对每一次心跳期。
47、间进行循环 A 的处理 (步骤 A11 A19) 。在循 环 A 的处理中, 处理部 100 进行该一次心跳期间的血压变化的峰值判定 (步骤 A13) 。然后, 根据判定出的峰值检测舒张期血压稳定变化期间。 即, 在舒张期中, 检测重搏波峰值之后的 舒张期的期间作为舒张期血压稳定变化期间。 0105 进而, 期间设定部 150 根据在步骤 A15 中检测到的舒张期血压稳定变化期间设定 校正用数据取得期间 (步骤 A17) 。具体而言, 以包含舒张期血压稳定变化期间的全部或一 部分期间的方式设定成为校正用数据取得期间。在简单的情况下, 将舒张期血压稳定变化 期间直接设定成为校正用数据取得期间。然。
48、后, 处理部 100 将处理转移到下一次心跳期间。 如果对于全部一次心跳期间进行了步骤 A13 A17 的处理, 则处理部 100 结束循环 A 的处 理 (步骤 A19) 。 0106 然后, 处理部 100 针对每一次心跳期间, 从同步数据 825 中, 提取与在步骤 A17 中 设定的校正用数据取得期间对应的期间的血压和血管直径的计测数据 (步骤A21) 。 进而, 校 正部 130 使用提取出的计测数据计算并确定中心血压估计用参数的值, 作为校正参数数据 830 存储到存储部 800(步骤 A23) 。接着, 处理部 100 结束校正处理。 0107 在进行了图6的校正处理后, 拆下血。
49、压计2, 转移到通常计测。 在通常计测中, 血管 直径计测部120计测颈动脉血管直径, 并将其计测结果存储到血管直径计测数据840。 中心 血压估计部140使用通过校正参数数据830中存储的中心血压估计用参数的值确定的相关 式、 和由血管直径计测部 120 计测出的颈动脉血管直径, 估计颈动脉血压作为中心血压, 存 储到中心血压估计数据850。 然后, 使估计出的中心血压显示在显示部300上等来报知给被 检者。 0108 2-4. 作用效果 0109 在超声波血压计 1 中, 从输入部 40 输入由血压计 2 计测出的末梢动脉的血压变 化。血管直径计测部 120 利用超声波计测中枢动脉的血管直径的变化。然后, 校正部 130 使用在一次心跳期间中枢动脉。