JPH10155775A - 血糖計 - Google Patents

血糖計

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JPH10155775A
JPH10155775A JP8321244A JP32124496A JPH10155775A JP H10155775 A JPH10155775 A JP H10155775A JP 8321244 A JP8321244 A JP 8321244A JP 32124496 A JP32124496 A JP 32124496A JP H10155775 A JPH10155775 A JP H10155775A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
absorbance
light
wavelength
temperature
blood sugar
Prior art date
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Pending
Application number
JP8321244A
Other languages
English (en)
Inventor
Masayo Haji
雅代 土師
Taketoshi Sato
武年 佐藤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Publication date
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Priority to JP8321244A priority Critical patent/JPH10155775A/ja
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  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 従来用いているGOD法は、穿刺針によって
微量ではあるが血液の採取を行わなければならないもの
であり、患者に苦痛を与えるものである。 【解決手段】 発光素子2が放射した光を人体の一部を
介して受光素子3が受け、ピーク波長検出手段6が検出
したピーク波長によって温度を推定し、吸光度補正手段
8がこの温度によって吸光度を補正し、正確な血糖値を
血糖値表示手段9に表示する血糖計としている。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、血液中の糖分を簡
単に測定できる血糖計に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、血糖値は、グルコースオキシダー
ゼ(GOD)によってグルコースを分解し、血糖値を測
定するGOD法が広く利用されている。GOD法による
血糖測定は、比較的短時間で簡単にできるものである。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】前記GOD法は、穿刺
針によって微量ではあるが血液の採取を行わなければな
らないものであり、患者に苦痛を与えるという課題を有
している。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明は、発光素子と受
光素子とを使用して、血液中に吸収される光の量を検出
することによって血糖値を測定する、採血の必要のない
血糖計としているものである。
【0005】
【発明の実施の形態】請求項1に記載した発明は、ピー
ク波長検出手段が検出したピーク波長によって温度を推
定し、吸光度補正手段がこの温度によって吸光度を補正
し、正確な血糖値を血糖値表示手段に表示する血糖計と
している。
【0006】請求項2に記載した発明は、受光素子は、
1400nm〜1700nmの波長の光を検出するようにして、血液
中のグルコース量に対する反応を鋭敏なものとしてより
正確な測定ができる血糖計としている。
【0007】請求項3に記載した発明は、ピーク波長検
出手段は、吸光度と温度との相関関係の高い1400nm〜15
00nmの波長範囲をピークの波長範囲として設定し、測定
が速くできる血糖計としている。
【0008】請求項4に記載した発明は、吸光度補正手
段が補正に用いる波長を濃度との相関関係が非常に高い
1680nmとして、正確な血糖値の検出ができる血糖計とし
ている。
【0009】
【実施例】以下本発明の実施例について説明する。図1
は本実施例の構成を示すブロック図である。指先を挿入
するプローブ1内に、一定光量の光を発光するLEDに
よって構成した発光素子2と、指先を透過した発光素子
2が放射した光を受光する受光素子3とを設けている。
発光素子2は、発光電源4からの電源の供給を受けて、
特定波長帯の一定光量の光を発生している。受光素子3
は波長選択性を有しており、本実施例では1400nm〜1700
nmの波長の光を検出しているものである。プローブ1外
には、受光素子3が受光した信号から波長毎の吸光度を
演算する分光手段5と、分光手段5が演算した吸光度の
ピークの波長を検出するピーク波長検出手段6と、ピー
ク波長検出手段6が検出したピーク波長に基づいて温度
を検出する温度検出手段7と、温度検出手段7が検出し
た温度に基づいて前記吸光度を補正する吸光度補正手段
8と、吸光度補正手段8によって補正した吸光度に基づ
いて血糖値を検出する血糖値検出手段9と、血糖値を表
示する血糖値表示手段10とを配置している。
【0010】以下本実施例の動作について説明する。発
光素子2が照射した光は、プローブ1内に挿入した指先
を透過するときに、指先を流れる血液中の血糖量に応じ
て吸光される。またこのときの吸光度は、発光素子2が
照射した光の波長と血液の温度とによって異なるもので
ある。受光素子3は、前記指先に吸収されて減衰した発
光素子2の光を信号として受信する。受光素子3が受光
した信号は、分光手段5に伝達され、分光手段5によっ
て図2に示しているような各波長毎の吸光度を記憶され
る。この吸光度は、発光素子2の発光光量と受光素子3
が受光した信号の強さとの比によって測定されるもので
あり、発光電源4の一定電圧と、受光素子3の受光電圧
の比によって計算できる。分光手段5が計算した各波長
毎の吸光度は、ピーク波長検出手段6に伝達される。ピ
ーク波長検出手段6は、このデータを例えば微分するこ
とによって、吸光度のピークを示す波長λ1を演算す
る。このピーク波長λ1のデータは、温度検出手段7に
伝達される。温度検出手段7は、図3に示しているよう
な温度Tとピーク波長λとの関係を示す検量線をデータ
として有している。つまりピーク波長Tと温度λとの間
には、1次関数で表現できる高い相関関係が存在するも
のである。図3では、ピーク波長がλ0・λ1・λ2であ
れば、このときの血液の温度はT0・T1・T2であると
している。温度検出手段7は、ピーク波長検出手段6か
らピーク波長がλ1であるというデータを受けると、前
記図3に示した関係からこのときの血液の温度はT1で
あると演算する。
【0011】温度検出手段7の温度データは、吸光度補
正手段8に伝達される。吸光度補正手段は8は、図4に
示すような血液の温度に応じた複数の検量線を備えてい
る。図4は、横軸は見かけの吸光度を縦軸は補正した吸
光度を示している。
【0012】ある波長λ2における吸光度A2は、数1に
示すように血糖値Cと血液の温度Tによって決定され
る。
【0013】 A2=K1・C+K2・T+B K1,K2:比例定数 B:定数 (数1) 数1に示しているように、特定波長λ2での吸光度A
2は、温度Tによる影響が大きいものであることが判
る。従って、温度Tによる影響を避けるためには、数1
を変形した数2を使用する必要がある。
【0014】 A2−K2・T=K1・C+B (数2) 数2中の(A2−K2・T)を基準温度に補正した吸光度
(ΔA2)と定義すれば、このΔA2は、受光素子3が受
光した信号から演算した見かけの吸光度ΔAと、前記温
度検出手段7によって検出した血液の温度とによって、
演算することができる。例えば、見かけの吸光度がΔA
1で、このときの血液の温度がT1であるとすれば、補正
した吸光度はΔA21であり、見かけの吸光度がΔA
2で、このときの血液の温度がT2であるとすれば、補正
した吸光度はΔA22である。
【0015】この補正した吸光度ΔA2と温度との関係
は、数3に示すような簡単な1次関数となっている。
【0016】 ΔA2=K1・C+B (数3) 図5は、このΔA2と血糖値Cとの関係を示すグラフで
ある。従って、予め例えば耳朶等から採取した少量の血
液等によって特定の温度Tにおける吸光度ΔA 20と血糖
値C0との関係を求めておけば、前記補正した吸光度Δ
A2Xを入力するだけで、血糖値CXを演算できるもので
ある。血糖値検出手段9は、この血糖値CXを血糖値表
示手段10に表示するものである。
【0017】以上のように本実施例によれば、血液を採
取する必要がなく、発光素子1が放射した光を指先を流
れる血液が吸光する度合いを温度による影響を受けるこ
となく測定して、正確に血糖値を測定できる血糖計とし
ているものである。
【0018】なお本実施例においては、発光素子2と受
光素子3とを指先を介して対向する位置に配置し、受光
素子3は透過光を検出するようにしているが、受光素子
3が指先からの反射光を受光するように、発光素子2と
同一側に配置する構成としても支障はないものである。
また本実施例においては、測定部位を指先としている
が、耳朶や腕であっても同様に測定することができる。
また発光素子2としては、LEDだけでなく、タングス
テンランプやレーザー等も使用できる。
【0019】また本実施例では、受光素子3の受光特性
を1400nm〜1700nmの波長の光としているものである。こ
の設定とすることによって、特に血液中のグルコース量
が多い場合に、検知できる吸光度が高くなり、血糖値の
より正確な測定ができるものである。
【0020】更に本実施例では、ピーク波長検出手段6
は1400nm〜1500nmのピーク波長を検出するようにしてい
るものである。この理由は、血液の温度が高くなると、
ピーク波長が短波長側にシフトするためである。従っ
て、ピーク波長検出手段6の設定を1400nm〜1500nmに設
定しておくことによって、ピーク波長の位置をより簡単
に見つけることができ、測定が速くできるものである。
【0021】また本実施例では、吸光度補正手段8が有
している図4に示している検量線を、1680nmの波長を用
いたものとしている。この理由は、特にこの波長のもの
が血液によって吸光される度合いが大きく、測定が高精
度でできるためである。
【0022】
【発明の効果】請求項1に記載した発明は、特定波長帯
で一定光量の光を発光する発光素子と、人体の一部を透
過した発光素子が放射した光を受光する受光素子と、受
光素子が受光した信号から波長毎の吸光度を演算する分
光手段と、分光手段が演算した吸光度のピークの波長を
検出するピーク波長検出手段と、ピーク波長検出手段が
検出したピーク波長に基づいて温度を検出する温度検出
手段と、温度検出手段が検出した温度に基づいて前記吸
光度を補正する吸光度補正手段と、吸光度補正手段によ
って補正した吸光度に基づいて血糖値を検出する血糖値
検出手段と、血糖値を表示する血糖値表示手段とを備え
た構成として、血液中に吸収される光の量を検出するこ
とによって血糖値を測定する、採血の必要のない血糖計
を実現するものである。
【0023】請求項2に記載した発明は、受光素子は、
1400nm〜1700nmの波長の光を検出する構成として、血液
中のグルコース量に対する反応を鋭敏なものとしてより
正確な測定ができる血糖計を実現するものである。
【0024】請求項3に記載した発明は、ピーク波長検
出手段は、1400nm〜1500nmのピーク波長を検出する構成
として、測定が速くできる血糖計を実現するものであ
る。
【0025】請求項4に記載した発明は、吸光度補正手
段は、1680nmの波長を用いて吸光度を補正する構成とし
て、正確な血糖値の検出ができる血糖計を実現するもの
である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施例の構成を示すブロック図
【図2】同、各波長における吸光度を示す特性図
【図3】同、ピーク波長位置と温度との関係を示す特性
図
【図4】同、温度と見かけの吸光度と補正した吸光度と
の関係を示す特性図
【図5】同、補正した吸光度と血糖値との関係を示す特
性図
【符号の説明】 2 発光素子 3 受光素子 5 分光手段 6 ピーク波長検出手段 7 温度検出手段 8 吸光度補正手段 9 血糖値検出手段 10 血糖値表示手段

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 特定波長帯で一定光量の光を発光する発
    光素子と、人体の一部を透過した発光素子が放射した光
    を受光する受光素子と、受光素子が受光した信号から波
    長毎の吸光度を演算する分光手段と、分光手段が演算し
    た吸光度のピークの波長を検出するピーク波長検出手段
    と、ピーク波長検出手段が検出したピーク波長に基づい
    て温度を検出する温度検出手段と、温度検出手段が検出
    した温度に基づいて前記吸光度を補正する吸光度補正手
    段と、吸光度補正手段によって補正した吸光度に基づい
    て血糖値を検出する血糖値検出手段と、血糖値を表示す
    る血糖値表示手段とを備えた血糖計。
  2. 【請求項2】 受光素子は、1400nm〜1700nmの波長の光
    を検出する請求項1記載の血糖計。
  3. 【請求項3】 ピーク波長検出手段は、1400nm〜1500nm
    のピーク波長を検出する請求項1記載の血糖計。
  4. 【請求項4】 吸光度補正手段は、1680nmの波長を用い
    て吸光度を補正する請求項1記載の血糖計。
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