JPH0538332A - 動脈硬化度測定装置 - Google Patents

動脈硬化度測定装置

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JPH0538332A
JPH0538332A JP22100191A JP22100191A JPH0538332A JP H0538332 A JPH0538332 A JP H0538332A JP 22100191 A JP22100191 A JP 22100191A JP 22100191 A JP22100191 A JP 22100191A JP H0538332 A JPH0538332 A JP H0538332A
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 動脈硬化度を皮膚の上から測定できる動脈硬
化度測定装置を提供する。 【構成】 制御装置において実行されるステップS4に
てカフの徐速降圧中にそのカフにより圧迫される上腕動
脈から脈波を逐次検出し、その脈波の振幅増加状態を表
す傾斜角度θをステップS10にて求めるとともに、そ
の傾斜角度θに基づいてステップS11にて予め記憶さ
れた関係から動脈硬化度を決定する。傾斜角度θは動脈
硬化度と密接に関連し、前記関係は傾斜角度θが大きく
なる程動脈硬化度が大きくなるように決定されている。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は生体内の動脈の硬化度を
測定することができる動脈硬化度測定装置に関するもの
である。
【0002】
【従来の技術および課題】動脈硬化状態は生体の循環器
や神経の状態に密接に関連しており、重要な医学情報で
あることから、動脈硬化度を測定することが望まれる。
しかし、動脈硬化度は動脈血管壁の硬さの程度を表すも
のであるから、皮膚の上から容易に測定することは困難
であった。
【0003】本発明者等は以上の事情を背景として種々
研究を重ねた結果、たとえば、生体内の動脈を圧迫する
カフ等の圧迫装置の圧迫圧力を目標圧迫圧力まで昇圧し
た後降圧させる過程で逐次検出される脈波に基づいて血
圧値を測定する場合において、その脈波の振幅は漸増し
た後漸減するのであるが、脈波振幅の増加状態、脈
波振幅の変化曲線の高さと幅との割合、脈波振幅の最
大値と平均血圧値との比は、被検者の動脈硬化度にそれ
ぞれ密接に関連することを見い出した。本発明はかかる
知見に基づいて為されたものである。
【0004】
【課題を解決するための第1の手段】すなわち、第1発
明の要旨とするところは、生体内の動脈の硬化度を測定
するための装置であって、(a) 前記動脈を圧迫する圧迫
装置と、(b) その圧迫装置の圧迫圧力を検出し、その圧
迫圧力を表す圧力信号を出力する圧力センサと、(c)前
記圧迫装置の圧迫圧力を前記生体の最高血圧値より高い
目標圧迫圧力まで昇圧した後予め定められた速度で降圧
させる圧迫圧力調節手段と、(d) 前記圧迫圧力の降圧過
程で逐次得られる前記圧力信号に基づいて前記動脈から
脈波を検出する脈波検出手段と、(e) 前記圧迫圧力の降
圧過程で前記動脈から発生し且つ逐次検出される脈波の
振幅の増加状態に基づいて前記動脈硬化度を決定する動
脈硬化度決定手段とを含むことにある。
【0005】
【作用および第1発明の効果】かかる構成の第1発明の
動脈硬化度測定装置においては、生体内の動脈を圧迫す
る圧迫装置の圧迫圧力を圧迫圧力調節手段によりその生
体の最高血圧値より高い目標圧迫圧力まで昇圧した後予
め定められた速度で降圧させる過程で、動脈硬化度決定
手段により、前記動脈から発生し且つ脈波検出手段にて
逐次検出される脈波の振幅の増加状態に基づいて動脈硬
化度が決定されるので、動脈硬化度を皮膚の上から容易
に測定することができるのである。これにより、循環器
の健康状態を表す重要な指標である動脈硬化度が容易に
測定されるばかりでなく、たとえば、麻酔の深さと動脈
硬化度との関係から麻酔深度の測定に利用され得るとと
もに、交感神経と動脈硬化度との関係から精神状態の測
定に利用され得る。
【0006】
【課題を解決するための第2の手段】次に、第2発明の
要旨とするところは、生体内の動脈の硬化度を測定する
ための装置であって、(a) 前記動脈を圧迫する圧迫装置
と、(b) その圧迫装置の圧迫圧力を検出し、その圧迫圧
力を表す圧力信号を出力する圧力センサと、(c) その圧
迫装置の圧迫圧力を前記生体の平均血圧値より高い目標
圧迫圧力まで昇圧した後予め定められた速度で降圧させ
る圧迫圧力調節手段と、(d) 前記圧迫圧力の降圧過程で
逐次得られる前記圧力信号に基づいて前記動脈から脈波
を検出する脈波検出手段と、(e) 前記圧迫圧力の降圧過
程で逐次検出される脈波の振幅の最大値を決定する振幅
最大値決定手段と、(f) 前記圧迫圧力の降圧過程で逐次
検出される脈波の振幅の変化を表す振幅変化曲線の、前
記振幅の最大値の予め定められた比率以上の部分の曲線
幅を決定する曲線幅決定手段と、(g) 前記振幅の最大値
と前記曲線幅との比に基づいて、その比と前記動脈硬化
度との間の予め記憶された関係から前記生体の動脈硬化
度を決定する動脈硬化度決定手段とを含むことにある。
【0007】
【作用および第2発明の効果】かかる構成の第2発明の
動脈硬化度測定装置においては、生体内の動脈を圧迫す
る圧迫装置の圧迫圧力を圧迫圧力調節手段によりその生
体の平均血圧値より高い目標圧迫圧力まで昇圧した後予
め定められた速度で降圧させる過程で脈波検出手段によ
りその動脈から脈波が逐次検出され、その脈波の振幅の
最大値が振幅最大値決定手段により決定されるととも
に、その脈波の振幅の変化を表す振幅変化曲線の、前記
振幅の最大値の予め定められた比率以上の部分の曲線幅
が曲線幅決定手段により決定される。そして、動脈硬化
度決定手段により、前記振幅の最大値と前記曲線幅との
比に基づいて、その比と動脈硬化度との間の予め記憶さ
れた関係から生体の動脈硬化度が決定されるので、動脈
硬化度を皮膚の上から容易に測定できる。
【0008】
【課題を解決するための第3の手段】また、第3発明の
要旨とするところは、生体内の動脈の硬化度を測定する
ための装置であって、(a) 前記動脈を圧迫する圧迫装置
の圧迫圧力を予め定められた目標圧迫圧力まで昇圧した
後予め定められた速度で降圧させる過程で逐次得られる
脈波に基づいて前記生体の平均血圧値を測定する血圧測
定手段と、(b) 前記圧迫圧力の降圧過程で逐次得られる
脈波の振幅の最大値と前記平均血圧値との比に基づい
て、その比と前記動脈硬化度との間の予め記憶された関
係から前記生体の動脈硬化度を決定する動脈硬化度決定
手段とを含むことにある。
【0009】
【作用および第3発明の効果】かかる構成の第3発明の
動脈硬化度測定装置においては、血圧測定手段により、
生体内の動脈を圧迫する圧迫装置の圧迫圧力を予め定め
られた目標圧迫圧力まで昇圧した後予め定められた速度
で降圧させる過程で逐次得られる脈波に基づいてその生
体の平均血圧値が測定されるとともに、動脈硬化度決定
手段により、圧迫圧力の降圧過程で逐次得られる脈波の
振幅の最大値と前記平均血圧値との比に基づいて、その
比と動脈硬化度との間の予め記憶された関係から生体の
動脈硬化度が決定されるので、動脈硬化度を皮膚の上か
ら容易に測定できる。
【0010】
【実施例】以下、本発明の一実施例を図面に基づいて詳
細に説明する。
【0011】図2は、第1発明の動脈硬化度測定装置の
一構成例を示す図である。図2において、10はゴム製
袋状のカフであって、たとえば人体の上腕部12に巻回
された状態で取り付けられる。カフ10には、圧力セン
サ14、切換弁16、および空気ポンプ18が配管20
を介して接続されている。切換弁16は、カフ10内へ
の圧力の供給を許容する圧力供給状態と、カフ10内を
徐々に排気する徐速排気状態と、カフ10内を急速に排
気する急速排気状態とに切り換えられるように構成され
ている。圧力センサ14は、カフ10内の圧力を検出し
てその圧力を表す圧力信号SPを静圧弁別回路22およ
び脈波弁別回路24にそれぞれ供給する。静圧弁別回路
22はローパスフィルタを備えており、圧力信号SPに
含まれる定常的な圧力(カフ圧P)を表すカフ圧信号S
Kを弁別してそのカフ圧信号SKをA/D変換器26を
介して制御装置28へ供給する。脈波弁別回路24はバ
ンドパスフィルタを備えており、圧力信号SPに含まれ
る脈波を表す脈波信号SMを弁別してその脈波信号SM
をA/D変換器30を介して制御装置28へ供給する。
この脈波信号SMが表す脈波は、被測定者の心拍に同期
して上腕動脈から発生してカフ10に伝達される圧力振
動波である。本実施例においては、上記カフ10が圧迫
装置を構成するとともに、上記脈波弁別回路24が脈波
検出手段として機能する。
【0012】上記制御装置28は、CPU、ROM、R
AM、およびI/Oポート等を備えた所謂マイクロコン
ピュータにて構成されており、CPUは、ROMに予め
記憶されたプログラムに従ってRAMの記憶機能を利用
しつつ信号処理を実行することにより、I/Oポートか
ら駆動信号を出力して図示しない駆動回路を介して切換
弁16および空気ポンプ18を制御することによりカフ
圧Pを調節し、カフ圧Pを被測定者の予想される最高血
圧値より高い所定の目標カフ圧Pm まで昇圧した後、そ
のカフ圧Pを予め定められた緩やかな速度で降圧させる
過程で逐次採取される脈波に基づいて、最高血圧値,最
低血圧値,および平均血圧値等の血圧値を決定するため
の良く知られたオシロメトリック方式の血圧値決定アル
ゴリズムに従ってたとえば最高血圧値SYS,最低血圧
値DIA,および平均血圧値MEANを決定してその決
定した血圧値を表示器32に表示させる。徐速降圧過程
で逐次採取される脈波の振幅がそれぞれ求められ且つそ
れらの振幅の最大値が決定されて、その最大振幅の脈波
が採取された時点のカフ圧Pが平均血圧値MEANとし
て決定され、この平均血圧値MEANより高圧側におけ
る脈波振幅の変曲点に対応するカフ圧Pが最高血圧値S
YSとして決定されるとともに、その平均血圧値MEA
Nより低圧側における脈波振幅の変曲点に対応するカフ
圧Pが最低血圧値DIAとして決定されるのである。本
実施例においては、上記圧力センサ14、切換弁16、
空気ポンプ18、静圧弁別回路22、A/D変換器2
6、および制御装置28等が圧迫圧力調節手段を構成す
る。
【0013】また、制御装置28は、予め記憶されたプ
ログラムに従って、カフ圧Pの徐速降圧過程で上腕動脈
から逐次検出される脈波の振幅の増加状態に基づいて被
測定者の動脈硬化度を決定し、その決定された動脈硬化
度を表示器32に逐次表示させる。したがって、本実施
例においては、制御装置28が動脈硬化度決定手段を構
成する。
【0014】ここで、図3は、上腕動脈を圧迫するカフ
10内の目標カフ圧Pm からの徐速降圧過程における種
々のカフ圧Pでの脈波の発生状況を説明するための概要
図であって、実線にて示す図形は心臓の拡張時における
上腕動脈の内壁面を表しており、心臓の収縮時において
は、カフ10にて圧迫される上腕動脈がカフ圧Pに抗し
て破線で示すように拡張して斜線にて示す容積に対応す
る大きさの脈波が発生する。すなわち、たとえば図4の
振幅変化曲線に示すように、カフ圧Pが最高血圧値SY
Sより大きいとき(図4中I)には血流が阻止された状
態で極小さい脈波が発生するだけであるが、カフPが最
高血圧値SYSに達する(図4中II)と血液の流動が再
開されて脈波の振幅Aが漸増し、カフ圧Pが平均血圧値
MEANに達したとき(図4中III )に最大振幅Amax
の脈波が発生するとともに、カフ圧Pが平均血圧値ME
ANより更に小さくなる(図4中IV)と脈波の振幅Aが
漸減するのである。この場合において、上腕動脈の血管
壁が硬くなる程、その上腕動脈のカフ10よりも上流側
に位置する部分の心臓収縮時における弾性変形は小さく
なるため、カフ圧Pの降圧過程で逐次検出される脈波の
振幅は上腕動脈の血管壁が硬くなる程急激に立ち上がる
と考えられる。第1発明の動脈硬化度測定装置の測定原
理はかかる基本原理に基づいているのである。なお、上
記図4の振幅変化曲線は、降圧過程で逐次得られた脈波
の振幅の大きさを表す点(図示せず)を結ぶ包絡線を示
す。
【0015】以下、本実施例の動脈硬化度測定装置の作
動を図1のフローチャートに従って説明する。
【0016】電源が投入されると、図示しない初期処理
が実行された後、ステップS1が実行されて図示しない
起動スイッチがON操作されたか否かが判断される。こ
の判断が否定された場合にはステップS1が繰り返し実
行されて待機状態とされるが、肯定された場合にはステ
ップS2が実行されることにより、切換弁16が圧力供
給状態に切り換えられ且つ空気ポンプ18が駆動されて
カフ10内が被測定者の予想される最高血圧値より高い
所定の目標カフ圧Pm(たとえば180mmHg程度の圧
力)まで昇圧された後空気ポンプ18が停止させられる
とともに、ステップS3が実行されて、切換弁16が徐
速排気状態に切り換えられることにより、カフ10内の
徐速降圧が開始される。
【0017】次に、ステップS4が実行されることによ
り、脈波信号SMが読み込まれて脈波が1拍検出された
か否かが判断される。この判断が否定された場合にはス
テップS4が繰り返し実行されるが、肯定された場合に
はステップS5が実行されて、検出された脈波の振幅A
が算出され且つそのときのカフ圧Pと共に記憶された
後、ステップS6の血圧値決定ルーチンが実行される。
この血圧値決定ルーチンにおいては、逐次検出される脈
波の振幅Aの最大値Amax が決定されて、その最大振幅
Amax の脈波が採取された時点のカフ圧Pが平均血圧値
MEANとして決定されるとともに、この平均血圧値M
EANより高圧側における脈波振幅の変曲点に対応する
カフ圧Pが最高血圧値SYSとして決定され且つその平
均血圧値MEANより低圧側における脈波の振幅の変曲
点に対応するカフ圧Pが最低血圧値DIAとして決定さ
れる。次に、ステップS7が実行されて、血圧測定が完
了したか否かが判断され、未だ完了していない場合には
ステップS4乃至ステップS7が繰り返し実行される。
【0018】血圧測定が完了して上記ステップS7の判
断が肯定された場合には、ステップS8が実行されるこ
とにより、切換弁16が急速排気状態に切り換えられて
カフ10内が急速に排圧される。続くステップS9にお
いては、たとえば時定数の考え方に基づいて、最大振幅
Amax の63.2%値(0.632Amax )が算出され
るとともに、ステップS10においては、図4に示すよ
うに、振幅変化曲線の最高血圧値SYSに対応する変曲
点aと前記0.632Amax に対応する点bとを結ぶ直
線cの傾斜角度θが決定される。次に、ステップS11
が実行されて、たとえば図5に示すような傾斜角度θと
動脈硬化度との間の予め記憶された関係から、ステップ
S10で決定された実際の傾斜角度θに基づいて被測定
者の動脈硬化度が決定されるとともに、ステップS12
が実行されて、その動脈硬化度が最高血圧値SYS,最
低血圧値DIA,および平均血圧値MEANと共に表示
器32に表示された後終了させられる。
【0019】このように本実施例によれば、カフ10内
の徐速降圧過程で上腕動脈から逐次検出される脈波の振
幅の増加状態がその振幅の変化曲線における前記直線c
の傾斜角度θとして検出され、動脈硬化度と密接に関連
するその傾斜角度θに基づいて予め記憶された関係から
実際の動脈硬化度が決定されるので、被測定者の動脈硬
化度を皮膚の上から容易に測定することができる。
【0020】また、本実施例によれば、従来のオシロメ
トリック型血圧測定装置をそのまま流用できるため、動
脈硬化度測定装置を容易に構成できる利点がある。
【0021】次に、第1発明の他の実施例を説明する。
【0022】たとえば、前記実施例では、振幅の増加状
態を表す直線cの傾斜角度θと動脈硬化度との間の予め
記憶された関係から実際の傾斜角度θに基づいて被測定
者の動脈硬化度が決定されるように構成されているが、
必ずしもその必要はなく、たとえば、前記振幅変化曲線
における最高血圧値SYSに対応する変曲点aから0.
632Amax に対応する点bに達するまでの到達時間t
(図4参照)に基づいて脈波振幅の増加状態を検出し、
その到達時間tと動脈硬化度との間のたとえば図6に示
すような予め記憶された関係から実際の到達時間tに基
づいて被測定者の動脈硬化度を決定するようにしてもよ
いし、あるいは、カフ圧Pの徐速降圧が開始されてから
逐次検出される脈波の振幅の、カフ圧Pの降圧割合に対
する増加率に基づいて脈波振幅の増加状態を検出し、そ
の増加率と動脈硬化率との間のたとえば図7に示すよう
な予め記憶された関係から実際の増加率に基づいて被測
定者の動脈硬化度を決定するようにしてもよい。
【0023】以上、第1発明の一実施例を図面に基づい
て詳細に説明したが、本発明はその他の態様で実施する
こともできる。
【0024】たとえば、麻酔時においては動脈の硬化度
(柔軟度)が変化することが知られているとともに、交
感神経が興奮すると動脈が硬くなることが知られている
ことから、前記実施例において、被測定者の動脈硬化度
を所定時間毎に測定できるように構成すれば、麻酔の深
さと動脈硬化度との関係から手術中における患者の麻酔
深度をモニタしたり、あるいは交感神経の興奮と動脈硬
化度との関係から病棟などにおける患者の精神状態をモ
ニタしたりすることも可能である。
【0025】また、前記実施例では、傾斜角度θと動脈
硬化度との間の予め記憶された関係は直線状の関係とさ
れているが、曲線状や階段状の関係とすることもでき
る。
【0026】また、前記実施例では、脈波の振幅の増加
状態を表す傾斜角度θを求めるために、振幅変化曲線の
最大値の63.2%値が用いられているが、振幅最大値
の63.2%以外の比率の値を用いてもよい。
【0027】また、前記実施例では、脈波検出手段は脈
波弁別回路24にて構成されているが、制御装置28の
マイクロコンピュータによるデジタルフィルタにて構成
されてもよい。
【0028】また、前記実施例において、血圧値を測定
することなく動脈硬化度のみを測定するようにしてもよ
い。
【0029】次に、第2発明の実施例を説明する。第2
発明の一実施例である動脈硬化度測定装置は、たとえ
ば、第1発明の実施例の図2と同様の構成を備えている
とともに、図1のフローチャートにおけるステップS9
乃至ステップS11以外は同様に構成されているため、
そのステップS9乃至ステップS11に替えて設けられ
る図8に示すステップSA9乃至ステップSA11につ
いてのみ説明する。
【0030】まず、ステップSA9が実行されて、脈波
振幅の最大値Amax の90%値(0.9Amax )が決定
され且つ振幅変化曲線の0.9Amax 以上の部分の曲線
幅W(図9参照)が決定される。次に、ステップSA1
0が実行されて、振幅最大値Amax と曲線幅Wとの比
(Amax /W)が求められる。次いで、ステップSA1
1が実行されて、比(Amax /W)と動脈硬化度との間
のたとえば図10に示すような予め記憶された関係から
ステップSA10にて決定された実際の比(Amax /
W)に基づいて被測定者の動脈硬化度が決定される。こ
れにより、第1発明の実施例と同様の効果が得られる。
この場合においては、制御装置28が振幅最大値決定手
段、曲線幅決定手段、および動脈硬化度決定手段として
機能する。
【0031】なお、上記第2発明の実施例においては、
目標カフ圧Pm は必ずしも最高血圧値より高い圧力まで
昇圧する必要はなく平均血圧値より所定量高い圧力まで
昇圧されておれば第2発明の効果を得ることが可能であ
る。
【0032】次に、第3発明の実施例を説明する。第3
発明の一実施例である動脈硬化度測定装置は、たとえ
ば、第1発明の実施例の図2と同様の構成を備えている
とともに図1のフローチャートにおけるステップS9乃
至ステップS11以外は同様に構成されているため、そ
のステップS9乃至ステップS11に替えて設けられる
図11に示すステップSB9およびステップSB10に
ついてのみ説明する。
【0033】まず、ステップSB9が実行されて、ステ
ップS6にて決定された振幅最大値Amax と平均血圧値
MEANとの比(Amax /MEAN)が決定される。次
に、ステップSB10が実行されて、比(Amax /ME
AN)と動脈硬化度との間のたとえば図12に示すよう
な予め記憶された関係からステップSB9にて決定され
た実際の比(Amax/MEAN)に基づいて被測定者の
動脈硬化度が決定される。これにより、第1発明の実施
例と同様の効果が得られる。この場合においては、圧力
センサ14、切換弁16、空気ポンプ18、静圧弁別回
路22、脈波弁別回路24、A/D変換器26,30、
および制御装置28等が血圧測定手段を構成するととも
に、制御装置28が動脈硬化度決定手段として機能す
る。
【0034】なお、上記第3発明の実施例においては、
血圧測定手段は少なくとも平均血圧値を測定するもので
あればよく、最高血圧値および最低血圧値は測定されな
くてもよい。
【0035】以上、第1発明,第2発明,および第3発
明を一実施例に基づいて説明したが、これらはあくまで
も一例であり、本発明はその趣旨を逸脱しない範囲にお
いて種々変更を加えた態様で実施し得ることは勿論であ
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】図2の装置の第1発明による作動を説明するた
めのフローチャートである。
【図2】第1発明,第2発明,および第3発明の動脈硬
化度測定装置の一構成例を示すブロック線図である。
【図3】目標カフ圧からの徐速降圧過程における種々の
カフ圧Pでの脈波の発生状況を説明するための概要図で
ある。
【図4】徐速降圧過程で逐次検出される脈波の振幅の変
化曲線の一例を示す図であって、その振幅の増加状態を
それぞれ表す傾斜角度θおよび到達時間tを示す図であ
る。
【図5】図1のフローチャートのステップS11で用い
られる脈波振幅増加状態を表す傾斜角度θと動脈硬化度
との間の予め記憶された関係の一例を示す図である。
【図6】脈波振幅増加状態を表す到達時間tと動脈硬化
度との間の予め記憶された関係の一例を示す図である。
【図7】脈波振幅増加状態を表す増加率と動脈硬化度と
の間の予め記憶された関係の一例を示す図である。
【図8】第2発明の実施例を説明するためのフローチャ
ートの要部を示す図である。
【図9】図8のステップSA9にて決定される曲線幅等
を説明するための図である。
【図10】図8のステップSA11にて用いられる関係
の一例を示す図である。
【図11】第3発明の実施例を説明するためのフローチ
ャートの要部を示す図である。
【図12】図11のステップSB10にて用いられる関
係の一例を示す図である。
【符号の説明】
10 カフ(圧迫装置) {14 圧力センサ、16 切換弁、18 空気ポン
プ、22 静圧弁別回路、26 A/D変換器、28
制御装置}圧迫圧力調節手段 24 脈波弁別回路(脈波検出手段) 28 制御装置(動脈硬化度決定手段,振幅最大値決定
手段,曲線幅決定手段) {14 圧力センサ、16 切換弁、18 空気ポン
プ、22 静圧弁別回路、24 脈波弁別回路、26,
30 A/D変換器、28 制御装置}血圧測定手段

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 生体内の動脈の硬化度を測定するための
    装置であって、 前記動脈を圧迫する圧迫装置と、 該圧迫装置の圧迫圧力を検出し、該圧迫圧力を表す圧力
    信号を出力する圧力センサと、 前記圧迫装置の圧迫圧力を前記生体の最高血圧値より高
    い目標圧迫圧力まで昇圧した後予め定められた速度で降
    圧させる圧迫圧力調節手段と、 前記圧迫圧力の降圧過程で逐次得られる前記圧力信号に
    基づいて前記動脈から脈波を検出する脈波検出手段と、 前記圧迫圧力の降圧過程で前記動脈から発生し且つ逐次
    検出される脈波の振幅の増加状態に基づいて前記動脈硬
    化度を決定する動脈硬化度決定手段とを含むことを特徴
    とする動脈硬化度測定装置。
  2. 【請求項2】 生体内の動脈の硬化度を測定するための
    装置であって、 前記動脈を圧迫する圧迫装置と、 該圧迫装置の圧迫圧力を検出し、該圧迫圧力を表す圧力
    信号を出力する圧力センサと、 前記圧迫装置の圧迫圧力を前記生体の平均血圧値より高
    い目標圧迫圧力まで昇圧した後予め定められた速度で降
    圧させる圧迫圧力調節手段と、 前記圧迫圧力の降圧過程で逐次得られる前記圧力信号に
    基づいて前記動脈から脈波を検出する脈波検出手段と、 前記圧迫圧力の降圧過程で逐次検出される脈波の振幅の
    最大値を決定する振幅最大値決定手段と、 前記圧迫圧力の降圧過程で逐次検出される脈波の振幅の
    変化を表す振幅変化曲線の、前記振幅の最大値の予め定
    められた比率以上の部分の曲線幅を決定する曲線幅決定
    手段と、 前記振幅の最大値と前記曲線幅との比に基づいて、該比
    と前記動脈硬化度との間の予め記憶された関係から前記
    生体の動脈硬化度を決定する動脈硬化度決定手段とを含
    むことを特徴とする動脈硬化度測定装置。
  3. 【請求項3】 生体内の動脈の硬化度を測定するための
    装置であって、 前記動脈を圧迫する圧迫装置の圧迫圧力を予め定められ
    た目標圧迫圧力まで昇圧した後予め定められた速度で降
    圧させる過程で逐次得られる脈波に基づいて前記生体の
    平均血圧値を測定する血圧測定手段と、 前記圧迫圧力の降圧過程で逐次得られる脈波の振幅の最
    大値と前記平均血圧値との比に基づいて、該比と前記動
    脈硬化度との間の予め記憶された関係から前記生体の動
    脈硬化度を決定する動脈硬化度決定手段とを含むことを
    特徴とする動脈硬化度測定装置。
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