WO2007099697A1 - 超伝導磁気測定装置、生体磁気測定方法、生体磁気測定装置用センサ筒カバーおよびシート - Google Patents

超伝導磁気測定装置、生体磁気測定方法、生体磁気測定装置用センサ筒カバーおよびシート Download PDF

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Yoshiaki Adachi
Shigenori Kawabata
Shoji Tomizawa
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Tokyo Medical and Dental University NUC
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Kanazawa Institute of Technology (KIT)
Tokyo Medical and Dental University NUC
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    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/72Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables

Definitions

  • the present invention relates to a superconducting magnetometer, a biomagnetism measuring method, a sensor tube cover and a sheet for a biomagnetometer, and more specifically, measures weak magnetism generated in the neck and waist.
  • the present invention relates to a superconducting magnetic measurement apparatus that can Background art
  • a sensor array in which a plurality of superconducting magnetic sensors are arranged in the y direction is arranged in the X direction by shifting the position in the y direction with respect to the superconducting magnetic sensors in the plurality of adjacent sensor arrays.
  • a superconducting magnetism measuring device is known which is installed on the inner surface of the tip of the sensor tube (see, for example, Patent Document 1).
  • the tip surface of a sensor cylinder is applied to a living body, and the biomagnetism is measured by a magnetic sensor housed inside the sensor cylinder while moving the sensor cylinder relative to the living body. repeat.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2 035 _ 3 3 7 8 6 2
  • the tip of the sensor cylinder is a flat wall, so the neck of the sensor cylinder is straightened by bending the subject's neck slightly forward. The tip was brought into close contact with the subject's neck, and the weak magnetism generated in the neck was measured. Similarly, with the waist of the subject bent slightly forward and the waist stretched straight, the tip of the sensor tube was brought into close contact with the waist of the subject, and the weak magnetism generated at the waist was measured. It was.
  • the elderly have decreased spinal mobility (the range in which they can move) with age, cannot bend the neck and waist forward, and the subject's neck and waist are naturally curved.
  • the center of the tip of the sensor cylinder is There was a problem of being unable to measure well because it was away from the waist. Also, if you forcibly bend the front and back of the neck, the magnetic field due to the muscle activity becomes a noise source, and the measurement is disturbed.
  • the sensor cylinder is made of plastic, and the tip surface thereof is a smooth surface.
  • the tip surface of the sensor tube may stick to the skin depending on how the skin gets wet, causing the sensor tube to move smoothly. There was a problem that became difficult.
  • an object of the present invention is to provide a superconducting magnetometer and a sensor capable of suitably measuring the weak magnetism generated in the neck and waist without bending the subject's neck forward.
  • Biomagnetism measurement method, sensor tube cover for biomagnetism measurement device, sheet, and biomagnetism measurement device that prevent tip end surface of tube from sticking to subject's skin and move sensor tube smoothly Is to provide.
  • the present invention provides a superconducting magnetism measuring apparatus in which a sensor array in which a plurality of superconducting magnetic sensors are arranged is installed on the inner surface of the tip of the sensor cylinder.
  • a superconducting magnetic measuring device characterized in that the surface is a curved wall.
  • the tip surface of the sensor cylinder is a curved wall, even if the neck is naturally curved without bending the subject's neck forward, The tip of the tube can be brought into close contact with the neck of the subject as much as necessary. Further, even if the waist is naturally curved without bending the subject's waist forward, the tip surface of the sensor tube can be brought into close contact with the waist of the subject as necessary. That is, it is possible to suitably measure the weak magnetism generated in the spinal cord and spinal nerve even in a natural posture without bending the subject's neck or waist forward.
  • the present invention provides the superconducting magnetism measuring apparatus according to the first aspect, wherein the sensor array includes a plurality of superconducting magnetic sensors in the y direction and the X direction.
  • the superconducting magnetic measurement apparatus is characterized in that the tip surface is smoothly curved so that the center protrudes from the upper and lower ends in the y direction and is not curved in the X direction. I will provide a.
  • the tip surface of the sensor tube in the y direction can be brought into close contact with the neck or waist of the subject. Since the tip surface of the sensor cylinder is not curved in the X direction, the sensor cylinder can be moved in the X direction without being caught by the neck or waist of the subject.
  • the present invention provides the superconducting magnetometer according to the second aspect, wherein the sensor cylinder has a width in the y direction of 5 cm or more and 20 cm or less, and a width in the x direction of 5 cm or more.
  • Superconducting magnetism characterized in that it is a square tube of 20 cm or less, and the tip surface is smoothly curved so that the center in the y direction protrudes from 0.5 cm to 4 cm from the upper and lower ends.
  • the tip surface of the sensor cylinder in the y direction can be obtained even when the neck and waist are naturally bent without bending the subject's neck and waist forward. Can be brought into close contact with the neck or waist of the subject. Since the tip surface of the sensor cylinder is not curved in the X direction, the sensor cylinder can be moved in the X direction without being caught by the neck or waist of the subject.
  • the present invention provides the superconducting magnetism measuring apparatus according to the third aspect, wherein the sensor cylinder has a width in the y direction of about 1 45 mm, and the tip surface extends in the y direction.
  • a superconducting magnetometer is characterized in that the center is smoothly curved so that the center protrudes 0.5 cm or more and 3 cm or less from the upper and lower ends.
  • the tip of the sensor tube in the y direction is placed on the neck of the subject. Can be adhered to.
  • the present invention provides the superconducting magnetism measuring apparatus according to the first aspect, wherein the sensor array includes a plurality of superconducting magnetic sensors arranged in the y direction and the X direction.
  • the tip surface is the upper and lower ends in the center in the y direction.
  • a superconducting magnetic measuring device characterized in that it bends smoothly so that it protrudes from the upper and lower ends in the X direction.
  • the tip surface of the sensor tube in the y direction can be brought into close contact with the neck or waist of the subject.
  • the tip of the sensor tube can be brought into close contact with the neck and waist of the subject.
  • the present invention provides the superconducting magnetic measurement device according to any one of the first to fifth aspects, wherein a marker made of a non-magnetic material that hardly transmits X-rays is provided on the sensor tube.
  • a superconducting magnetic measurement device characterized in that the tip portion is visible.
  • the relative position of the marker with respect to the superconducting magnetic sensor is grasped from the X-ray image obtained by X-raying the tip of the sensor tube in the X direction.
  • the tip of the sensor tube is placed on the subject's neck or waist, the tip of the sensor tube is positioned on the subject's neck or waist using the best effort as a guideline.
  • the position of the conduction magnetic sensor can be set appropriately.
  • the non-magnetic material is used so as not to interfere with weak magnetic measurement.
  • the present invention provides the superconducting magnetic measurement device according to any one of the first to sixth aspects, wherein an X-ray image is taken in the X direction of a space including a tip portion of the sensor cylinder.
  • a superconducting magnetism measuring apparatus characterized by comprising X-ray imaging means.
  • the spine of the subject and the tip of the sensor tube are in X-rays. Since it appears in the image, the positional relationship between the subject's spine and each superconducting magnetic sensor aligned in the y direction is known. Therefore, by comparing the signals of each superconducting magnetic sensor, it is possible to determine which part of the subject's spinal cord and spinal nerve is abnormal. . For example, if the signal from the superconducting magnetic sensor in the vicinity of the 4th cervical vertebra is weak, it can be determined that there is an abnormality in the spinal cord or spinal nerve of the 4th cervical vertebra.
  • the present invention provides the superconducting magnetic measurement device according to any one of the first to seventh aspects, a left-right direction moving means for moving the sensor cylinder in the X direction; Rotating means for rotating the sensor cylinder around a rotation axis in the X direction, forward / backward moving means for moving the sensor cylinder in a horizontal direction perpendicular to the X direction, and moving the sensor cylinder in the vertical direction
  • a superconducting magnetic measuring device characterized by comprising an up-down direction moving means.
  • the three-dimensional movement of the sensor cylinder and the elevation angle adjustment can be suitably performed.
  • the present invention relates to the superconducting magnetism measuring device according to the eighth aspect in which the sensor cylinder is leveled, the tip surface of the sensor cylinder is brought close to the living body from behind, and the A part of the tip surface of the sensor tube (or the tip surface of the sensor tube force bar when the sensor tube cover is used) is contacted, and the tip surface of the sensor tube is rotated around the contacted part.
  • a biomagnetism measuring method is provided, characterized in that the front end surface of the sensor tube (the front end surface of the sensor tube cover when the sensor tube cover is provided) is brought into full contact with the living body.
  • the tip surface of the sensor tube (the tip surface of the sensor tube cover in the case of the sensor tube cover) does not rub the subject. You can avoid giving.
  • the present invention relates to the entire front surface of the sensor cylinder of the superconducting magnetism measuring device according to the eighth aspect (if the sensor cylinder cover is used, the front end surface of the sensor cylinder cover). In contact with the living body, rotating the distal end surface of the sensor cylinder around the center of curvature of the curvature of the distal end surface of the sensor cylinder, and moving the distal end surface of the sensor cylinder along the curvature of the living body.
  • a biomagnetic measurement method is provided.
  • the tip surface of the sensor cylinder can be moved along the curved surface of the measurement target part.
  • the present invention provides a magnetic sensor (1 1) accommodated in the sensor cylinder (1 0) by bringing the tip surface of the sensor cylinder (1 0) into contact with the living body (H).
  • biomagnetism is repeated while moving the sensor tube (10) relative to the living body (H), and the front end surface of the sensor tube (10) of the biomagnetism measuring device (100) and the Between the living body (H), a back surface (21 b) that slips between the tip of the sensor cylinder (1 0) and a surface (1 0 a) that does not slip between the living body (H).
  • a biomagnetic measurement method characterized by sandwiching a sheet (21) having
  • the sheet (21) is sandwiched between the tip surface of the sensor tube (10) and the living body (H).
  • the back surface (21b) of the sheet (21) slips between the front end surface of the sensor cylinder (10) and the front surface (21a) does not slip between the living body (H). Therefore, even if the living body (H) and the sheet (21) are struggling, the front end surface of the sensor tube (10) can move smoothly without getting into the back surface (21b) of the sheet (21). .
  • the present invention provides a magnetic sensor (1 1) accommodated in the sensor cylinder (1 0) by bringing the tip surface of the sensor cylinder (1 0) into contact with the living body (H). Measuring the biomagnetism while moving the sensor tube (10) with respect to the living body (H), the tip of the sensor tube (1 0) of the biomagnetometer (100) 1 O c) which can move in the horizontal direction but does not move in the vertical direction, a holder (22), and a sheet (21) held by the holder (22), the tip of the sensor tube (10) And a sheet (21) having a back surface (21b) that causes slippage between the surface and a surface (1Oa) that does not slip between the living body (H) and the living body (H).
  • a sensor tube cover (20) for a biomagnetism measuring device is provided.
  • the tip of the sensor cylinder (1 0) is covered with the holder (22) on the tip (1 0 c) of the sensor cylinder (1 0).
  • the sheet (21) is sandwiched between the front end surface of the sensor cylinder (10) and the living body (H).
  • This sheet (21) The back surface (21b) of the sensor slides with the tip of the sensor tube (10), and the front surface (21a) does not slip with the living body (H).
  • the front end surface of the sensor tube (10) moves smoothly in the horizontal direction without getting stuck to the back surface (21b) of the sheet (21). Will be.
  • the tip surface of the sensor tube (10) does not move in the vertical direction with respect to the living body (H). In other words, the tip surface of the sensor tube (10) can be smoothly moved only in the horizontal direction.
  • the present invention provides the sensor cylinder cover (20) for the biomagnetism measuring device according to the first aspect, wherein the back surface (21b) of the sheet (21) has a number of horizontal directions.
  • a sensor cylinder cover (20) for a biomagnetism measuring device characterized in that the surface (21a) is a smooth surface.
  • the sensor cylinder cover (20) for the biomagnetism measuring device according to the first to third aspects has many horizontal linear irregularities on the back surface (21 b) of the sheet (21), so that the sensor cylinder (10) The front end surface of the sheet is less likely to slip in the direction perpendicular to the sheet (21). That is, the tip surface of the sensor tube (10) can be smoothly moved only in the horizontal direction.
  • the present invention relates to the sensor tube cover (20) for a biomagnetism measuring device according to the first or second aspect, wherein the holder (22) is the living body (H).
  • a sensor tube cover (20) for a biomagnetism measuring device characterized by comprising a mounting tool (29) for mounting on the body.
  • the holder (22) is integrally mounted on the living body (H) by the mounting tool (29).
  • the mounting tool (29) the positional relationship between the living body (H) and the sensor tube (10) can be stabilized.
  • the present invention provides a living body (H) having a tip end surface of a sensor cylinder (10).
  • the measurement of the biomagnetism with the magnetic sensor (11) accommodated inside the sensor cylinder (10) is repeated while moving the sensor cylinder (10) relative to the living body (H).
  • I will provide a.
  • the back surface (2 1 b) of the sheet (21) slips between the front end surface of the sensor tube (10), and the surface (21 a) is a living body (21). No slippage between H). Therefore, even if the living body (H) and the sheet (21) are struggling, the front end surface of the sensor tube (10) can move smoothly without getting stuck to the back surface (2 1b) of the sheet (21). Become.
  • the present invention provides the sheet (21) according to the fifteenth aspect, wherein the back surface (21b) has a number of parallel linear irregularities, 2 1 a) provides a sheet (21) characterized by a smooth surface.
  • the back surface (2 1 b) of the sheet (21) has a large number of parallel linear irregularities, so that the front end surface of the sensor tube (10) is the sheet (21).
  • the present invention provides a magnetic sensor (1 1) accommodated in the sensor cylinder (1 0) by bringing the tip surface of the sensor cylinder (1 0) into contact with the living body (H).
  • a biomagnetism measuring device (100) that repeats measuring biomagnetism while moving the sensor tube (10) with respect to the living body (H), the tip of the sensor tube (10)
  • a biomagnetism measuring device (100) characterized by having a large number of horizontal linear irregularities on the surface.
  • the sensor tube (1 0) since the front end surface of the sensor tube (1 0) has a large number of horizontal linear irregularities, the sensor tube (1 0) The front end surface of the sheet is less likely to slip in the direction perpendicular to the sheet (2 1). In other words, the tip surface of the sensor tube (10) can be smoothly moved only in the horizontal direction.
  • the superconducting magnetometer of the present invention it is possible to suitably measure the weak magnetism generated in the spinal cord and spinal nerve of the subject.
  • FIG. 1 is a front view of a superconducting magnetism measuring apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a right side view of the superconducting magnetic measurement apparatus according to Example 1.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of a sensor cylinder of the superconducting magnetism measuring apparatus according to Example 1.
  • FIG. 4 is a perspective view showing an example of a superconducting magnetic sensor.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing the arrangement of a plurality of superconducting magnetic sensors in the superconducting magnetic measurement apparatus according to Example 1.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the distribution of measurement points in the superconducting magnetometer according to Example 1.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing an X-ray image of the superconducting magnetic measurement apparatus according to Example 1.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of a sensor cylinder of a superconducting magnetism measuring apparatus according to Example 2.
  • FIG. 9 is an exploded perspective view showing a sensor tube cover for a biomagnetic measurement device according to Example 3.
  • FIG. 10 is a perspective view showing a sensor cylinder cover for a biomagnetic measurement device according to Example 3.
  • FIG. 1 1 is a right side view of a biomagnetism measuring device covered with a sensor tube cover for a biomagnetism measuring device according to a third embodiment.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of a sensor cylinder covered with a sensor cylinder cover for a biomagnetic measurement device according to a third embodiment.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view of a sensor cylinder covered with a sensor cylinder cover for a biomagnetic measurement device according to Example 4.
  • FIG. 14 is a right side view of a biomagnetism measuring device covered with a sensor tube cover for a biomagnetism measuring device according to Embodiment 5.
  • FIG. 15 is a perspective view showing a seat according to Example 6.
  • FIG. 16 is a front view showing a biomagnetic measurement apparatus according to Example 7.
  • FIG. 17 is a front view showing a biomagnetic measurement apparatus according to Example 9.
  • FIG. 18 is a right side view showing the biomagnetic measurement apparatus according to Example 10.
  • FIG. 19 is an explanatory diagram of an operation (first half) of applying the sensor cylinder of the biomagnetic measurement apparatus according to Example 10 to a subject.
  • FIG. 20 is an explanatory diagram of an operation (second half) of placing the sensor cylinder of the biomagnetic measurement device according to Example 10 against a subject.
  • FIG. 21 is an explanatory diagram of an operation for moving the sensor cylinder of the biomagnetic measurement apparatus according to Example 11 along the subject.
  • FIG. 22 is a right side view of the biomagnetic measurement apparatus according to Example 12.
  • FIG. 23 is an explanatory diagram of a sensor cylinder used in Test Example 1.
  • FIG. 1 is a front view of the superconducting magnetism measuring apparatus 100 according to the first embodiment.
  • This superconducting magnetism measuring device 100 includes a base 1 having a rail 2 on the upper surface, a slide base 4 having a sliding leg 3 that can slide on the rail 2, and a slide base 4.
  • a sliding handle 5 operated by an operator for sliding in the left-right direction, a bearing 6 installed on the upper surface of the sliding base 4, and a refrigerant such as liquid helium supported by the rotating shaft 8 at the bearing 6
  • the rotating handle 9 On the inner surface of the tip of the sensor cylinder 10 and the sensor cylinder 10 that protrudes from the dua 7, the rotating handle 9 that the operator operates to change the tilt of the sensor cylinder 10 And a plurality of superconducting magnetic sensors 1 1 arranged in the X direction.
  • the X direction is the left-right direction
  • the Y direction is the up-down direction
  • the Z direction is the front-back direction.
  • the y direction matches the Y direction.
  • the X direction always matches the X direction.
  • markers 14 and 14 ' made of a non-magnetic material that hardly transmits X-rays.
  • the markers 14 and 14 ' are, for example, titanium or brass screws.
  • Marker 14 on the left side is square, and marker 14 'on the right side is round.
  • the superconducting magnetism measuring device 100 has a space including the tip surface of the sensor tube 10.
  • An X-ray source 15 for X-ray photography in the X direction and an X-ray film 16 are provided.
  • FIG. 2 is a right side view of the superconducting magnetic measurement apparatus 100.
  • the sensor tube 10 is a rectangular tube having a width in the y direction of 5 cm to 20 cm and a width in the x direction of 5 cm to 20 cm.
  • the tip 1 O c is smoothly curved so that the center in the y direction protrudes from 0.5 cm to 4 cm from the upper and lower ends, and is not curved in the x direction.
  • the sensor cylinder 10 has a width of about 14 45 mm in the y direction, and the tip surface is smoothly curved so that the center protrudes 0.5 cm or more and 3 cm or less from the upper and lower ends in the y direction. It is not curved in the direction.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing the inside of the tip portion 10 c of the sensor tube 10.
  • the sensor cylinder 10 includes an inner tank 10 a and an outer tank 10 b.
  • a plurality of superconducting magnetic sensors 11 are arranged on the inner surface of the inner tank 10a.
  • FIG. 4 is a perspective view showing the superconducting magnetic sensor 11.
  • Superconducting magnetic sensor 1 1 has SQL) ID 1 1 a, 1 1 b, 1 1 c arranged in a cylindrical block made of glass epoxy, and pickup coil section 1 1 in the cylindrical block connected to the cylindrical block A cylindrical shape having a diameter d (for example, 2 O mm) formed with d.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing the arrangement of a plurality of superconducting magnetic sensors 11.
  • the first sensor row R 1 is a set of five superconducting magnetic sensors 11 arranged in a row at a pitch p (for example, 2 O m m) in the y direction.
  • the second sensor row R 2 which is separated from the first sensor row R 1 by a pitch w (for example, 2 O mm) in the X direction, has five superconducting magnetic sensors 11 arranged in a row at a pitch p in the y direction.
  • the y-direction position is shifted by p Z 2 with respect to the superconducting magnetic sensor 11 of 1 sensor array R 1.
  • Fig. 6 shows that after the first measurement, the slide base 4 is slid in the X direction by wZ 2 and the second measurement is performed. Then, the slide base 4 is slid in the X direction by wZ 2 4. And slide the slide base 4 for the second time in the X direction, slide the slide base 4 for the fourth time, and then slide the slide base 4 for the wZ 2 in the X direction. Then slide the slide base 4 by wZ 2 in the X direction and then perform the sixth measurement, and then slide the slide base 4 by wZ 2 in the X direction. It shows the density of the measurement points when the measurement is performed.
  • the pitch in the y direction of the measurement point is equal to the pitch p in the y direction of the superconducting magnetic sensor 11, but in the middle of the slide range in the y direction, the y of the measurement point
  • the pitch of the direction is 1 2 of the pitch p in the y direction of the superconducting magnetic sensor 11.
  • the pitch in the X direction of the measurement point is 12 of the sensor array pitch w.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing an image obtained by X-ray photography in the state of FIG.
  • the relative position in the y direction of the markers 14 and 14 'relative to the superconducting magnetic sensor 11 can be grasped. Therefore, when placing the tip of sensor tube 10 against the neck or waist of subject H, use markers 14 and 14 as a guide. If the front end surface of the sensor cylinder 10 is positioned on the neck and waist of the subject H, the position of the superconducting magnetic sensor 11 relative to the neck and waist of the subject H can be set appropriately.
  • Measurement points can be set at a density higher than the density at which 1 can be arranged.
  • the sensor array can be moved only in the X direction, the complexity of the configuration can be suppressed and the increase in the number of measurements can also be suppressed.
  • the tip portion 10 c of the sensor tube 10 is brought into close contact with the neck of the subject H in the y direction. I can do it.
  • the tip portion 10 c of the sensor tube 10 is not curved in the X direction, the sensor tube 10 can be moved in the X direction without being caught by the neck of the subject H.
  • the tip 10c of the sensor tube 10 can be brought into close contact with the waist of the subject H in the y direction even when the waist of the subject H is naturally bent without bending the waist of the subject H forward. I can do it.
  • a planar superconducting magnetic sensor 11 1 may be used instead of the cylindrical superconducting magnetic sensor 11 (FIG. 4).
  • FIG. 9 is an exploded perspective view showing the sensor tube cover 20 for a biomagnetism measuring device according to the third embodiment.
  • This biomagnetism measuring device sensor cylinder cover 20 is composed of a sheet 2 1 and a holder 2 2.
  • Sheet 2 1 is a plastic sheet, its front surface 2 1 a and back surface 2
  • 1 b is a smooth surface.
  • the holder 2 2 includes an upper bar 2 3, a right plate 2 4 attached to the right end of the upper bar 2 3, a left plate 2 5 attached to the left end of the upper bar 2 3, and a right plate 2 4 And a lower bar 26 that connects the left plate 25 at the lower side, and a presser frame 28 that is fixed to the right plate 24 and the left plate 25 by a hinge 27.
  • the gap between the upper bar 23 and the lower bar 26 is made several mm larger than the height of the sensor tube 10 of the biomagnetism measuring apparatus 100.
  • the gap between the right plate 24 and the left plate 25 is made 2 cm to 8 cm larger than the lateral width of the sensor cylinder 10 of the biomagnetism measuring apparatus 100.
  • the depths of the right plate 24 and the left plate 25 are shorter than the length of the sensor tube 10 of the biomagnetism measuring apparatus 100 by a few cm.
  • the shapes of the front surface 24a of the right plate 24 and the front surface 25a of the left plate 25 are adapted to the shape of the tip surface of the sensor tube 10 of the biomagnetism measuring apparatus 100.
  • the sheet 2 1 is sandwiched between the front surface 2 4 a of the right plate 2 4 and the front surface 2 5 a of the left plate 2 5 and the presser frame 2 8, and the upper bar 2 3
  • the shape of the sheet 21 becomes a shape that matches the shape of the tip surface of the sensor cylinder 10 of the biomagnetism measuring apparatus 100.
  • the tip surface of the sensor tube 10 when the tip surface of the sensor tube 10 is brought into close contact with the skin of the subject H, the tip surface of the sensor tube 10 sticks to the skin depending on how the skin gets wet. It may be difficult to move the material smoothly.
  • the sensor cylinder cover 20 for the biomagnetic measurement device is placed over the tip end 1 O c of the sensor cylinder 10.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the distal end portion 1 Oc of the sensor tube 10 covered with the sensor tube cover 20 for the biomagnetism measuring device.
  • the sensor cylinder 10 includes an inner tank 10 a and an outer tank 10 b.
  • a plurality of superconducting magnetic sensors 11 are arranged on the inner surface of the inner tank 10a.
  • a planar superconducting magnetic sensor 11 may be used instead of the cylindrical superconducting magnetic sensor 11 (FIG. 4).
  • the rubber support band 29 may be attached to the holder 22, and the holder 22 may be attached to the subject H integrally with the support band 29. Good.
  • the positional relationship between the subject H and the sensor cylinder 10 can be stabilized via the holder 22.
  • a large number of horizontal linear concaves and convexes may be provided on the rear surface 2 1b of the sheet 21.
  • the tip surface of the sensor tube 10 is less likely to slip in the direction perpendicular to the sheet 21. That is, the tip surface of the sensor cylinder 10 can be smoothly moved only in the horizontal direction.
  • a large number of horizontal linear irregularities may be provided on the distal end surface of the sensor cylinder 10 of the biomagnetism measuring apparatus 100.
  • the front end surface of the sensor cylinder 10 is less likely to slip in the vertical direction with respect to the sheet 21. In other words, the tip surface of the sensor tube 10 can be smoothly moved only in the horizontal direction.
  • the sheet 21 may be held on the holder 22 by using screws or hook-and-loop fasteners.
  • the tip 1 O c of the sensor cylinder 10 is smoothly curved so that the center protrudes from the upper and lower ends in the y direction, and the center is A saddle-shaped curved surface that is smoothly curved so as to be retracted from the end may be used.
  • the tip 1 O c of the sensor tube 10 in the y direction is subject to the subject even in a state where the neck and waist are naturally bent without bending the subject's neck and waist forward. It can be closely attached to the neck and lower back. Furthermore, in the X direction, the tip 10 c of the sensor tube 10 can be brought into close contact with the neck or waist of the subject Example 10
  • the slide handle 12 that the operator operates to slide the slide base 4 in the front-rear direction (Z direction) and the slide base 4 in the vertical direction ( Slide hand operated by the operator to slide in the Y direction) are preferably provided.
  • Example 10 since the tip surface of the sensor tube cover 20 (the tip surface of the sensor tube 10 if the sensor tube cover 20 is not used) does not rub the subject, the subject is uncomfortable. Can be avoided.
  • the center of curvature of the tip surface of the sensor tube 10 The angle ⁇ of the sensor cylinder 10 is changed with the rotation center h as the center of the circle including the arc), and the tip surface of the sensor cylinder 10 is moved along the measurement target site T.
  • the rotation handle 9 is operated to change the angle ⁇ of the sensor cylinder 10
  • the slide handle 12 is operated to move the slide base 4 forward and backward by 1 ⁇ ⁇ and Operate the slide handle 1 3 to move the slide base 4 up and down by 1 ⁇ .
  • the force is shown in the state where the sensor cylinder 10 is rotated horizontally by an angle ⁇ .
  • the tip surface of the sensor cylinder 10 can be moved along the curved surface of the measurement target region T.
  • the cradle 17 may be rotatably supported by the rotating shaft 8, and the dude 7 may be supported by the cradle 17 so as to be movable in the y direction.
  • the tip surface of the sensor tube 10 can be moved in the y direction.
  • the width in the y direction is 145 mm
  • the curve is an arc
  • the amount of protrusion (the amount of protrusion in the center of the y direction from the top and bottom ends) is 5 mm
  • 1 Omm, 2 Omm and 3 Omm models A, B, C and D were prepared.
  • the shortest distance from the superconducting magnetic sensor 11 to the spinal cord was measured on the image. Then, the magnetic field strength estimated from the shortest distance was calculated, and the model with the maximum magnetic field strength was determined as the optimal combined model.
  • the results were the optimal number of players for model A “2”, the optimal number of players for model B “1 1”, the optimal number of players for model C “1 4”, and the optimal number of players for model C “0”. It was. Therefore, it was found that it is preferable to set the projection amount to 5 mm or more and 30 mm or less for the measurement of the neck.
  • It can be used as a device to measure the weak magnetism generated in the human spinal cord and spinal nerve.

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Abstract

 被検体の首や腰を前に曲げなくても、頚部や腰部で発生する微弱な磁気を好適に測定することが出来る超伝導磁気測定装置を提供する。センサ筒(10)は、y方向幅5cm以上20cm以下、x方向幅5cm以上20cm以下の角筒である。先端部(10c)は、y方向については中央が上下の端より0.5cm以上4cm以下飛び出すように滑らかに湾曲している。被検体の首や腰を前に曲げなくても、センサ筒(10)の先端面を被検体(H)の頚部や腰部に密着させることが出来るので、脊髄および脊髄神経で発生する微弱な磁気を好適に測定することが出来る。

Description

明 細 書
超伝導磁気測定装置、 生体磁気測定方法、 生体磁気測定装置用セン サ筒カバ一およびシ一卜
技術分野
[0001 ] 本発明は、 超伝導磁気測定装置、 生体磁気測定方法、 生体磁気測定装置用 センサ筒カバーおよびシートに関し、 さらに詳しくは、 頸部や腰部で発生す る微弱な磁気を好適に測定することが出来る超伝導磁気測定装置に関する。 背景技術
[0002] 従来、 複数の超伝導磁気センサを y方向に並べたセンサ列を、 複数列、 隣 接するセンサ列の超伝導磁気センサに対して y方向位置をずらせて X方向に 並べたセンサアレイを、 センサ筒の先端部の内面に設置してなる超伝導磁気 測定装置が知られている (例えば、 特許文献 1参照。 ) 。
[0003] この超伝導磁気測定装置では、 センサ筒の先端面を生体に当てて、 センサ 筒の内部に収容した磁気センサで生体磁気を測定することを、 生体に対して センサ筒を移動させながら繰り返す。
特許文献 1 :特開 2 0 0 5 _ 3 3 7 8 6 2号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0004] 上記従来の超伝導磁気測定装置では、 センサ筒の先端部が平面壁であった ため、 被検体の首をやや前に曲げて頸部を真っ直ぐに伸ばした状態にしてセ ンサ筒の先端部を被検体の頸部に密着させ、 頸部で発生する微弱な磁気を測 定していた。 また、 同様に、 被検体の腰をやや前に曲げて腰部を真っ直ぐに 伸ばした状態にしてセンサ筒の先端部を被検体の腰部に密着させ、 腰部で発 生する微弱な磁気を測定していた。
しかし、 例えば高齢者は加齢により脊椎の可動性 (動かすことができる範囲 )が減少し、 首や腰を前に曲げることができず、 被検体の頸部や腰部が自然に 湾曲した状態のままであるため、 センサ筒の先端部の中央が被検体の頸部や 腰部から離れることになり、 うまく測定できなくなる問題点があった。 また 、 首や背を前に無理に曲げると、 筋肉の活動による磁場がノイズ源になり、 測定が阻害される問題点があつた。
[0005] また、 上記従来の生体磁気測定装置では、 センサ筒がプラスチック製で、 その先端面が滑らかな面であった。
し力、し、 このような滑らかな面を例えば被検体の皮膚に密着させると、 皮 膚の湿り具合によってはセンサ筒の先端面が皮膚にくっつき、 センサ筒を滑 らかに移動させることが困難になる問題点があった。
[0006] そこで、 本発明の目的は、 被検体の首を前に曲げなくても、 頸部や腰部で 発生する微弱な磁気を好適に測定することが出来る超伝導磁気測定装置およ びセンサ筒の先端面が被検体の皮膚にくっつくことを防止し、 滑らかにセン サ筒を移動させることが出来るようにした生体磁気測定方法、 生体磁気測定 装置用センサ筒カバー、 シートおよび生体磁気測定装置を提供することにあ る。
課題を解決するための手段
[0007] 第 1の観点では、 本発明は、 複数の超伝導磁気センサを並べたセンサァレ ィを、 センサ筒の先端部の内面に設置してなる超伝導磁気測定装置において 、 前記センサ筒の先端面を湾曲壁にしたことを特徴とする超伝導磁気測定装 置を提供する。
上記第 1の観点による超伝導磁気測定装置では、 センサ筒の先端面を湾曲 壁にしているため、 被検体の首を前に曲げないで頸部が自然に湾曲した状態 であっても、 センサ筒の先端面を被検体の頸部に必要な程度密着させること が出来る。 また、 被検体の腰を前に曲げないで腰部が自然に湾曲した状態で あっても、 センサ筒の先端面を被検体の腰部に必要な程度密着させることが 出来る。 すなわち、 被検体の首や腰を前に曲げないで、 自然な姿勢でも、 脊 髄および脊髄神経で発生する微弱な磁気を好適に測定することが出来る。
[0008] 第 2の観点では、 本発明は、 前記第 1の観点による超伝導磁気測定装置に おいて、 前記センサアレイは、 複数の超伝導磁気センサを y方向および X方 向に並べたものであり、 前記先端面は、 y方向については中央が上下の端よ り飛び出すように滑らかに湾曲し、 X方向には湾曲していないことを特徴と する超伝導磁気測定装置を提供する。
上記第 2の観点による超伝導磁気測定装置では、 被検体の首や腰を前に曲 げないで頸部や腰部が自然に湾曲した状態であっても、 y方向についてセン サ筒の先端面を被検体の頸部や腰部に密着させることが出来る。 そして、 X 方向についてはセンサ筒の先端面が湾曲していないので、 被検体の頸部や腰 部に引っ掛かることなく、 X方向にセンサ筒を移動させることが出来る。
[0009] 第 3の観点では、 本発明は、 前記第 2の観点による超伝導磁気測定装置に おいて、 前記センサ筒は、 y方向幅 5 c m以上 2 0 c m以下、 x方向幅 5 c m以上 2 0 c m以下の角筒であり、 前記先端面は、 y方向については中央が 上下の端より 0 . 5 c m以上 4 c m以下飛び出すように滑らかに湾曲してい ることを特徴とする超伝導磁気測定装置を提供する。
上記第 3の観点による超伝導磁気測定装置では、 被検体の首や腰を前に曲 げないで頸部や腰部が自然に湾曲した状態であっても、 y方向についてセン サ筒の先端面を被検体の頸部や腰部に密着させることが出来る。 そして、 X 方向についてはセンサ筒の先端面が湾曲していないので、 被検体の頸部や腰 部に引っ掛かることなく、 X方向にセンサ筒を移動させることが出来る。
[0010] 第 4の観点では、 本発明は、 前記第 3の観点による超伝導磁気測定装置に おいて、 前記センサ筒は、 y方向幅約 1 4 5 m m、 前記先端面は、 y方向に ついては中央が上下の端より 0 . 5 c m以上 3 c m以下飛び出すように滑ら かに湾曲していることを特徴とする超伝導磁気測定装置を提供する。
上記第 4の観点による超伝導磁気測定装置では、 被検体の首を前に曲げな いで頸部が自然に湾曲した状態であっても、 y方向についてセンサ筒の先端 面を被検体の頸部に密着させることが出来る。
[001 1 ] 第 5の観点では、 本発明は、 前記第 1の観点による超伝導磁気測定装置に おいて、 前記センサアレイは、 複数の超伝導磁気センサを y方向および X方 向に並べたものであり、 前記先端面は、 y方向については中央が上下の端よ り飛び出すように滑らかに湾曲し、 X方向には中央が上下の端より引っ込む ように滑らかに湾曲していることを特徴とする超伝導磁気測定装置を提供す る。
上記第 5の観点による超伝導磁気測定装置では、 被検体の首や腰を前に曲 げないで頸部や腰部が自然に湾曲した状態であっても、 y方向についてセン サ筒の先端面を被検体の頸部や腰部に密着させることが出来る。 さらに、 X 方向についてもセンサ筒の先端面を被検体の頸部や腰部に密着させることが 出: 。
[0012] 第 6の観点では、 本発明は、 前記第 1から第 5のいずれかに記載の超伝導 磁気測定装置において、 X線を透過しにくく且つ非磁性の材料のマーカーを 前記センサ筒の先端部に視認可能に具備したことを特徴とする超伝導磁気測 定装置を提供する。
上記第 6の観点による超伝導磁気測定装置では、 センサ筒の先端部を X方 向に X線撮影して得た X線画像から超伝導磁気センサに対するマーカーの相 対位置を把握しておき、 センサ筒の先端面を被検体の首や腰に当てる際にマ 一力一を目安にしてセンサ筒の先端面を被検体の首や腰に位置決めすること により、 被検体の首や腰に対する超伝導磁気センサの位置を適正に設定する ことが出来る。 なお、 非磁性材料としたのは、 微弱な磁気測定の邪魔になら ないようにするためである。
[0013] 第 7の観点では、 本発明は、 前記第 1から第 6のいずれかに記載の超伝導 磁気測定装置において、 前記センサ筒の先端部を含む空間を X方向に X線撮 影する X線撮影手段を具備したことを特徴とする超伝導磁気測定装置を提供 する。
上記第 7の観点による超伝導磁気測定装置では、 センサ筒の先端面を被検 体の首や腰に当てて X線撮影したときに、 被検体の脊椎とセンサ筒の先端部 とが X線画像に写るから、 被検体の脊椎と y方向に並ぶ各超伝導磁気センサ の位置関係が判る。 従って、 各超伝導磁気センサの信号を比較することで、 被検体の脊髄および脊髄神経のどの部分に異常があるのかを判断可能になる 。 例えば、 第 4頸椎の近傍の超伝導磁気センサの信号が弱ければ、 第 4頸椎 高位の脊髄や脊髄神経に異常があると判断することが出来る。
[0014] 第 8の観点では、 本発明は、 前記第 1から前記第 7のいずれかに記載の超 伝導磁気測定装置において、 前記センサ筒を X方向に移動させるための左右 方向移動手段と、 前記センサ筒を X方向の回転軸の周りに回転させるための 回転手段と、 前記センサ筒を X方向に直交する水平方向に移動させるための 前後方向移動手段と、 前記センサ筒を上下方向に移動させるための上下方向 移動手段とを具備したことを特徴とする超伝導磁気測定装置を提供する。 上記第 8の観点による超伝導磁気測定装置では、 センサ筒の 3次元的移動 と仰角調整とを好適に行うことが出来る。
[0015] 第 9の観点では、 本発明は、 前記第 8の観点による超伝導磁気測定装置の センサ筒を水平にして該センサ筒の先端面を背後から生体に近づけ、 生体の —部に前記センサ筒の先端面 (センサ筒カバーをしている場合はセンサ筒力 バーの先端面) の一部を当接させ、 その当接した部分を回転中心にしてセン サ筒の先端面を回転させて、 前記センサ筒の先端面 (センサ筒カバーをして いる場合はセンサ筒カバーの先端面) を全面的に生体に当接させることを特 徴とする生体磁気測定方法を提供する。
上記第 9の観点による超伝導磁気測定方法では、 センサ筒の先端面 (セン サ筒カバーをしている場合はセンサ筒カバーの先端面) が被検体を擦らない ので、 被検体に不快感を与えることを回避することが出来る。
[0016] 第 1 0の観点では、 本発明は、 前記第 8の観点による超伝導磁気測定装置 のセンサ筒の先端面 (センサ筒カバーをしている場合はセンサ筒カバーの先 端面) を全面的に生体に当接させ、 前記センサ筒の先端面の湾曲の曲率中心 を回転中心にしてセンサ筒の先端面を回転させて、 前記センサ筒の先端面を 生体の湾曲に沿って移動させることを特徴とする生体磁気測定方法を提供す る。
上記第 1 0の観点による超伝導磁気測定方法では、 センサ筒の先端面を測 定対象部位の曲面の沿わせて移動させることが出来る。 [0017] 第 1 1の観点では、 本発明は、 センサ筒 (1 0) の先端面を生体 (H) に 当てて前記センサ筒 (1 0) の内部に収容した磁気センサ (1 1 ) で生体磁 気を測定することを前記生体 (H) に対して前記センサ筒 (1 0) を移動さ せながら繰り返す生体磁気測定装置 (1 00) の前記センサ筒 (1 0) の先 端面と前記生体 (H) の間に、 前記センサ筒 (1 0) の先端面との間で滑り を生じる裏面 (21 b) および前記生体 (H) との間で滑りを生じない表面 (1 0 a) を有するシート (21 ) を挟むことを特徴とする生体磁気測定方 法を提供する。
上記第 1 1の観点による生体磁気測定方法では、 センサ筒 (1 0) の先端 面と生体 (H) の間にシート (21 ) を挟む。 このシート (21 ) の裏面 ( 21 b) はセンサ筒 (1 0) の先端面との間で滑りを生じ、 表面 (21 a) は生体 (H) との間で滑りを生じない。 従って、 生体 (H) とシート (21 ) とがくつついても、 センサ筒 (1 0) の先端面はシート (21 ) の裏面 ( 21 b) にくつつかずに滑らかに移動しうることとなる。
[0018] 第 1 2の観点では、 本発明は、 センサ筒 (1 0) の先端面を生体 (H) に 当てて前記センサ筒 (1 0) の内部に収容した磁気センサ (1 1 ) で生体磁 気を測定することを前記生体 (H) に対して前記センサ筒 (1 0) を移動さ せながら繰り返す生体磁気測定装置 (1 00) の前記センサ筒 (1 0) の先 端部 (1 O c) に被せられ水平方向に移動可能だが垂直方向には移動しない ホルダ (22) と、 前記ホルダ (22) に保持されるシート (21 ) であつ て前記センサ筒 (1 0) の先端面との間で滑りを生じる裏面 (21 b) およ び前記生体 (H) との間で滑りを生じない表面 (1 O a) を有するシート ( 21 ) とを具備したことを特徴とする生体磁気測定装置用センサ筒カバー ( 20) を提供する。
上記第 1 2の観点による生体磁気測定装置用センサ筒カバー (20) では 、 センサ筒 (1 0) の先端部 (1 0 c) にホルダ (22) を被せてセンサ筒 (1 0) の先端面を生体 (H) に当てると、 センサ筒 (1 0) の先端面と生 体 (H) の間にシート (21 ) が挟まれることになる。 このシート (21 ) の裏面 (21 b) はセンサ筒 (1 0) の先端面との間で滑りを生じ、 表面 ( 21 a) は生体 (H) との間で滑りを生じない。 従って、 生体 (H) とシー ト (21 ) とがくつついても、 センサ筒 (1 0) の先端面はシート (21 ) の裏面 (21 b) にくつつかずに滑らかに水平方向に移動しうることとなる 。 但し、 ホルダ (22) が垂直方向に移動しないから、 センサ筒 (1 0) の 先端面は生体 (H) に対して垂直方向には移動しない。 つまり、 センサ筒 ( 1 0) の先端面を水平方向にのみ滑らかに移動しうる。
なお、 シート (21 ) をホルダ (22) で保持することにより、 シート ( 21 ) がしわになつたり形が崩れたりすることを防止できる。 また、 被検体 (H) に触れるシート (21 ) を交換できるので、 衛生上の利点もある。
[0019] 第 1 3の観点では、 本発明は、 前記第 1 2の観点による生体磁気測定装置 用センサ筒カバー (20) において、 前記シート (21 ) の裏面 (21 b) は多数の水平方向の線状凹凸を有し、 表面 (21 a) は平滑面であることを ことを特徴とする生体磁気測定装置用センサ筒カバー (20) を提供する。 上記第 1 3の観点による生体磁気測定装置用センサ筒カバー (20) では 、 シート (21 ) の裏面 (21 b) に多数の水平方向の線状凹凸を有するた め、 センサ筒 (1 0) の先端面はシート (21 ) に対して垂直方向には滑り にくくなる。 つまり、 センサ筒 (1 0) の先端面を水平方向にのみ滑らかに 移動することが出来る。
[0020] 第 1 4の観点では、 本発明は、 前記第 1 2または前記第 1 3の観点による 生体磁気測定装置用センサ筒カバー (20) において、 前記ホルダ (22) を前記生体 (H) に一体的に装着するための装着具 (29) を具備したこと を特徴とする生体磁気測定装置用センサ筒カバー (20) を提供する。
上記第 1 4の観点による生体磁気測定装置用センサ筒カバー (20) では 、 装着具 (29) によりホルダ (22) を生体 (H) に一体的に装着するた め、 ホルダ (22) を介して生体 (H) とセンサ筒 (1 0) の位置関係を安 定化できる。
[0021] 第 1 5の観点では、 本発明は、 センサ筒 (1 0) の先端面を生体 (H) に 当てて前記センサ筒 (1 0) の内部に収容した磁気センサ (1 1 ) で生体磁 気を測定することを前記生体 (H) に対して前記センサ筒 (1 0) を移動さ せながら繰り返す生体磁気測定装置 (1 00) の前記センサ筒 (1 0) の先 端 (1 0 c) と前記生体 (H) の間に挟まれるシート (21 ) であって、 前 記センサ筒 (1 0) の先端 (1 0 c) との間で滑りを生じる裏面 (21 b) および前記生体 (H) との間で滑りを生じない表面 (1 O a) を有すること を特徴とするシート (21 ) を提供する。
上記第 1 5の観点によるシート (21 ) では、 シート (21 ) の裏面 (2 1 b) はセンサ筒 (1 0) の先端面との間で滑りを生じ、 表面 (21 a) は 生体 (H) との間で滑りを生じない。 従って、 生体 (H) とシート (21 ) とがくつついても、 センサ筒 (1 0) の先端面はシート (21 ) の裏面 (2 1 b) にくつつかずに滑らかに移動しうることとなる。
[0022] 第 1 6の観点では、 本発明は、 前記第 1 5の観点によるシート (21 ) に おいて、 前記裏面 (21 b) は多数の平行な線状凹凸を有し、 前記表面 (2 1 a) は平滑面であることをことを特徴とするシート (21 ) を提供する。 上記第 1 6の観点によるシート (21 ) では、 シート (21 ) の裏面 (2 1 b) に多数の平行な線状凹凸を有するため、 センサ筒 (1 0) の先端面は シート (21 ) に対して線状凹凸に直角方向には滑りにくくなる。 つまり、 センサ筒 (1 0) の先端面を線状凹凸の方向にのみ滑らかに移動することが 出来る。
[0023] 第 1 7の観点では、 本発明は、 センサ筒 (1 0) の先端面を生体 (H) に 当てて前記センサ筒 (1 0) の内部に収容した磁気センサ (1 1 ) で生体磁 気を測定することを前記生体 (H) に対して前記センサ筒 (1 0) を移動さ せながら繰り返す生体磁気測定装置 (1 00) であって、 前記センサ筒 (1 0) の先端面に、 多数の水平方向の線状凹凸を有することを特徴とする生体 磁気測定装置 (1 00) を提供する。
上記第 1 7の観点による生体磁気測定装置 (1 00) では、 センサ筒 (1 0) の先端面に多数の水平方向の線状凹凸を有するため、 センサ筒 (1 0) の先端面はシート (2 1 ) に対して垂直方向には滑りにくくなる。 つまり、 センサ筒 (1 0 ) の先端面を水平方向にのみ滑らかに移動することが出来る 発明の効果
[0024] 本発明の超伝導磁気測定装置によれば、 被検体の脊髄および脊髄神経で発 生する微弱な磁気を好適に測定することが出来る。
図面の簡単な説明
[0025] [図 1 ]実施例 1に係る超伝導磁気測定装置の正面図である。
[図 2]実施例 1に係る超伝導磁気測定装置の右側面図である。
[図 3]実施例 1に係る超伝導磁気測定装置のセンサ筒の断面図である。
[図 4]超伝導磁気センサの一例を示す斜視図である。
[図 5]実施例 1に係る超伝導磁気測定装置における複数の超伝導磁気センサの 配列を示す模式図である。
[図 6]実施例 1に係る超伝導磁気測定装置における測定点の分布を示す模式図 である。
[図 7]実施例 1に係る超伝導磁気測定装置における X線撮影画像を示す模式図 である。
[図 8]実施例 2に係る超伝導磁気測定装置のセンサ筒の断面図である。
[図 9]実施例 3に係る生体磁気測定装置用センサ筒カバーを示す分解斜視図で める。
[図 10]実施例 3に係る生体磁気測定装置用センサ筒カバーを示す斜視図であ る。
[図 1 1 ]実施例 3に係る生体磁気測定装置用センサ筒カバーを被せた生体磁気 測定装置の右側面図である。
[図 1 2]実施例 3に係る生体磁気測定装置用センサ筒カバーを被せたセンサ筒 の断面図である。
[図 13]実施例 4に係る生体磁気測定装置用センサ筒カバーを被せたセンサ筒 の断面図である。 [図 14]実施例 5に係る生体磁気測定装置用センサ筒カバーを被せた生体磁気 測定装置の右側面図である。
[図 15]実施例 6に係るシートを示す斜視図である。
[図 1 6]実施例 7に係る生体磁気測定装置を示す正面図である。
[図 1 7]実施例 9に係る生体磁気測定装置を示す正面図である。
[図 18]実施例 1 0に係る生体磁気測定装置を示す右側面図である。
[図 1 9]実施例 1 0に係る生体磁気測定装置のセンサ筒を被検体に当てる操作 (前半) の説明図である。
[図 20]実施例 1 0に係る生体磁気測定装置のセンサ筒を被検体に当てる操作 (後半) の説明図である。
[図 21 ]実施例 1 1に係る生体磁気測定装置のセンサ筒を被検体に沿って移動 する操作の説明図である。
[図 22]実施例 1 2に係る生体磁気測定装置の右側面図である。
[図 23]試験例 1に用いたセンサ筒の説明図である。
符号の説明
[0026] 4 a ナット
5 a シャフ卜
1 0 センサ筒
1 0 c 先端部
1 1 超伝導磁気センサ
1 0 0 超伝導磁気測定装置
発明を実施するための最良の形態
[0027] 以下、 図に示す実施の形態によりこの発明をさらに詳細に説明する。 なお 、 これによりこの発明が限定されるものではない。
実施例 1
[0028] 図 1は、 実施例 1に係る超伝導磁気測定装置 1 0 0の正面図である。
この超伝導磁気測定装置 1 0 0は、 上面にレール 2を設置された基台 1 と 、 レール 2上を摺動しうる摺動脚 3を持つスライ ド台 4と、 スライ ド台 4を 左右方向にスライ ドさせるために操作者が操作するスライ ド用ハンドル 5と 、 スライ ド台 4の上面に設置された軸受 6と、 回転軸 8により軸受 6で軸支 され且つ液体ヘリウムの如き冷媒を保持するデュア 7と、 デュア 7から突出 したセンサ筒 1 0と、 センサ筒 1 0の傾きを変えるために操作者が操作する 回転用ハンドル 9と、 センサ筒 1 0の先端部の内面に y方向および X方向に 配設された複数の超伝導磁気センサ 1 1 とを具備している。
なお、 3次元空間の X方向を左右方向とし、 Y方向を上下方向とし、 Z方 向を前後方向とする。 センサ筒 1 0を水平にしたとき、 y方向は Y方向に一 致する。 X方向は常に X方向に一致する。
[0029] センサ筒 1 0の先端部の左側面および右側面には、 X線を透過しにくく且 つ非磁性の材料のマーカー 1 4, 1 4 ' を具備している。 マーカー 1 4, 1 4 ' は、 例えばチタン製や真鍮製のネジである。 左側面のマーカー 1 4は角 形であり、 右側面のマーカー 1 4 ' は丸形である。
[0030] また、 超伝導磁気測定装置 1 0 0は、 センサ筒 1 0の先端面を含む空間を
X方向に X線撮影するための X線源 1 5および X線撮影用フイルム 1 6を備 えている。
[0031 ] 図 2は、 超伝導磁気測定装置 1 0 0の右側面図である。
センサ筒 1 0は、 y方向幅 5 c m以上 2 0 c m以下、 x方向幅 5 c m以上 2 0 c m以下の角筒である。 先端部 1 O cは、 y方向については中央が上下 の端より 0 . 5 c m以上 4 c m以下飛び出すように滑らかに湾曲し、 x方向 には湾曲していない。 好ましい数値例では、 センサ筒 1 0の y方向幅約 1 4 5 m m , 先端面は、 y方向については中央が上下の端より 0 . 5 c m以上 3 c m以下飛び出すように滑らかに湾曲し、 X方向には湾曲していないもので あ 。
[0032] 図 3は、 センサ筒 1 0の先端部 1 0 cの内部を示す断面図である。
センサ筒 1 0は、 内槽 1 0 aおよび外槽 1 0 bからなる。 内槽 1 0 aの内 面に、 複数の超伝導磁気センサ 1 1が配設されている。
[0033] 図 4は、 超伝導磁気センサ 1 1を示す斜視図である。 超伝導磁気センサ 1 1は、 ガラスエポキシ製の円柱状ブロックに S Q L) I D 1 1 a, 1 1 b, 1 1 cを配置し、 その円柱状ブロックに連なる円柱状ブ ロックにピックアップコイル部 1 1 dを形成した、 直径 d (例えば 2 O m m ) の円柱状である。
[0034] 図 5は、 複数の超伝導磁気センサ 1 1の配置を示す模式図である。
第 1センサ列 R 1は、 5個の超伝導磁気センサ 1 1を y方向にピッチ p ( 例えば 2 O m m) で一列に並べたものである。
第 1センサ列 R 1から X方向にピッチ w (例えば 2 O m m) だけ離れた第 2センサ列 R 2は、 5個の超伝導磁気センサ 1 1を y方向にピッチ pで一列 に並べ且つ第 1センサ列 R 1の超伝導磁気センサ 1 1に対して p Z 2だけ y 方向位置をずらせたものである。
[0035] 図 6は、 1回目の測定を行った後、 X方向に wZ 2だけスライ ド台 4をス ライ ドして 2回目の測定を行い、 その後 X方向に wZ 2だけスライ ド台 4を スライ ドして 3回目の測定を行い、 その後 X方向に wZ 2だけスライ ド台 4 をスライ ドして 4回目の測定を行い、 その後 X方向に wZ 2だけスライ ド台 4をスライ ドして 5回目の測定を行い、 その後 X方向に wZ 2だけスライ ド 台 4をスライ ドして 6回目の測定を行い、 その後 X方向に wZ 2だけスライ ド台 4をスライ ドして 7回目の測定を行った場合の測定点の密度を示してい る。 すなわち、 y方向のスライ ド範囲の両端では、 測定点の y方向のピッチ は超伝導磁気センサ 1 1の y方向のピッチ pと等しいが、 y方向のスライ ド 範囲の中央では、 測定点の y方向のピッチは超伝導磁気センサ 1 1の y方向 のピッチ pの 1 2になっている。
また、 測定点の X方向のピッチは、 センサ列のピッチ wの 1 2になって いる。
[0036] 図 7は、 図 2の状態で X線撮影した画像を示す模式図である。
このような X線画像から超伝導磁気センサ 1 1に対するマーカー 1 4, 1 4 ' の y方向の相対位置を把握することが出来る。 そこで、 センサ筒 1 0の 先端面を被検体 Hの首や腰に当てる際にマーカー 1 4, 1 4 ' を目安にして センサ筒 1 0の先端面を被検体 Hの首や腰に位置決めすれば、 被検体 Hの首 や腰に対する超伝導磁気センサ 1 1の位置を適正に設定することが出来る。
[0037] また、 被検体 Hの頸部の脊椎と各超伝導磁気センサ 1 1の位置関係は一定 であるから、 頸部の脊椎と各超伝導磁気センサ 1 1の相対位置を把握するこ とが出来る。 そこで、 例えば y方向の中央に位置する超伝導磁気センサ 1 1 sで得られた信号が異常であれば、 その超伝導磁気センサ 1 1 sに近い第 4 頸椎 S 4高位の脊髄や脊髄神経に異常があると判断できる。 そして、 第 4頸 椎 S 4に異常があると判断できれば、 第 4頸椎 S 4の近傍を切開して手術す れば足り、 従来のように第 2頸椎から第 7頸椎まで広範囲に切開する必要が なくなり、 患者の負担を軽減できる。
[0038] 実施例 1の超伝導磁気測定装置 1 0 0によれば、 複数の超伝導磁気センサ
1 1を配列可能な密度よりも高い密度で測定点を設定可能になる。 また、 セ ンサァレイを移動可能にするのは X方向だけなので、 構成の複雑化を抑制で きると共に測定回数の増加も抑制することが出来る。 そして、 被検体 Hの首 を前に曲げないで頸部が自然に湾曲した状態であっても、 y方向についてセ ンサ筒 1 0の先端部 1 0 cを被検体 Hの頸部に密着させることが出来る。 ま た、 X方向についてはセンサ筒 1 0の先端部 1 0 cが湾曲していないので、 被検体 Hの頸部に引っ掛かることなく、 X方向にセンサ筒 1 0を移動させる ことが出来る。
同様に、 被検体 Hの腰を前に曲げないで腰部が自然に湾曲した状態であつ ても、 y方向についてセンサ筒 1 0の先端部 1 0 cを被検体 Hの腰部に密着 させることが出来る。
実施例 1
[0039] 図 8に示すように、 円筒型の超伝導磁気センサ 1 1 (図 4 ) の代わりに、 平面型の超伝導磁気センサ 1 1を用いてもよい。
実施例 3
[0040] 図 9は、 実施例 3に係る生体磁気測定装置用センサ筒カバー 2 0を示す分 解斜視図である。 この生体磁気測定装置用センサ筒カバー 2 0は、 シート 2 1 と、 ホルダ 2 2とからなる。
[0041 ] シート 2 1は、 プラスチックシートであり、 その表面 2 1 aおよび裏面 2
1 bは平滑面である。
[0042] ホルダ 2 2は、 上側バー 2 3と、 上側バー 2 3の右端に取り付けられた右 プレート 2 4と、 上側バー 2 3の左端に取り付けられた左プレート 2 5と、 右プレート 2 4および左プレート 2 5を下側で連結する下側バー 2 6と、 右 プレート 2 4および左プレート 2 5にヒンジ 2 7で軸止された押え枠 2 8と を具備している。
[0043] 上側バー 2 3と下側バー 2 6の間の隙間は、 生体磁気測定装置 1 0 0のセ ンサ筒 1 0の高さより数 m mだけ大きくしてある。
右プレート 2 4と左プレート 2 5の間の隙間は、 生体磁気測定装置 1 0 0 のセンサ筒 1 0の横幅より 2 c m ~ 8 c mだけ大きくしてある。
右プレート 2 4と左プレート 2 5の奥行きは、 生体磁気測定装置 1 0 0の センサ筒 1 0の長さより数 c mだけ短くしてある。
右プレート 2 4の前面 2 4 aおよび左プレート 2 5の前面 2 5 aの形状は 、 生体磁気測定装置 1 0 0のセンサ筒 1 0の先端面の形状に適合する形状に なっている。
[0044] 図 1 0に示すように、 右プレート 2 4の前面 2 4 aおよび左プレート 2 5 の前面 2 5 aと押え枠 2 8の間にシート 2 1を挟んで、 上側バー 2 3に係止 部 2 8 aを係止すると、 シート 2 1の形状は、 生体磁気測定装置 1 0 0のセ ンサ筒 1 0の先端面の形状に適合する形状になる。
[0045] 図 2に示すようにセンサ筒 1 0の先端面を被検体 Hの皮膚に密着させると 、 皮膚の湿り具合によってはセンサ筒 1 0の先端面が皮膚にくっつき、 セン サ筒 1 0を滑らかに移動させることが困難になることがある。
[0046] そこで、 図 1 1に示すように、 センサ筒 1 0の先端部 1 O cに生体磁気測 定装置用センサ筒カバー 2 0を被せる。
このようにすると、 センサ筒 1 0の先端面と被検体 Hの間にシート 2 1が 挟まれることになる。 このシート 2 1の裏面 2 1 bは平滑面であるから、 同 じく平滑面であるセンサ筒 1 0の先端面との間で滑りを生じる。 一方、 シー ト 2 1の表面 2 1 aも平滑面であるから、 被検体 Hの皮膚の湿り具体によつ て皮膚にくっつき、 滑りを生じない。 従って、 センサ筒 1 0の先端面はシー ト 2 1の裏面 2 1 bに接しながら滑らかに X方向 (=水平方向) に移動しう る。 但し、 ホルダ 2 2が垂直方向に移動しないから、 センサ筒 1 0の先端面 は y方向 (=垂直方向) には移動しない。
[0047] 図 1 2は、 生体磁気測定装置用センサ筒カバー 2 0を被せたセンサ筒 1 0 の先端部 1 O cの断面図である。
センサ筒 1 0は、 内槽 1 0 aおよび外槽 1 0 bからなる。 内槽 1 0 aの内 面に、 複数の超伝導磁気センサ 1 1が配設されている。
[0048] 実施例 3の生体磁気測定方法、 生体磁気測定装置用センサ筒カバー 2 0、 シート 2 1および生体磁気測定装置 1 0 0によれば、 センサ筒 1 0を滑らか に X方向 (=水平方向) に移動できると共に y方向 (=垂直方向) には移動 しないようにすることが出来る。
実施例 4
[0049] 図 1 3に示すように、 円筒型の超伝導磁気センサ 1 1 (図 4 ) の代わりに 、 平面型の超伝導磁気センサ 1 1を用いてもよい。
実施例 5
[0050] 図 1 4に示すように、 ゴム製のサポートバンド 2 9をホルダ 2 2に取り付 け、 サポートバンド 2 9によりホルダ 2 2を被検体 Hに一体的に装着するよ うにしてもよい。
ホルダ 2 2を被検体 Hに一体的に装着することにより、 ホルダ 2 2を介し て被検体 Hとセンサ筒 1 0の位置関係を安定化できる。
実施例 6
[0051 ] 図 1 5に示すように、 シート 2 1の裏面 2 1 bに多数の水平方向の線状凹 凸を設けてもよい。
シート 2 1の裏面 2 1 bに多数の水平方向の線状凹凸を設けることにより 、 センサ筒 1 0の先端面がシート 2 1に対して垂直方向に滑りにくくなる。 つまり、 センサ筒 1 0の先端面を水平方向にのみ滑らかに移動することが出 来る。
実施例 7
[0052] 図 1 6に示すように、 生体磁気測定装置 1 0 0のセンサ筒 1 0の先端面に 多数の水平方向の線状凹凸を設けてもよい。
センサ筒 1 0の先端面に多数の水平方向の線状凹凸を設けることにより、 センサ筒 1 0の先端面がシート 2 1に対して垂直方向に滑りにくくなる。 つ まり、 センサ筒 1 0の先端面を水平方向にのみ滑らかに移動することが出来 る。
実施例 8
[0053] ねじ止めや面ファスナーを用いて、 シート 2 1をホルダ 2 2に保持しても よい。
実施例 9
[0054] 図 1 7に示すように、 センサ筒 1 0の先端部 1 O cを、 y方向については 中央が上下の端より飛び出すように滑らかに湾曲し且つ X方向には中央が上 下の端より引っ込むように滑らかに湾曲しているサドル形の湾曲面にしても よい。
実施例 9によれば、 被検体の首や腰を前に曲げないで頸部や腰部が自然に 湾曲した状態であっても、 y方向についてセンサ筒 1 0の先端部 1 O cを被 検体の頸部や腰部に密着させることが出来る。 さらに、 X方向についてもセ ンサ筒 1 0の先端部 1 0 cを被検体の頸部や腰部に密着させることが出来る 実施例 10
[0055] 図 1 8に示すように、 スライ ド台 4を前後方向 (Z方向) にスライ ドさせ るために操作者が操作するスライ ド用ハンドル 1 2と、 スライ ド台 4を上下 方向 (Y方向) にスライ ドさせるために操作者が操作するスライ ド用ハンド ル 1 3とを設けるのが好ましい。
[0056] センサ筒 1 0の先端面を測定対象部位 Tに適正に当てるために次のように 操作する。
(1 ) 回転用ハンドル 9を操作してセンサ筒 1 0を水平にする。
(2) 図 1 9に示すように、 スライ ド用ハンドル 1 2およびスライ ド用ハン ドル 1 3を操作してセンサ筒カバー 20の先端面 (センサ筒カバー 20をし ない場合はセンサ筒 1 0の先端面) の上辺を測定対象部位 Tの上端部分に当 てる。
(3) 図 20に示すように、 測定対象部位 Tの上端部分に当たっている部分 を回転中心 gにしてセンサ筒 1 0の角度 0を変え、 センサ筒カバー 20の先 端面 (センサ筒カバー 20をしない場合はセンサ筒 1 0の先端面) を全体的 に測定対象部位 Tに当てる。 具体的には、 回転用ハンドル 9を操作してセン サ筒 1 0の角度 0を変え、 それと同時にスライ ド用ハンドル 1 2を操作して スライ ド台 4を一ΔΖだけ前後方向に移動し且つスライ ド用ハンドル 1 3を 操作してスライ ド台 4を ΔΥだけ上下方向に移動する。 センサ筒 1 0を水平 にした状態で回転軸 8とセンサ筒 1 0の先端面の上辺 (=回転中心 g) が同 じ高さになるものとし、 回転軸 8とセンサ筒 1 0の先端面の上辺 (=回転中 心 g) の距離を Z gとするとき、 次式の関係がある。
△ Y= 2 x Z g Xsin(0 2) XGOS(0 2)
△ Z = 2 x Z g Xsin(0 2) xsin(0 2)
[0057] 実施例 1 0によれば、 センサ筒カバー 20の先端面 (センサ筒カバー 20 をしない場合はセンサ筒 1 0の先端面) が被検体を擦らないので、 被検体に 不快感を与えることを回避することが出来る。
実施例 11
[0058] センサ筒 1 0の y方向の幅が測定対象部位 Tの長さよりも短い場合は、 実 施例 1 0のようにしてセンサ筒 1 0の先端面を測定対象部位 Tに当てた後、 次のように操作する。
(4) 図 21に示すように、 センサ筒 1 0の先端面の湾曲中心 (円弧状なら その円弧を含む円の中心) を回転中心 hにしてセンサ筒 1 0の角度 øを変え 、 センサ筒 1 0の先端面を測定対象部位 Tに沿って移動させる。 具体的には 、 回転用ハンドル 9を操作してセンサ筒 1 0の角度 øを変え、 それと同時に スライ ド用ハンドル 1 2を操作してスライ ド台 4を一ΔΖだけ前後方向に移 動し且つスライ ド用ハンドル 1 3を操作してスライ ド台 4を一ΔΥだけ上下 方向に移動する。 図 21では角度 øだけ回転させてセンサ筒 1 0が水平にな つた状態を示している力 回転軸 8と回転中心 hの距離を Z hとするとき、 次式の関係がある。
AY=2 x Z h xsin(0Z2) xcos(0Z2)
AZ = 2 x Z h xsin(0 2) xsin(0 2)
[0059] 実施例 1 1によれば、 センサ筒 1 0の先端面を測定対象部位 Tの曲面の沿 わせて移動させることが出来る。
実施例 12
[0060] 図 22に示すように、 回転軸 8でクレードル 1 7を回転可能に支持し、 そ のクレードル 1 7で y方向に移動可能にデュヮ 7を支持するようにしてもよ い。
操作者がスライ ド用ハンドル 1 8を操作すると、 センサ筒 1 0の先端面を y方向に移動することが出来る。
試験例 1
[0061] 図 23に示すように、 y方向の幅が 1 45mm、 湾曲が円弧状であり、 飛 出量 (y方向について中央が上下の端より飛び出している量) が 5mm、 1 Omm、 2 Omm, 3 Ommのモデル A、 B、 C、 Dを用意した。
頸椎疾患のために手術する予定の 27名の患者さんの協力を得て、 モデル A、 B、 C、 Dと頸部の適合性を試験した。
X方向に X線撮影すると、 超伝導磁気センサ 1 1 と患者の脊椎が写るので 、 その画像上で超伝導磁気センサ 1 1から脊髄までの最短距離を計測した。 そして、 その最短距離から推定される磁界強度を算出し、 その磁界強度が最 大になるモデルを最適合モデルと判定した。 結果は、 モデル Aに対する最適合者数 「2」 、 モデル Bに対する最適合者 数 「1 1」 、 モデル Cに対する最適合者数 「1 4」 、 モデル Cに対する最適 合者数 「0」 であった。 従って、 頸部の測定に関しては、 飛出量を 5 m m以 上 3 0 m m以下とするのが好ましいことが判つた。
産業上の利用可能性
人の脊髄および脊髄神経で発生する微弱な磁気を測定する装置として利用 することが出来る。

Claims

請求の範囲
[1 ] 複数の超伝導磁気センサを並べたセンサアレイを、 センサ筒の先端部の内 面に設置してなる超伝導磁気測定装置において、 前記センサ筒の先端面を湾 曲壁にしたことを特徴とする超伝導磁気測定装置。
[2] 請求項 1に記載の超伝導磁気測定装置において、 前記センサアレイは、 複 数の超伝導磁気センサを y方向および X方向に並べたものであり、 前記先端 面は、 y方向については中央が上下の端より飛び出すように滑らかに湾曲し 、 X方向には湾曲していないことを特徴とする超伝導磁気測定装置。
[3] 請求項 2に記載の超伝導磁気測定装置において、 前記センサ筒は、 y方向 幅 5 c m以上 2 0 c m以下、 x方向幅 5 c m以上 2 0 c m以下の角筒であり 、 前記先端面は、 y方向については中央が上下の端より 0 . 5 c m以上 4 c m以下飛び出すように滑らかに湾曲していることを特徴とする超伝導磁気測 定装置。
[4] 請求項 3に記載の超伝導磁気測定装置において、 前記センサ筒は、 y方向 幅約 1 4 5 m m、 前記先端面は、 y方向については中央が上下の端より 0 . 5 c m以上 3 c m以下飛び出すように滑らかに湾曲していることを特徴とす る超伝導磁気測定装置。
[5] 請求項 1に記載の超伝導磁気測定装置において、 前記センサアレイは、 複 数の超伝導磁気センサを y方向および X方向に並べたものであり、 前記先端 面は、 y方向については中央が上下の端より飛び出すように滑らかに湾曲し 、 X方向には中央が上下の端より引っ込むように滑らかに湾曲していること を特徴とする超伝導磁気測定装置。
[6] 請求項 1から請求項 5のいずれかに記載の超伝導磁気測定装置において、 X線を透過しにくく且つ非磁性の材料のマーカーを前記センサ筒の先端部に 視認可能に具備したことを特徴とする超伝導磁気測定装置。
[7] 請求項 1から請求項 6のいずれかに記載の超伝導磁気測定装置において、 前記センサ筒の先端部を含む空間を X方向に X線撮影する X線撮影手段を具 備したことを特徴とする超伝導磁気測定装置。 [8] 請求項 1から請求項 7のいずれかに記載の超伝導磁気測定装置において、 前記センサ筒を X方向に移動させるための左右方向移動手段と、 前記センサ 筒を X方向の回転軸の周りに回転させるための回転手段と、 前記センサ筒を
X方向に直交する水平方向に移動させるための前後方向移動手段と、 前記セ ンサ筒を上下方向に移動させるための上下方向移動手段とを具備したことを 特徴とする超伝導磁気測定装置。
[9] 請求項 8に記載の超伝導磁気測定装置のセンサ筒を水平にして該センサ筒 の先端面を背後から生体に近づけ、 生体の一部に前記センサ筒の先端面 (セ ンサ筒カバーをしている場合はセンサ筒カバーの先端面) の一部を当接させ 、 その当接した部分を回転中心にしてセンサ筒の先端面を回転させて、 前記 センサ筒の先端面 (センサ筒カバーをしている場合はセンサ筒カバーの先端 面) を全面的に生体に当接させることを特徴とする生体磁気測定方法。
[10] 請求項 8に記載の超伝導磁気測定装置のセンサ筒の先端面 (センサ筒カバ 一をしている場合はセンサ筒カバーの先端面) を全面的に生体に当接させ、 前記センサ筒の先端面の湾曲の曲率中心を回転中心にしてセンサ筒の先端面 を回転させて、 前記センサ筒の先端面を生体の湾曲に沿って移動させること を特徴とする生体磁気測定方法。
[11] センサ筒 (1 0) の先端面を生体 (H) に当てて前記センサ筒 (1 0) の 内部に収容した磁気センサ (1 1 ) で生体磁気を測定することを前記生体 (
H) に対して前記センサ筒 (1 0) を移動させながら繰り返す生体磁気測定 装置 (1 00) の前記センサ筒 (1 0) の先端面と前記生体 (H) の間に、 前記センサ筒 (1 0) の先端面との間で滑りを生じる裏面 (21 b) および 前記生体 (H) との間で滑りを生じない表面 (1 O a) を有するシート (2
I ) を挟むことを特徴とする生体磁気測定方法。
[12] センサ筒 (1 0) の先端面を生体 (H) に当てて前記センサ筒 (1 0) の 内部に収容した磁気センサ (1 1 ) で生体磁気を測定することを前記生体 ( H) に対して前記センサ筒 (1 0) を移動させながら繰り返す生体磁気測定 装置 (1 00) の前記センサ筒 (1 0) の先端部 (1 0 c) に被せられ水平 方向に移動可能だが垂直方向には移動しないホルダ (22) と、 前記ホルダ (22) に保持されるシート (21 ) であって前記センサ筒 (1 0) の先端 面との間で滑りを生じる裏面 (21 b) および前記生体 (H) との間で滑り を生じない表面 (1 0 a) を有するシート (21 ) とを具備したことを特徴 とする生体磁気測定装置用センサ筒カバー (20) 。
[13] 請求項 1 2に記載の生体磁気測定装置用センサ筒カバー (20) において 、 前記シート (21 ) の裏面 (21 b) は多数の水平方向の線状凹凸を有し 、 表面 (21 a) は平滑面であることをことを特徴とする生体磁気測定装置 用センサ筒カバー (20) 。
[14] 請求項 1 2または請求項 1 3に記載の生体磁気測定装置用センサ筒カバー
(20) において、 前記ホルダ (22) を前記生体 (H) に一体的に装着す るための装着具 (29) を具備したことを特徴とする生体磁気測定装置用セ ンサ筒カバー (20) 。
[15] センサ筒 (1 0) の先端面を生体 (H) に当てて前記センサ筒 (1 0) の 内部に収容した磁気センサ (1 1 ) で生体磁気を測定することを前記生体 ( H) に対して前記センサ筒 (1 0) を移動させながら繰り返す生体磁気測定 装置 (1 00) の前記センサ筒 (1 0) の先端 (1 0 c) と前記生体 (H) の間に挟まれるシート (21 ) であって、 前記センサ筒 (1 0) の先端 (1 0 c) との間で滑りを生じる裏面 (21 b) および前記生体 (H) との間で 滑りを生じない表面 (1 O a) を有することを特徴とするシート (21 ) 。
[16] 請求項 1 5に記載のシート (21 ) において、 前記裏面 (21 b) は多数 の平行な線状凹凸を有し、 前記表面 (21 a) は平滑面であることをことを 特徴とするシート (21 ) 。
[17] センサ筒 (1 0) の先端面を生体 (H) に当てて前記センサ筒 (1 0) の 内部に収容した磁気センサ (1 1 ) で生体磁気を測定することを前記生体 ( H) に対して前記センサ筒 (1 0) を移動させながら繰り返す生体磁気測定 装置 (1 00) であって、 前記センサ筒 (1 0) の先端面に、 多数の水平方 向の線状凹凸を有することを特徴とする生体磁気測定装置 (1 00) 。
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JP (2) JP4834076B2 (ja)
ES (1) ES2728794T3 (ja)
WO (1) WO2007099697A1 (ja)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016221184A (ja) * 2015-06-04 2016-12-28 学校法人金沢工業大学 生体磁気計測装置
JP2018051097A (ja) * 2016-09-30 2018-04-05 国立大学法人 東京医科歯科大学 生体情報計測装置
JP2018057843A (ja) * 2016-09-30 2018-04-12 国立大学法人 東京医科歯科大学 生体情報計測装置
JP2019098156A (ja) * 2017-12-01 2019-06-24 株式会社リコー 生体磁気計測装置、生体情報計測装置及び生体磁気計測方法
US10433758B2 (en) 2015-04-30 2019-10-08 National University Corporation Tokyo Medical And Dental University Biological information measuring apparatus
JP2020069350A (ja) * 2018-11-02 2020-05-07 株式会社リコー 生体磁場検出装置
US11375934B2 (en) 2017-12-01 2022-07-05 Ricoh Company, Ltd. Biomagnetic measurement apparatus, biological information measurement apparatus, and biomagnetic measurement method
JP2022146860A (ja) * 2021-03-22 2022-10-05 株式会社リコー 生体磁気計測装置、生体磁気計測システム、生体磁気計測方法および生体磁気計測プログラム
US11612368B2 (en) 2016-09-30 2023-03-28 National University Corporation Tokyo Medical And Dental University Biometric information measuring device

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8907668B2 (en) * 2011-10-14 2014-12-09 Moment Technologies, Llc High-resolution scanning prism magnetometry
US20130323599A1 (en) * 2012-04-17 2013-12-05 Lg Chem, Ltd. Cathode active material and lithium secondary battery comprising the same
US9789946B2 (en) * 2012-11-12 2017-10-17 Torqeedo Gmbh Boat with electric drive and emergency off switch
US10772520B2 (en) 2015-06-25 2020-09-15 DePuy Synthes Products, Inc. Intraoperative magnetometry monitoring system
EP3424419B1 (en) * 2016-03-03 2020-07-01 Ricoh Company, Ltd. Magnetic measuring device
CN109414212B (zh) * 2016-06-03 2023-03-21 国立大学法人东京医科齿科大学 生物磁测量装置
US11317843B2 (en) 2016-08-02 2022-05-03 National University Corporation Tokyo Medical And Dental University Biomagnetism measuring device
US11076790B2 (en) 2016-09-30 2021-08-03 National University Corporation Tokyo Medical And Dental University Biological information measuring apparatus
US11051737B2 (en) * 2017-05-19 2021-07-06 Ricoh Company, Ltd. Biomagnetic measurement method, biomagnetic measuring device, and biomagnetic measuring system
EP3646782A1 (en) * 2018-11-02 2020-05-06 Ricoh Company, Ltd. Biomagnetic-field measurement apparatus, biomagnetic-field measurement method, and magnetic shield box

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0295336A (ja) * 1988-09-30 1990-04-06 Shimadzu Corp 生体磁気計測装置
JP2000051169A (ja) * 1998-08-11 2000-02-22 Toshiba Corp 生体磁気計測装置
JP2002057377A (ja) * 2001-06-14 2002-02-22 Hitachi Ltd 生体磁気計測システム及びそれに用いるデュワ
JP2005337862A (ja) 2004-05-26 2005-12-08 Kanazawa Inst Of Technology 超伝導磁気測定装置および超伝導磁気測定システム

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2702953B2 (ja) * 1988-01-30 1998-01-26 オリンパス光学工業株式会社 薬液含浸セラミックス
US5617856A (en) * 1993-09-24 1997-04-08 Osaka Gas Company Limited Biological information-measuring apparatus
JPH0798369A (ja) * 1993-09-29 1995-04-11 Shimadzu Corp 生体磁気計測装置
US6132463A (en) * 1995-05-19 2000-10-17 Etex Corporation Cell seeding of ceramic compositions
US8333996B2 (en) * 1995-05-19 2012-12-18 Etex Corporation Calcium phosphate delivery vehicle and adjuvant
DE19808985B4 (de) * 1997-03-07 2012-06-14 Hitachi, Ltd. Verfahren und Vorrichtung zur Biomagnetfeld-Messung
JP4208275B2 (ja) * 1997-10-30 2009-01-14 株式会社東芝 心臓内電気現象の診断装置およびその現象の表示方法
GB0020610D0 (en) * 2000-08-21 2000-10-11 Dytech Corp Ltd Uses of porous carriers

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0295336A (ja) * 1988-09-30 1990-04-06 Shimadzu Corp 生体磁気計測装置
JP2000051169A (ja) * 1998-08-11 2000-02-22 Toshiba Corp 生体磁気計測装置
JP2002057377A (ja) * 2001-06-14 2002-02-22 Hitachi Ltd 生体磁気計測システム及びそれに用いるデュワ
JP2005337862A (ja) 2004-05-26 2005-12-08 Kanazawa Inst Of Technology 超伝導磁気測定装置および超伝導磁気測定システム

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
KAWABATA S. ET AL.: "Sekizui Yuhatsu Jikai Sokutei ni yoru Taihyo kara no Sekizui Kino Hyoka", SPINE & SPINAL CORD, vol. 19, no. 1, January 2006 (2006-01-01), pages 49 - 56, XP003017353 *
See also references of EP1987769A4

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10433758B2 (en) 2015-04-30 2019-10-08 National University Corporation Tokyo Medical And Dental University Biological information measuring apparatus
JP2016221184A (ja) * 2015-06-04 2016-12-28 学校法人金沢工業大学 生体磁気計測装置
JP2018051097A (ja) * 2016-09-30 2018-04-05 国立大学法人 東京医科歯科大学 生体情報計測装置
JP2018057843A (ja) * 2016-09-30 2018-04-12 国立大学法人 東京医科歯科大学 生体情報計測装置
JP6999897B2 (ja) 2016-09-30 2022-01-19 国立大学法人 東京医科歯科大学 生体情報計測装置
US11612368B2 (en) 2016-09-30 2023-03-28 National University Corporation Tokyo Medical And Dental University Biometric information measuring device
JP2019098156A (ja) * 2017-12-01 2019-06-24 株式会社リコー 生体磁気計測装置、生体情報計測装置及び生体磁気計測方法
US11375934B2 (en) 2017-12-01 2022-07-05 Ricoh Company, Ltd. Biomagnetic measurement apparatus, biological information measurement apparatus, and biomagnetic measurement method
JP7176689B2 (ja) 2017-12-01 2022-11-22 株式会社リコー 生体磁気計測装置及び生体磁気計測方法
JP2020069350A (ja) * 2018-11-02 2020-05-07 株式会社リコー 生体磁場検出装置
JP2022146860A (ja) * 2021-03-22 2022-10-05 株式会社リコー 生体磁気計測装置、生体磁気計測システム、生体磁気計測方法および生体磁気計測プログラム

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