JP2013176406A - 脳機能計測装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】
脳磁場および生体散乱光を従来よりも高感度かつ簡易に検出する脳機能計測装置を提供する。
【解決手段】
光送信プローブ120aおよび光受信プローブ120bを、光検出方向に伸縮する弾性部材121a,bを介して、SQUID磁束計100を冷却保持するクライオスタット110表面に形成された凹部122a,bに固定することにより、光送受信プローブを被験者の頭皮に接触させた状態でクライオスタットを頭皮から5mm以内の距離に近づけることを可能とした。さらに、SQUID磁束計と光送受信プローブの配置を、互いに干渉せず、かつ脳磁場および生体散乱光の信号強度が最大となるようにした。
【選択図】図1

Description

本発明は、脳の神経活動および血行動態を計測する脳機能計測技術に関するものである。
近年、認知症などの脳神経疾患が社会問題となり、脳機能計測の役割は今後ますます高まることが予想される(非特許文献1)。脳波計測法(electroencephalography:以後、EEGと略す)と脳磁場計測法(magnetoencephalography:以後、MEGと略す)は、神経細胞の電気的活動を直接的に捉える計測法であり、1ミリ秒以下の高い時間分解能で神経活動を計測できることが特長である。脳波計測法は、人体組織(脳、脳脊髄液、頭蓋骨、皮膚、毛髪)の導電率が不均一であるため空間分解能が低い。しかし、脳磁場計測法は、人体組織の透磁率が均一であるため、空間分解能が高く、非接触計測が可能であることが特長である。MEGでは、神経活動に伴って生じる磁気信号を超伝導量子干渉素子(Superconducting Quantum Interference Device:以後、SQUIDと略す)と検出コイルより構成されるSQUID磁束計によって検出する。MEGについては、非特許文献2に詳しい説明がある。
また、機能的磁気共鳴画像法(functional magnetic resonance imaging:以後、fMRIと略す)や近赤外線分光法(near-infrared spectroscopy:以後、NIRSと略す)は神経活動に伴う局所の血行動態を捉える手法であり、主に高次脳機能を非侵襲に計測する手法として知られている。fMRIは高い空間分解能を持ち、大脳基底核などの深部の血行動態を計測できる点で優れている。NIRSは主に大脳皮質の血行動態を計測するのに適しており、装置がfMRIに比べて著しく簡便であるという点で優れている。NIRSでは、光ファイバー等の送信用光導波手段の端部(以後、光送信プローブと呼ぶ)を生体表面に接触させて生体に光を照射し、受信用光導波手段の端部(以後、光受信プローブと呼ぶ)を生体表面の数mmから数cm離れた位置に接触させて生体内部で散乱された光(以後、生体散乱光と呼ぶ)を集光計測する。計測された生体散乱光の強度より、酸素化ヘモグロビンや脱酸素化ヘモグロビン等の生体内部の光吸収物質濃度あるいは濃度に相当する値を求める。光吸収物質濃度あるいは濃度に相当する値を求める際には、照射した光の波長に対応した、目的とする光吸収物質の光吸収特性を用いる。一般的に、生体深部を計測する場合には、生体透過性の高い650nmから1300nmの範囲内にある波長の光を用いる。光送信プローブまたは光受信プローブ(以後、光送受信プローブと略す)の構造については、特許文献1に開示されている。
一方で、神経活動と血行動態の関係は神経血管カップリングと呼ばれ、脳機能や神経疾患のメカニズムを解明する上で重要な関係にあるが、その全容は複雑で未だ解明されていない(非特許文献3)。したがって、神経活動と血行動態を同時に捉えることができれば、神経疾患の診断や脳機能の計測に新たな可能性をもたらすものと期待される。しかしながら、fMRIとEEGあるいはfMRIとMEGを同時に計測することは、電気的な干渉が生じるため、十分な信号雑音比が得られないという問題がある。一方、光計測であるNIRSは、電位計測であるEEGや磁場計測であるMEGを妨げない手法である。したがって、NIRSとEEG(非特許文献4)あるいはNIRSとMEG(非特許文献5)を組み合わせた同時計測手法は有効であると考えられる。
NIRSとMEGを用いて神経活動と血行動態を同時に計測する手法では、NIRSの光送受信プローブを頭に装着した状態でMEG計測を行うことになる。しかしながら、光送受信プローブを頭に装着した場合では、SQUID磁束計の検出コイルと頭皮との距離が、光送受信プローブを装着していない場合に比べて遠ざかってしまうため、SQUID磁束計で検出される脳磁場の信号強度が減衰してしまうという問題があった。さらに、NIRSの光送受信プローブとMEGの検出コイルとの相対位置がずれやすいという問題があった。SQUID磁束計の検出コイルの構造については、非特許文献6に詳しい説明がある。
特許第4283467号
牧 敦, 神鳥 明彦, 敦森 洋和, 関 悠介, "脳機能計測−高齢社会の最前線−"日立評論 Vol.91, No.04, pp.354-355. M. Hamalainen, R. Hari, R. J. Ilmoniemi, J. Knuutila, and O. V. Lounasmaa, "Magnetoencephalography-theory, instrumentation, and applications to noninvasive studies to the working human brain", Review of Modern Physics Vol.65、 pp.413-497 (1993). C. Iadecola, "Neurovascular regulation in the normal brain and in Alzheimer's disease", Nature Reviews Neuroscience Vol.55、 pp.668-675 (2004). H. Obrig, H. Israel, M. Kohl-Bareis, K. Uludag, R. Wenzel, B. Muller, G. Arnold and A. Villringer, "Habituation of the Visually Evoked Potential and Its Vascular Response: Implications for Neurovascular Coupling in the Healthy Adult", NeuroImage Vol.17, pp.1-18 (2002). B. M. Mackert, S. Leistner, T. Sander, A. Liebert, H. Wabnitz, M. Burghoff, L. Trahms, R. Macdonald, and G. Curio, "Dynamics of cortical neurovascular coupling analyzed by simultaneous DC-magnetoencephalography and time-resolved near-infrared spectroscopy", NeuroImage Vol.39, pp.979-986 (2008). Y. Seki and A. Kandori, "Two-dimensional gradiometer", Japanese Journal of Applied Physics Vol.46, pp.3397-3401 (2007).
NIRSの光送信プローブと光受信プローブ(光送受信プローブ)は、計測時に頭皮と接触させる必要がある。したがって、NIRSとMEGを同時に計測するためには、MEGのクライオスタットと頭皮との間には光送受信用プローブが必然的に存在する。この結果、クライオスタット表面と頭皮との間に数cm以上の間隙が生じてしまい、脳磁場の信号強度が減衰してしまう、あるいは測定できないという問題があった。また、これまで複数のSQUID磁束計と複数の光送受信プローブの相対的な配置方法に関しては考慮されてこなかった。
前記問題に対して、本発明は、神経活動に伴う脳磁場および脳血行動態を従来よりも高感度かつ簡易に検出する脳機能計測装置を提供することを目的とする。
この課題を解決するために、本発明では、光送受信プローブを、SQUID磁束計を冷却保持するクライオスタット表面に形成された光送受信プローブ収納穴に弾性部材を介して固定する。これにより、光送受信プローブの両方を被験者の頭皮に接触した状態で、かつSQUID磁束計の検出コイルを頭皮に近づけることが可能となる。具体的には、クライオスタット表面と頭皮との距離を5mm以内に近づけることが可能である。さらに、SQUID磁束計と光送受信プローブの配置を、空間的に干渉することなく、かつ脳磁場および生体散乱光の強度が最大となるようにした。加えて、これまでは、光送受信プローブの位置合わせとSQUID磁束計の位置合わせを別々に行う必要があったのに対し、本発明では、同時に位置合わせを行うことが可能となり、位置合わせの作業が簡略化されるとともに、光送受信プローブとSQUID磁束計との相対位置がずれなくなる。
以下に、本発明について、その代表的な構成例を挙げる。
本発明の脳機能計測装置は、被検査体から発生する磁場を検出する磁場計測手段と、被検査体に光を照射する光送信手段と、被検査体の内部を伝播した光を集光する光受信手段を備える脳機能計測装置であって、前記磁場計測手段はクライオスタットの内部に冷却保持されるSQUID磁束計を具備し、前記SQUID磁束計の検出コイルに近いクライオスタット表面に、前記光送信手段の端部である光送信プローブと前記光受信手段の端部である光受信プローブとを収納するための凹部を有することを特徴とする。
本発明の脳機能計測装置において、前記光送信プローブと前記光受信プローブが、光検出方向に伸縮する弾性部材を介して前記凹部に固定されていてもよい。
また、本発明の脳機能計測装置において、前記光送信プローブと前記光受信プローブが、光検出方向に伸縮する非磁性のばねを介して前記凹部に固定されていてもよい。
また、本発明の脳機能計測装置において、前記SQID磁束計の検出コイルの端部が、前記クライオスタットの内側に形成した凹部に収納されていてもよい。
また、本発明の脳機能計測装置において、前記SQID磁束計の検出コイルが配置される箇所において、前記クライオスタットの厚みが小さく形成されていてもよい。
また、本発明の脳機能計測装置において、前記クライオスタットの外層表面に、前記光送信プローブおよび前記光受信プローブに接続された光ファイバー等の光導波路を収納する光導波路収納溝を備えていてもよい。
本発明の脳機能計測装置において、前記SQUID磁束計がマグネトメータあるいは同軸微分型グラジオメータであって、前記検出コイルが、前記光送信プローブと前記光受信プローブとの間の中心に配置されるものでよい。
また、本発明の脳機能計測装置において、前記SQUID磁束計が平面1次微分型グラジオメータあるいは平面1次微分かつ同軸微分型グラジオメータであって、同一平面上にある2個の検出コイルの中点と、前記光送信プローブと前記光受信プローブとの間の中点とが、検出面に投影して一致するように配置されるものでよい。
また、本発明の脳機能計測装置において、前記SQUID磁束計を2個有し、各々の平面微分の方向が直交するものでよい。
また、本発明の脳機能計測装置において、前記SQUID磁束計と前記光送信プローブおよび前記光受信プローブとを1組の検出手段とし、複数組の検出手段が同一平面上あるいは1つの曲面上に配置され、神経活動と脳血行動態を同時にマッピングして表示するものでよい。
また、本発明の脳機能計測装置において、前記2個のSQUID磁束計と前記光送信プローブおよび前記光受信プローブとを1組の検出手段として、複数組の検出手段が同一平面上あるいは1つの曲面上に配置され、神経活動と脳血行動態を同時にマッピングして表示するものでよい。
本発明によれば、脳の神経活動と脳血行動態を従来よりも高感度かつ簡易に検出する脳機能計測装置を提供することが可能となる。
本発明の実施形態の脳機能計測装置を示す断面図。 本発明の他の実施形態の脳機能計測装置を示す断面図。 本発明のSQUID磁束計を示す模式図で、(a)は同軸1次微分型SQUIDグラジオメータを、(b)は同軸2次微分型SQUIDグラジオメータを、(c)は同軸2次微分・平面1次微分型SQUIDグラジオメータを示す。 本発明の実施形態のNIRSの光導波手段の端部を示す断面図。 本発明の実施形態の脳機能計測装置を示す平面図。 本発明の実施形態の脳機能計測装置を示す平面図。
以下、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
図1は、本実施形態における脳機能計測装置を示す断面図である。脳磁場を検出するSQUID磁束計100は、SQUID素子101と検出コイル102とから構成される。ここで、検出コイル102は、磁束信号を検出し、SQUID素子101に伝達する役割をもつ。一般的に、検出コイル102は超伝導線材をボビン103に巻きつけることにより構成される。図1において、検出コイル102は同軸1次微分型の検出コイルであるため、SQUID磁束計100は同軸1次微分型SQUIDグラジオメータである。図3(a)に同軸1次微分型SQUIDグラジオメータの模式図を示す。ただし、SQUID磁束計100は、図3(b)に示される同軸2次微分型SQUIDグラジオメータでも、磁場そのものを検出するSQUIDマグネトメータでも構わない。SQUID素子101および検出コイル102は、それぞれニオブ(Nb)やニオブチタン(NbTi)などの超伝導体より構成され、動作時は冷媒である液体ヘリウム109によって超伝導転移温度以下に冷却保持される。また、SQUID磁束計100および液体ヘリウム109はクライオスタット110によって外界より断熱される。
一方、光送信プローブ120aは、弾性部材121aを介してクライオスタット110に形成されたプローブ収納穴122aに固定される。光送信プローブ120aは、通常はクライオスタット110のクライオスタット外層111の表面より突出しているが、頭皮と接触して外圧が加わると、プローブ収納穴122aに押し込まれる。その結果、光送信プローブと被検体とが確実に接触している状態で、被検体とSQUID磁束計100の検出コイル102とを接近させることが可能となる。光受信プローブ120bについても、全く同様に、弾性部材121bを介してプローブ収納穴122bに固定される。弾性部材121aおよび121bは、具体的には、スポンジやゴムなどの非磁性かつ弾性をもつ材料より形成される。
脳磁場の信号強度は信号源である神経細胞と、SQUID磁束計100の検出コイル102との距離の2乗に反比例することが知られている。したがって、脳磁場の信号強度を大きくするためには、クライオスタット110において、クライオスタット真空層112、クライオスタット外層111の厚み、クライオスタット内層113の厚みをそれぞれ小さく形成することが求められる。一方で、これらを小さくし過ぎると、クライオスタット110の断熱性能や強度が劣化してしまう。そこで、図1に示すように、検出コイル102が配置される箇所において、クライオスタット真空層112またはクライオスタット外層111またはクライオスタット内層113の厚みを局所的に小さく形成した。そして、SQID磁束計100の検出コイル102の先端部は、クライオスタット110の内側に形成した凹部に収納される。
さらに、光送信プローブ120aと光受信プローブ120bのちょうど真ん中にSQUID磁束計100の検出コイル102を配置した。SQUID磁束計100の検出する脳磁場は、検出コイル102の直下に生じる神経電流を最もよく反映し、NIRSの検出する信号は、光送信プローブ120aと光受信プローブ120bの中点の直下における脳血行動態を最もよく反映する。したがって、本実施例の検出コイル102と光送信プローブ120aおよび光受信プローブ120bの配置方法によれば、局所的な神経活動と脳血行動態を検出することが可能である。
図2は、本実施形態における脳機能計測装置を示す断面図である。本実施例では、図1で説明した実施例において、弾性部材121aおよび121bの替わりに、非磁性ばね221aおよび221bを用いていることが特徴である。非磁性ばね221aおよび221bは、具体的には、プラスチックや真鍮などの非磁性の材料より形成される。
図3(a)は、本実施形態における同軸1次微分型SQUIDグラジオメータを示す模式図である。ここで、同軸1次微分型検出コイル303は、コイルの軸方向(図の鉛直方向)に1次微分された磁束を検出する。検出された磁束は、入力コイル302aを介して、SQUID301aに伝達される。
図3(b)は、本実施形態における同軸2次微分型SQUIDグラジオメータを示す模式図である。ここで、同軸2次微分型検出コイル304は、コイルの軸方向(図の鉛直方向)に2次微分された磁束を検出する。検出された磁束は、入力コイル302bを介して、SQUID301bに伝達される。
図3(c)は、本実施形態における同軸2次微分・平面1次微分型SQUIDグラジオメータを示す模式図である。ここで、同軸2次微分・平面1次微分型検出コイル305は、コイルの軸方向(図の鉛直方向)に2次微分され、かつコイルの平面方向(図の水平方向)に1次微分された磁束を検出する。検出された磁束は、入力コイル302cを介して、SQUID301cに伝達される。
図4は、本実施形態における光送受信プローブを示す断面図である。本実施例では、光ファイバー401からの送受信用光導波手段の端部である光送受信プローブ120を頭皮表面に接触させる。光送受信プローブ120は、光ファイバー401の先端を屈曲させて、ノリル(PPO:ポリフェニレンオキサイド)などの非磁性樹脂材料で固定化して形成される。また、光送受信プローブ120と頭皮との間に髪の毛が挟まることを防ぐために、光送受信プローブ120の先端は、図4に示すように、細い形状であることが望ましい。より具体的には、光送受信プローブ120の先端部の直径は数mm以内であることが望ましい。光ファイバー401は、傷がつくと光学特性が劣化するため、光ファイバー支持体402によって保護される。一方で、光ファイバー401および光ファイバー支持体402は、通常数mの長さを持ち、フレキシビリティが必要であるため、光ファイバー支持体402は塩化ビニル(PVC:ポリビニルクロライド)などの柔らかい樹脂材料等から形成される。
図5は、本実施形態における脳機能計測装置を示す平面図であり、図1に示される断面図において、下からみた平面図である。基本的な構成は、図1の説明で述べた通りである。図5では、光送信プローブ120a、光受信プローブ120b、および検出コイル102の位置関係を平面図で示す。また、光ファイバーを内包する光ファイバー支持体402aおよび402bは、それぞれクライオスタット110の外層表面に形成された光ファイバー収納溝501aおよび501bに収納される。その結果、光ファイバーがクライオスタット110の外層表面から突出しないため、光ファイバーがSQUID磁束計の検出コイルを頭皮に近づける際に障害とならないという効果がある。
また、図5に示した検出コイル102と、光送信プローブ120aと光受信プローブ120bを1組の検出手段として、多数の検出手段を持つ装置を構成することも可能である。多数の検出手段を組み合わせることにより、脳活動を広い領域に渡って同時に検出することが可能となり、その結果、神経活動と脳血行動態のマッピングが可能となる。
図6は、本実施形態における脳機能計測装置を示す平面図である。図1および図5での実施例における検出コイル102が、図3(a)に示される同軸1次微分型検出コイル303であったのに対して、本実施例における検出コイル601aおよび601bは、図3(c)に示される同軸2次微分・平面1次微分型検出コイル305である。ただし、本実施例における検出コイル601aおよび601bは、平面1次微分型検出コイルでも構わない。
ここで、図3(c)の同軸2次微分・平面1次微分型SQUIDグラジオメータの検出する脳磁場は、コイルの面内方向に隣り合う2個のコイルの中点の直下に存在する神経電流を最もよく反映し、さらに、その2個のコイルの中心を結ぶ直線と直交する方向の神経電流を最もよく反映する。したがって、本実施例における検出コイル601aおよび602bは図6に示すように、コイルの中点が光送信プローブ120aと光受信プローブ120bの中点に一致し、かつコイル面内での差分の方向が直交するように配置される。この配置方法によれば、局所的な神経活動と脳血行動態を高感度に検出することが可能である。
また、図6に示した2つの検出コイル601aおよび601bと、光送信プローブ120aと光受信プローブ120bを1組の検出手段として、多数の検出手段を持つ装置を構成することも可能である。多数の検出手段を組み合わせることにより、脳活動を広い領域に渡って同時に検出することが可能となり、その結果、神経活動と脳血行動態のマッピングが可能となる。
100・・・SQUID磁束計、101・・・SQUID素子、102・・・検出コイル、103・・・ボビン、109・・・液体ヘリウム、110・・・クライオスタット、111・・・クライオスタット外層、112・・・クライオスタット真空層、113・・・クライオスタット内層、120a・・・光送信プローブ、120b・・・光受信プローブ、121a,121b・・・弾性部材、122a,122b・・・プローブ収納穴、221a,221b・・・非磁性ばね、
301a,301b,301c・・・SQUID、302a,302b,302c・・・入力コイル、303・・・同軸1次微分型検出コイル、304・・・同軸2次微分型検出コイル、305・・・同軸2次微分・平面1次微分型検出コイル、
401・・・光ファイバー、402,402a,402b・・・光ファイバー支持体、501a、501b・・・光ファイバー収納溝、601a,601b・・・検出コイル。

Claims (11)

  1. 被検査体から発生する磁場を検出する磁場計測手段と、被検査体に光を照射する光送信手段と、被検査体の内部を伝播した光を集光する光受信手段を備える脳機能計測装置であって、
    前記磁場計測手段はクライオスタットの内部に冷却保持されるSQUID磁束計を具備し、前記SQUID磁束計の検出コイルに近いクライオスタット表面に、前記光送信手段の端部である光送信プローブと前記光受信手段の端部である光受信プローブとを収納するための凹部を有することを特徴とする脳機能計測装置。
  2. 請求項1に記載の脳機能計測装置において、前記光送信プローブと前記光受信プローブが、光検出方向に伸縮する弾性部材を介して前記凹部に固定されていることを特徴とする脳機能計測装置。
  3. 請求項1に記載の脳機能計測装置において、前記光送信プローブと前記光受信プローブが、光検出方向に伸縮する非磁性のばねを介して前記凹部に固定されていることを特徴とする脳機能計測装置。
  4. 請求項1に記載の脳機能計測装置において、前記SQID磁束計の検出コイルの端部が、前記クライオスタットの内側に形成した凹部に収納されていることを特徴とする脳機能計測装置。
  5. 請求項1に記載の脳機能計測装置において、前記SQID磁束計の検出コイルが配置される箇所において、前記クライオスタットの厚みが小さく形成されていることを特徴とする脳機能計測装置。
  6. 請求項1に記載の脳機能計測装置において、前記クライオスタットの外層表面に、前記光送信プローブおよび前記光受信プローブに接続された光導波路を収納する光導波路収納溝を備えることを特徴とする脳機能計測装置。
  7. 請求項1に記載の脳機能計測装置において、前記SQUID磁束計がマグネトメータあるいは同軸微分型グラジオメータであって、前記検出コイルが、前記光送信プローブと前記光受信プローブとの間の中心に配置されることを特徴とする脳機能計測装置。
  8. 請求項1に記載の脳機能計測装置において、前記SQUID磁束計が平面1次微分型グラジオメータあるいは平面1次微分かつ同軸微分型グラジオメータであって、同一平面上にある2個の検出コイルの中点と、前記光送信プローブと前記光受信プローブとの間の中点とが、検出面に投影して一致するように配置されることを特徴とする脳機能計測装置。
  9. 請求項8に記載の脳機能計測装置において、前記SQUID磁束計を2個有し、各々の平面微分の方向が直交することを特徴とする脳機能計測装置。
  10. 請求項7に記載の脳機能計測装置において、前記SQUID磁束計と前記光送信プローブおよび前記光受信プローブとを1組の検出手段とし、複数組の検出手段が同一平面上あるいは1つの曲面上に配置され、神経活動と脳血行動態を同時にマッピングして表示することを特徴とする脳機能計測装置。
  11. 請求項9に記載の脳機能計測装置において、前記2個のSQUID磁束計と前記光送信プローブおよび前記光受信プローブとを1組の検出手段として、複数組の検出手段が同一平面上あるいは1つの曲面上に配置され、神経活動と脳血行動態を同時にマッピングして表示することを特徴とする脳機能計測装置。
JP2010121612A 2010-05-27 2010-05-27 脳機能計測装置 Pending JP2013176406A (ja)

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Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104161526A (zh) * 2014-08-25 2014-11-26 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 一种侧射式血氧检测装置
JP2016087072A (ja) * 2014-11-04 2016-05-23 三菱電機株式会社 睡眠環境制御システム
WO2017065318A1 (ja) 2015-10-15 2017-04-20 ダイキン工業株式会社 生理状態判定装置及び生理状態判定方法
WO2017150576A1 (ja) 2016-02-29 2017-09-08 ダイキン工業株式会社 判定結果出力装置、判定結果提供装置、及び判定結果出力システム
WO2017150575A1 (ja) 2016-02-29 2017-09-08 ダイキン工業株式会社 疲労状態判定装置及び疲労状態判定方法
CN108135497A (zh) * 2015-10-15 2018-06-08 大金工业株式会社 驾驶员状态判定装置及驾驶员状态判定方法
WO2018110544A1 (ja) 2016-12-12 2018-06-21 ダイキン工業株式会社 精神疾患判定装置
WO2018190403A1 (ja) 2017-04-14 2018-10-18 ダイキン工業株式会社 生理状態判定装置
US10667738B2 (en) 2014-09-01 2020-06-02 Daikin Industries, Ltd. Brain activity estimation device
US10709338B2 (en) 2015-10-15 2020-07-14 Daikin Industries, Ltd. Useful information presentation device
US11253155B2 (en) 2015-06-12 2022-02-22 Daikin Industries, Ltd. Brain activity estimation device
CN115916051A (zh) * 2020-09-18 2023-04-04 株式会社岛津制作所 光计测单元和探针单元支架

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113476050B (zh) * 2021-07-01 2022-09-27 中国科学院空天信息创新研究院 神经微探针及其制备方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2927956C2 (de) * 1979-07-11 1981-10-29 J.M. Voith Gmbh, 7920 Heidenheim Wind- oder Wasserkraftvorrichtung
JPS60220032A (ja) * 1984-04-18 1985-11-02 オリンパス光学工業株式会社 内視鏡用洗滌消毒装置
JPH04226631A (ja) * 1990-12-31 1992-08-17 Shimadzu Corp 生体磁気計測装置
JP3260539B2 (ja) * 1994-03-09 2002-02-25 株式会社日立製作所 生体計測装置
JPH07263759A (ja) * 1994-03-25 1995-10-13 Chodendo Sensor Kenkyusho:Kk クライオスタット
JP3358658B2 (ja) * 2000-04-07 2002-12-24 住友電気工業株式会社 磁気センサ
JP4283467B2 (ja) * 2001-11-12 2009-06-24 株式会社日立製作所 生体計測用プローブ及びそれを用いた生体光計測装置

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104161526A (zh) * 2014-08-25 2014-11-26 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 一种侧射式血氧检测装置
US10667738B2 (en) 2014-09-01 2020-06-02 Daikin Industries, Ltd. Brain activity estimation device
JP2016087072A (ja) * 2014-11-04 2016-05-23 三菱電機株式会社 睡眠環境制御システム
US11253155B2 (en) 2015-06-12 2022-02-22 Daikin Industries, Ltd. Brain activity estimation device
US10709338B2 (en) 2015-10-15 2020-07-14 Daikin Industries, Ltd. Useful information presentation device
WO2017065318A1 (ja) 2015-10-15 2017-04-20 ダイキン工業株式会社 生理状態判定装置及び生理状態判定方法
CN108135497A (zh) * 2015-10-15 2018-06-08 大金工业株式会社 驾驶员状态判定装置及驾驶员状态判定方法
US10786207B2 (en) 2015-10-15 2020-09-29 Daikin Industries, Ltd. Physiological state determination device and physiological state determination method
US10733426B2 (en) 2015-10-15 2020-08-04 Daikin Industries, Ltd. Driver state determination device and driver state determination method
WO2017150575A1 (ja) 2016-02-29 2017-09-08 ダイキン工業株式会社 疲労状態判定装置及び疲労状態判定方法
WO2017150576A1 (ja) 2016-02-29 2017-09-08 ダイキン工業株式会社 判定結果出力装置、判定結果提供装置、及び判定結果出力システム
US11357443B2 (en) 2016-02-29 2022-06-14 Daikin Industries, Ltd. Determination result output device, determination result provision device, and determination result output system
US11844613B2 (en) 2016-02-29 2023-12-19 Daikin Industries, Ltd. Fatigue state determination device and fatigue state determination method
WO2018110544A1 (ja) 2016-12-12 2018-06-21 ダイキン工業株式会社 精神疾患判定装置
US10842431B2 (en) 2016-12-12 2020-11-24 Daikin Industries, Ltd. Mental illness determination device
WO2018190403A1 (ja) 2017-04-14 2018-10-18 ダイキン工業株式会社 生理状態判定装置
EP3973874A1 (en) 2017-04-14 2022-03-30 Daikin Industries, Ltd. Physiological state determination device
US11786165B2 (en) 2017-04-14 2023-10-17 Daikin Industries, Ltd. Physiological state determination device
CN115916051A (zh) * 2020-09-18 2023-04-04 株式会社岛津制作所 光计测单元和探针单元支架

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