[go: up one dir, main page]

DE60114185T2 - Viszerales fettmessgerät - Google Patents

Viszerales fettmessgerät Download PDF

Info

Publication number
DE60114185T2
DE60114185T2 DE60114185T DE60114185T DE60114185T2 DE 60114185 T2 DE60114185 T2 DE 60114185T2 DE 60114185 T DE60114185 T DE 60114185T DE 60114185 T DE60114185 T DE 60114185T DE 60114185 T2 DE60114185 T2 DE 60114185T2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
fat
abdominal
person
visceral
regression coefficient
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
DE60114185T
Other languages
English (en)
Other versions
DE60114185D1 (de
Inventor
Shozo Akashi-shi KAWANISHI
Koichi Akashi-shi OKITA
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.)
Yamato Scale Co Ltd
Original Assignee
Yamato Scale Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Yamato Scale Co Ltd filed Critical Yamato Scale Co Ltd
Application granted granted Critical
Publication of DE60114185D1 publication Critical patent/DE60114185D1/de
Publication of DE60114185T2 publication Critical patent/DE60114185T2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/05Detecting, measuring or recording for diagnosis by means of electric currents or magnetic fields; Measuring using microwaves or radio waves
    • A61B5/053Measuring electrical impedance or conductance of a portion of the body
    • A61B5/0537Measuring body composition by impedance, e.g. tissue hydration or fat content

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Description

  • [Gebiet der Erfindung]
  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein viszerales Fettbestimmungsgerät, das Informationen über Viszeralfett, das Bestandteil von innerem Körperfett eines menschlichen Körpers ist, durch einen einfachen Betrieb erhalten kann.
  • [Hintergrund des Stands der Technik]
  • Üblicherweise wurde auf den inneren Körperfett-Gehalt einer Person geachtet, um die Gesundheit abzusichern. Dies bedeutet mit anderen Worten, dass das Überwachen des inneren Körperfett-Gehalts der Person Alterskrankheiten vorbeugen kann, da ein Anstieg von innerem Körperfett-Gehalt einer Person für die Person das Risiko vergrößern kann, unter so genannten Alterskrankheiten zu leiden. Der Körpermassen-Index wurde oft als ein Index für die Einschätzung des inneren Körperfett-Gehalts eingesetzt, da er leicht anhand der Größe und des Gewichts einer einzelnen Person berechnet werden kann.
  • Ein weiterer nützlicher Index für die Einschätzung des inneren Körperfett-Gehalts einer Person ist eine Körperfett-Ratio. Seit kurzem sind verschiedene Arten von Körperfettmessgeräten auf dem Markt erhältlich, die die Körperfett-Ratio messen können, wobei es mit diesen Körperfettmessgeräten möglich ist, die Körperfett-Ratio leicht bei sich zu Hause zu messen.
  • Von diesem inneren Körperfett hielt man das Viszeralfett für einen Faktor, der besonders zu verschiedenen Komplikationen der Arteriosklerose, Diabetes, u.v.m. beiträgt. Aus diesem Grunde wurde der Viszeralfett-Gehalt zu einem wichtigen Faktor hinsichtlich der Absicherung der Gesundheit.
  • Der Körpermassen-Index und die Körperfett-Ratio, die weiter oben beschrieben werden, sind Informationen, die als Durchschnittsdaten über innerem Körperfett-Gehalt im ganzen Körper erhalten werden. Infolgedessen, selbst wenn das Ergebnis des Körpermassen-Index oder der Körperfett-Ratio kein Gesundheitsproblem anzeigt, bedeutet dies jedoch nicht unbedingt, dass kein Gesundheitsproblem in Verbindung mit dem Viszeralfett-Gehalt besteht.
  • Informationen über das Viszeralfett können durch ein Diagnoseverfahren erhalten werden, wie abdominelle Tomographie mittels Röntgencomputertomographie, Magnetresonanzthomographie, usw. Dieses Verfahren erlaubt es, direkt den abdominalen Abschnitt selbst zu untersuchen, wobei genaue Informationen über das Viszeralfett erhalten werden können.
  • Ein derartiges Verfahren ist jedoch darin problematisch, dass das Verfahren ein großes Gerät fordert, das in einem Allgemeinen Krankenhaus installiert ist, einen gewissen Zeitaufwand, der für das Messen und die Datenanalyse notwendig ist, sowie besonderes technisches Fachwissen für den Betrieb und die Datenanalyse. Das Verfahren ist infolgedessen nicht für den Hausgebrauch geeignet, um den Viszeralfett-Gehalt zu erhalten.
  • Demgemäß ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein viszerales Fettbestimmungsgerät bereit zu stellen, das leicht zu Hause oder an ähnlichen Orten verwendet werden kann, um Informationen über das Viszeralfett zu erhalten.
  • Die Patentschrift US 5,579,782 offenbart eine Einheit, die den nächstkommenden Stand der Technik darstellt.
  • [Offenbarung der Erfindung]
  • Um diese Aufgabe zu erreichen, umfasst ein viszerales Fettbestimmungsgerät gemäß der vorliegenden Erfindung Folgendes:
    Eingabemittel zum Eingeben von persönlichen Daten, die einen Bauchumfang WL einschließen, der die zirkumferentielle Länge des Rumpfes einer Person ist;
    eine Datenverarbeitungseinheit, die die persönlichen Daten speichert und quantitative Informationen über Viszeralabdominalfett der Person anhand der persönlichen Daten berechnet; und
    ein Anzeigeabschnitt, der die persönlichen Daten und ein Ergebnis der Berechnung, die von der Datenverarbeitungseinheit ausgeführt wird, anzeigt, wobei
    die quantitativen Informationen über das Viszeralabdominalfett der Person anhand des Bauchumfangs der Person berechnet werden.
  • Vom Zustand des Viszeralabdominalfetts der Person wurde angenommen, dass er stark mit dem Bauchumfang WL korreliert ist, der eines der körperlichen Merkmale der Person darstellt. Im viszeralen Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung können die quantitativen Informationen über das Viszeralabdominalfett der Person anhand des Bauchumfangs WL der Person erhalten werden. Demgemäß können gemäß der vorliegenden Erfindung Informationen über das Viszeralabdominalfett, die stark mit dem Gesundheitszustand der Person korreliert sind, leicht zu Hause oder an ähnlichen Orten erhalten werden.
  • Im viszeralen Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung können die quantitativen Informationen über das Viszeralabdominalfett ein Betrag des Viszeralabdominalfetts sein, der anhand des Bauchumfangs WL der Person erhalten wird. Der Betrag des Viszeralabdominalfetts der Person ist eine Information, die stark mit dem Gesundheitszustand der Person korreliert ist und die demgemäß überwacht werden kann, um eine Möglichkeit vorauszusehen, unter den Alterskrankheiten zu leiden.
  • Gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst das viszerale Fettbestimmungsgerät ferner:
    Körperfett-Ratio-Messmittel zum Messen einer bioelektrischen Impedanz Z der Person anhand von Elektroden in Kontakt mit den Endabschnitten der Person und zum Berechnen einer Körperfett-Ratio FAT der Person anhand der gemessenen bioelektrischen Impedanz und der persönlichen Eingabedaten oder eines Teils der Daten, wobei
    die Körperfett-Ratio FAT, die durch die Körperfett-Ratio-Messmittel erhalten wird, auf dem Anzeigeabschnitt angezeigt werden kann.
  • Mit dieser Konfiguration kann das viszerale Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung nicht nur Informationen über das Viszeralabdominalfett erhalten, sondern auch die Körperfett-Ratio FAT erhalten.
  • Gemäß der vorliegenden Erfindung kann das viszerale Fettbestimmungsgerät überdies konfiguriert sein, um einen geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA als Information in Verbindung mit dem Viszeralfett zu berechnen. Wenn der geschätzte Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA erhalten wird, wird eine spezifische Korrelation zwischen dem Bauchumfang WL und der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA bestimmt, und dies durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlichen Werten einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA und den persönlichen Daten, die den Bauchumfang WL von mehreren zufällig ausgewählten menschlichen Proben mit einschließen. Dann kann der geschätzte Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA einer einzelnen Person anhand des Bauchumfangs WL und anderen Daten der einzelnen Person genau berechnet werden, indem die bestimmte Korrelation an die einzelne Person angewandt wird.
  • Ein viszerales Fettbestimmungsgerät, das fähig ist, einen derartigen geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA zu erhalten, kann Folgendes umfassen:
    Eingabemittel zum Eingeben von persönlichen Daten, die einen Bauchumfang WL einschließen, der die zirkumferentielle Länge des Rumpfes einer Person ist;
    eine Datenverarbeitungseinheit, die die persönlichen Daten speichert und einen geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person anhand der persönlichen Daten berechnet; und
    ein Anzeigeabschnitt, der die persönlichen Daten und ein Ergebnis der Berechnung, die von der Datenverarbeitungseinheit ausgeführt wird, anzeigt, wobei
    die Datenverarbeitungseinheit einen ersten Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL und eine erste Regressionskonstante speichert, erhalten durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, erhalten in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs WL der menschlichen Proben, und
    der geschätzte Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person anhand eines Wertes des Bauchumfangs WL der Person, des ersten Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL, und der ersten Regressionskonstante erhalten wird.
  • Die vorliegende Erfindung des viszeralen Fettbestimmungsgeräts beruht auf der Tatsache, dass die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA stark mit dem Bauchumfang WL korreliert ist. Die Datenverarbeitungseinheit speichert einen ersten Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL und eine erste Regressionskonstante, erhalten durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, erhalten in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs WL der menschlichen Proben. Wenn ein Wert vom Bauchumfang WL der Person eingegeben ist, wird ein geschätzter Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA anhand des ersten Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL und der ersten Regressionskonstante berechnet.
  • Wie weiter oben beschrieben wird, kann gemäß dem viszeralen Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung der geschätzte Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA einer Person als die Information in Verbindung mit dem Viszeralfett der Person erhalten werden, und dies durch einfaches Eingeben eines Wertes vom Bauchumfang WL, der ein Teil der persönlichen Daten ist. Auf diese Weise kann der geschätzte Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, die eine Information im engen Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand ist, leicht erhalten werden.
  • Überdies kann ein viszerales Fettbestimmungsgerät, das fähig ist, die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA zu berechnen, Folgendes umfassen:
    Eingabemittel zum Eingeben von persönlichen Daten, die einen Bauchumfang WL, der eine zirkumferentielle Länge des Rumpfes einer Person ist, die Größe und das Gewicht der Person einschließen;
    eine Datenverarbeitungseinheit, die die persönlichen Daten speichert und einen geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person anhand der persönlichen Daten berechnet; und
    ein Anzeigeabschnitt, der die persönlichen Daten und ein Ergebnis der Berechnung, die von Datenverarbeitungseinheit ausgeführt wurde, anzeigt, wobei
    die Datenverarbeitungseinheit einen zweiten Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL, einen ersten Regressionskoeffizienten des Körpermassen-Index und eine zweite Regressionskonstante speichert, erhalten durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, erhalten in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs WL und Werten des Körpermassen-Index der menschlichen Proben, die sich auf den Obesitätsgrad beziehen, und
    das Datenverarbeitungseinheit den geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person anhand eines Wertes des Bauchumfangs WL, eines Wertes des Körpermassen-Index, des zweiten Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL, des ersten Regressionskoeffizienten des Körpermassen-Index und der zweiten Regressionskonstante berechnet.
  • Die vorliegende Erfindung des viszeralen Fettbestimmungsgeräts beruht auf der Tatsache, dass die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA mit dem Körpermassen-Index zusätzlich zum Bauchumfang WL korreliert ist. Die Datenverarbeitungseinheit speichert einen zweiten Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL und einen ersten Re gressionskoeffizienten des Körpermassen-Index und eine zweite Regressionskonstante, erhalten durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, erhalten in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs WL und Werten des Körpermassen-Index der menschlichen Proben. Wenn mit dem viszeralen Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung ein Wert vom Bauchumfang WL und ein Wert des Körpermassen-Index einer Person eingegeben werden, wird daraufhin ein geschätzter Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person berechnet. Demgemäß kann im viszeralen Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung, zusätzlich zum Bauchumfang WL, der Körpermassen-Index der Person gut wiedergegeben werden, indem die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA erhalten wird.
  • Überdies kann gemäß der vorliegenden Erfindung ein viszerales Fettbestimmungsgerät Folgendes umfassen:
    Eingabemittel zum Eingeben von persönlichen Daten, die einen Bauchumfang WL, der eine zirkumferentielle Länge des Rumpfes einer Person ist, die Größe, das Gewicht, das Geschlecht und das Alter der Person einschließen;
    eine Datenverarbeitungseinheit, die die persönlichen Daten speichert und einen geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person anhand der persönlichen Daten berechnet;
    ein Anzeigeabschnitt, der die persönlichen Daten und ein Ergebnis der Berechnung, die von der Datenverarbeitungseinheit ausgeführt wird, anzeigt; und
    Körperfett-Ratio-Messmittel zum Messen einer bioelektrischen Impedanz Z der Person anhand von Elektroden in Kontakt mit Endabschnitten des Körpers der Person und zum Erhalten einer Körperfett-Ratio FAT der Person anhand der gemessenen bioelektrischen Impedanz Z und der persönlichen Eingabedaten oder eines Teils der Daten, wobei
    die Datenverarbeitungseinheit einen dritten Regressionskoeffizienten eines Bauchumfangs WL, einen ersten Regressionskoeffizienten der Körperfett-Ratio FAT und ein dritte Regressionskonstante speichert, erhalten durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, erhalten in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs WL und Werten der Körperfett-Ratio FAT der menschlichen Proben, und
    die Datenverarbeitungseinheit den geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person anhand eines Wertes des Bauchumfangs WL, eines Wertes der Körperfett-Ratio FAT, der durch die Körperfett-Ratio-Messmittel erhalten wird, des dritten Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL und des ersten Regressionskoeffizienten der Körperfett-Ratio FAT und der dritten Regressionskonstante berechnet.
  • Die Erfindung des viszeralen Fettbestimmungsgeräts beruht auf der Tatsache, dass die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA mit dem Körperfett-Ratio FAT zusätzlich zum Bauchumfang WL korreliert ist. Die Datenverarbeitungseinheit speichert einen dritten Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL und einen ersten Regressionskoeffizienten der Körperfett-Ratio FAT und eine dritte Regressionskonstante, erhalten durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, erhalten in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs WL und Werten der Körperfett-Ratio FAT. Wenn gemäß des viszeralen Fettbe stimmungsgeräts ein Wert vom Bauchumfang WL und ein Wert der Körperfett-Ratio FAT der Person eingegeben werden, wird ein geschätzter Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person berechnet. Demgemäß kann gemäß dem viszeralen Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung die Körperfett-Ratio FAT der Person gut wiedergegeben werden, indem die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA zusätzlich zum Bauchumfang WL erhalten wird.
  • Überdies kann ein viszerales Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung Folgendes umfassen:
    Eingabemittel zum Eingeben von persönlichen Daten, die einen Bauchumfang WL, der eine zirkumferentielle Länge des Rumpfes einer Person ist, die Größe, das Gewicht und eine Dicke eines subkutanen Abdominalfetts s der Person einschließen;
    eine Datenverarbeitungseinheit, die die persönlichen Daten speichert und einen geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person anhand der persönlichen Daten berechnet; und
    ein Anzeigeabschnitt, der die persönlichen Daten und ein Ergebnis der Berechnung, die von der Datenverarbeitungseinheit ausgeführt wird, anzeigt, wobei
    die Datenverarbeitungseinheit einen vierten Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL, einen zweiten Regressionskoeffizienten des Körpermassen-Index und einen ersten Regressionskoeffizienten der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s und eine vierte Regressionskonstante speichert, erhalten durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, erhalten in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Körpermassen-Index, der sich auf den Obesitätsgrad der menschlichen Proben bezieht und Werten der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s der menschlichen Proben, und
    die Datenverarbeitungseinheit den geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person anhand eines Wertes des Bauchumfangs WL, eines Wertes des Körpermassen-Index, eines Wertes der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s, des vierten Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL, des zweiten Regressionskoeffizienten des Körpermassen-Index, des ersten Regressionskoeffizienten der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s und der vierten Regressionskonstante berechnet.
  • Die vorliegende Erfindung des viszeralen Fettbestimmungsgeräts beruht auf der Tatsache, dass die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA mit dem Körpermassen-Index, der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s zusätzlich zum Bauchumfang WL korreliert ist. Das viszerale Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung speichert einen vierten Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL, einen zweiten Regressionskoeffizienten des Körpermassen-Index und einen ersten Regressionskoeffizienten der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s und eine vierte Regressionskonstante, erhalten durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, erhalten in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs WL, Werten des Körpermassen-Index und Werten der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s der menschlichen Proben. Wenn gemäß dem viszeralen Fettbestimmungsgerät ein Wert des Bauchumfangs WL, ein Wert des Körpermassen-Index und ein Wert der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s der Person eingegeben werden, wird ein geschätzter Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person berechnet. Demgemäß können im viszeralen Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung zusätz lich zum Bauchumfang WL, der Körpermassen-Index und die Dicke des subkutanen Abdominalfetts s gut wiedergegeben werden, indem die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA erhalten wird.
  • Überdies kann ein viszerales Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung Folgendes umfassen:
    Eingabemittel zum Eingeben von persönlichen Daten, die einen Bauchumfang WL, der eine zirkumferentielle Länge des Rumpfes einer Person ist, die Größe, das Gewicht, das Geschlecht, das Alter und eine Dicke des subkutanen Abdominalfetts s der Person einschließen;
    eine Datenverarbeitungseinheit, die die persönlichen Daten speichert und einen geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person anhand der persönlichen Daten berechnet;
    ein Anzeigeabschnitt, der die persönlichen Daten und ein Ergebnis der Berechnung, die von der Datenverarbeitungseinheit ausgeführt wird, anzeigt; und
    Körperfett-Ratio-Messmittel zum Messen einer bioelektrischen Impedanz Z der Person anhand von Elektroden in Kontakt mit Endabschnitten des Körpers der Person und zum Erhalten einer Körperfett-Ratio FAT der Person anhand der gemessenen bioelektrischen Impedanz Z und der persönlichen Eingabedaten oder eines Teils der Daten, wobei
    die Datenverarbeitungseinheit einen fünften Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL, einen zweiten Regressionskoeffizienten der Körperfett-Ratio FAT, einen zweiten Regressionskoeffizienten der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s und eine fünfte Regressionskonstante speichert, erhalten durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, erhalten in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs WL der menschlichen Proben, Werten der Körperfett-Ratio FAT der menschlichen Proben und Werten der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s, wobei
    die Datenverarbeitungseinheit den geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person anhand eines Wertes des Bauchumfangs WL, eines Wertes der Körperfett-Ratio FAT, der erhalten wird mit dem Körperfett-Ratio-Messmittel, eines Wertes der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s, des fünften Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL, des zweiten Regressionskoeffizienten der Körperfett-Ratio FAT, des zweiten Regressionskoeffizienten der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s und der fünften Regressionskonstante berechnet.
  • Die vorliegende Erfindung des viszeralen Fettbestimmungsgeräts beruht auf der Tatsache, dass die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA mit dem Körperfett-Ratio FAT und der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s zusätzlich zum Bauchumfang WL korreliert ist. Das viszerale Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung speichert einen fünften Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL, einen zweiten Regressionskoeffizienten der Körperfett-Ratio FAT, einen zweiten Regressionskoeffizienten der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s und eine fünfte Regressionskonstante, erhalten durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, erhalten in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs WL, Werten der Körperfett-Ratio FAT und Werten der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s. Wenn mit dieser Konfiguration ein Wert vom Bauchumfang WL, ein Wert der Körperfett-Ratio FAT und ein Wert der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s der Person eingegeben werden, wird ein geschätzter Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person berechnet. Demgemäß werden im viszeralen Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung zusätzlich zum Bauchumfang WL, die Körperfett-Ratio FAT und die Dicke des subkutanen Abdominalfetts s gut wiedergegeben, indem der geschätzte Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA erhalten wird. Das viszerale Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung, in dem die Dicke des subkutanen Abdominalfetts s eingegeben wird, kann ebenfalls konfiguriert sein, um ferner eine Subkutanabdominalfett-Querschnittsfläche SA anhand der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s und des Bauchumfangs WL der Person zu erhalten.
  • Überdies kann das viszerale Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung konfiguriert sein, um ferner eine Ratio des geschätzten Wertes einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA zu der Subkutanabdominalfett-Querschnittsfläche SA zu berechnen, VSR. Das viszerale Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung kann überdies sogar konfiguriert sein, um ferner eine gesamte Abdominalfett-Querschnittsfläche WA anhand des geschätzten Wertes einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA und der Subkutanabdominalfett-Querschnittsfläche SA der Person zu berechnen. Die Subkutanabdominalfett-Querschnittsfläche SA, die mit dem viszeralen Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung erhalten wird, bietet die folgenden wichtigen Vorteile.
  • Es wurde vor kurzem berichtet, das ein Hormon, das vom Subkutanfett einer Person sekretiert wird, dazu neigt, inneres Körperfett der Person zu reduzieren. Überdies neigt das Subkutanfett dazu, den negativen Einfluss des Viszeralfetts zu reduzieren, das im Körper angesammelt ist, aufgrund der Aufnahme von übermäßiger Nahrung. Demgemäß können Informationen über das subkutane Abdominalfett oder die Ratio des Subkutanfetts zum Viszeralfett als ein wichtiger Index zum Bewerten des Gesundheitszustands verwendet werden.
  • Überdies kann ein viszerales Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung Folgendes umfassen:
    Eingabemittel zum Eingeben von persönlichen Daten, die einen Bauchumfang WL, der eine zirkumferentielle Länge des Rumpfes einer Person ist und die Größe der Person einschließen;
    eine Datenverarbeitungseinheit, die die persönlichen Daten speichert und einen geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person anhand der persönlichen Daten berechnet; und
    ein Anzeigeabschnitt, der die persönlichen Daten und ein Ergebnis der Berechnung, die von der Datenverarbeitungseinheit ausgeführt wird, anzeigt, wobei
    die Datenverarbeitungseinheit einen ersten Regressionskoeffizienten eines Bauchumfangs-Index und eine sechste Regressionskonstante speichert, erhalten durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, erhalten in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs-Index der menschlichen Proben, erhalten anhand des Bauchumfangs WL und der Größe der menschlichen Proben, und wobei
    die Datenverarbeitungseinheit den geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person anhand eines Wertes des Bauchumfangs-Index, des ersten Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs-Index und der sechsten Regressionskonstante berechnet.
  • Im viszeralen Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung wird ein geschätzter Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA einer Person anhand der Korrelation mit dem Bauchumfangs-Index berechnet. Hierin wird ein Bauchumfangs-Index als ein Index definiert, erhalten durch das Teilen eines Quadrats vom Bauchumfang WL 2 mit der Größe der Person. Dieser Index ist stark mit der Obesität korreliert.
  • Ein viszerales Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung kann Folgendes umfassen:
    Eingabemittel zum Eingeben von persönlichen Daten, die einen Bauchumfang WL, der eine zirkumferentielle Länge des Rumpfes einer Person ist und die Größe der Person einschließen;
    eine Datenverarbeitungseinheit, die die persönlichen Daten speichert und einen geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person anhand der persönlichen Daten berechnet;
    ein Anzeigeabschnitt, der die persönlichen Daten und ein Ergebnis der Berechnung, die von der Datenverarbeitungseinheit ausgeführt wird, anzeigt; und
    Impedanz-Messmittel zum Messen einer bioelektrischen Impedanz Z der Person anhand von Elektroden in Kontakt mit Endabschnitten des Körpers der Person, wobei
    die Datenverarbeitungseinheit einen achten Regressionskoeffizienten eines Bauchumfangs WL und einen ersten Regressionskoeffizienten eines Terms (TL 2/Z) und eine elfte Regressionskonstante speichert, erhalten durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen den tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, erhalten in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs WL der menschlichen Proben und Werten des Terms (TL 2/Z), erhalten durch das Teilen eines Quadrats der Größe TL 2 durch die bioelektrische Impedanz Z, und wobei
    die Datenverarbeitungseinheit den geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person anhand eines Wertes des Bauchumfangs WL, eines Wertes der bioelektrischen Impedanz Z, die mit den Impedanz-Messmitteln gemessen wird, eines Wertes der Größe TL, die durch die Eingabemittel erhalten wird, des achten Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL und des ersten Regressionskoeffizienten des Terms (TL 2/Z) und der elften Regressionskonstante berechnet.
  • Die vorliegende Erfindung des viszeralen Fettbestimmungsgeräts beruht auf der Tatsache, dass die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA mit dem Term (TL 2/Z) zusätzlich zum Bauchumfang WL korreliert ist. Das viszerale Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung speichert einen achten Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL und einen ersten Regressionskoeffizienten des Terms (TL 2/Z) und ein elfte Regressionskonstante, erhalten durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, erhalten in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs WL und Werten des Terms (TL 2/Z). Wenn mit dieser Konfiguration ein Wert vom Bauchumfang WL und ein Wert der Größe TL einer Person gemeinsam mit einem Wert der gemessenen bioelektrischen Impedanz Z eingegeben werden, wird ein geschätzter Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person berechnet. Demgemäß kann im viszeralen Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung zusätzlich zum Bauchumfang WL der Term (TL 2/Z) wiedergegeben werden, indem der geschätzte Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA erhalten wird.
  • Überdies kann ein viszerales Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung Folgendes umfassen:
    Eingabemittel zum Eingeben von persönlichen Daten, die einen Bauchumfang WL, der eine zirkumferentielle Länge des Rumpfes einer Person ist und die Größe der Person einschließen;
    eine Datenverarbeitungseinheit, die die persönlichen Daten speichert und einen geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person anhand der persönlichen Daten berechnet;
    ein Anzeigeabschnitt, der die persönlichen Daten und ein Ergebnis der Berechnung, die von der Datenverarbeitungseinheit ausgeführt wird, anzeigt; und
    Impedanz-Messmittel zum Messen einer bioelektrischen Impedanz Z einer Person anhand von Elektroden in Kontakt mit Endabschnitten des Körpers der Person, wobei
    die Datenverarbeitungseinheit einen neunten Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL, einen ersten Regressionskoeffizienten der bioelektrischen Impedanz Z und eine zwölfte Regressionskonstante speichert, erhalten durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, erhalten in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs WL der menschlichen Proben und Werten der bioelektrischen Impedanz Z der menschlichen Proben, wobei
    die Datenverarbeitungseinheit den geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person anhand eines Wertes des Bauchumfangs WL, eines Wertes der bioelektrischen Impedanz Z, die mit den Impedanz-Mess mitteln gemessen wird, des neunten Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL und des ersten Regressionskoeffizienten der bioelektrischen Impedanz Z und der zwölften Regressionskonstante berechnet.
  • Die vorliegende Erfindung des viszeralen Fettbestimmungsgeräts beruht auf der Tatsache, dass die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA mit der bioelektrischen Impedanz Z zusätzlich zum Bauchumfang WL korreliert ist. Das viszerale Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung speichert einen neunten Regressionskoeffizienten des Bauchumfangs WL und einen ersten Regressionskoeffizienten der bioelektrischen Impedanz Z und eine zwölfte Regressionskonstante, erhalten durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, erhalten in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs WL der menschlichen Proben und Werten der bioelektrischen Impedanz Z der menschlichen Proben. Wenn mit dieser Konfiguration ein Wert vom Bauchumfang WL einer Person gemeinsam mit einem Wert der gemessenen bioelektrischen Impedanz Z eingegeben wird, wird ein geschätzter Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person berechnet. Demgemäß kann im viszeralen Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung zusätzlich zum Bauchumfang WL die bioelektrische Impedanz Z wiedergegeben werden, indem der geschätzte Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA erhalten wird.
  • Überdies kann ein viszerales Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung Folgendes umfassen:
    Eingabemittel zum Eingeben von persönlichen Daten, die einen Bauchumfang WL, der eine zirkumferentielle Länge des Rumpfes einer Person ist, die Größe, das Gewicht, das Geschlecht und das Alter der Person einschließen;
    eine Datenverarbeitungseinheit, die die persönlichen Daten speichert und einen geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person anhand der persönlichen Daten berechnet;
    ein Anzeigeabschnitt, der die persönlichen Daten und ein Ergebnis der Berechnung, die von der Datenverarbeitungseinheit ausgeführt wird, anzeigt; und
    Körperfett-Ratio-Messmittel zum Messen einer bioelektrischen Impedanz Z einer Person anhand von Elektroden in Kontakt mit Endabschnitten des Körpers der Person und zum Erhalten einer Körperfett-Ratio FAT der Person anhand der gemessenen bioelektrischen Impedanz Z und der persönlichen Eingabedaten oder eines Teils der Daten, wobei
    die Datenverarbeitungseinheit einen ersten Regressionskoeffizienten eines Terms (WL 2·TL·Alter) und einen ersten Regressionskoeffizienten eines Terms (WL 2·TL·FAT) und eine dreizehnte Regressionskonstante, erhalten durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, erhalten in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Terms (WL 2·TL·Alter), erhalten durch das Multiplizieren eines Quadrates eines Bauchumfangs der menschlichen Proben WL 2, der Größe TL der menschlichen Proben und dem Alter der menschlichen Proben und Werten des Terms (WL 2·TL, ·FAT), erhalten durch das Multiplizieren eines Quadrates eines Bauchumfangs der menschlichen Proben WL 2, der Größe TL der menschlichen Proben und einer Körperfett-Ratio FAT der menschlichen Proben speichert, und
    wenn eingegebene persönliche Daten der Person über das Geschlecht „männlich" sind, die Datenverarbeitungseinheit den geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der männlichen Person anhand eines Wertes des Bauchumfangs WL der männlichen Person, eines Wertes des Alters der männlichen Person, die durch die Eingabemittel eingegeben sind, eines Wertes der Körperfett-Ratio FAT der männlichen Person, der mit den Körperfett-Ratio-Messmittel gemessen ist, des ersten Regressionskoeffizienten des Terms (WL 2·TL·Alter) und des ersten Regressionskoeffizienten des Terms (WL 2·TL·FAT) und der dreizehnten Regressionskonstante berechnet.
  • In dem Fall, in dem die Person männlich ist, beruht die vorliegende Erfindung des viszeralen Fettbestimmungsgeräts auf der Tatsache, dass die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA stark mit den Termen (WL 2·TL·Alter) und (WL 2·TL, ·FAT) korreliert ist. Demgemäß speichert das viszerale Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung einen ersten Regressionskoeffizienten des Terms (WL 2·TL·Alter) und einen ersten Regressionskoeffizienten des Terms (WL 2·TL·FAT) und eine dreizehnte Regressionskonstante, erhalten durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, erhalten in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper zufälliger männlicher Proben und Werten des Terms (WL 2·TL·Alter) der männlichen menschlichen Proben und Werten des Terms (WL 2·TL·FAT) der männlichen menschlichen Proben. Wenn ein Wert vom Bauchumfang WL der männlichen Person und ein Wert der Größe TL der männlichen Person gemeinsam mit einem gemessenen Wert der Körperfett-Ratio FAT der männlichen Person eingegeben werden, wird ein geschätzter Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der männlichen Person berechnet. Auf diese Weise wird gemäß dem viszeralen Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung, wenn die Person männlich ist, ein geschätzter Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der männlichen Person genauer berechnet.
  • Überdies kann ein viszerales Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung Folgendes umfassen:
    Eingabemittel zum Eingeben von persönlichen Daten, die einen Bauchumfang WL, der eine zirkumferentielle Länge des Rumpfes einer Person ist, die Größe, das Gewicht, das Geschlecht und das Alter der Person einschließen;
    eine Datenverarbeitungseinheit, die die persönlichen Daten speichert und einen geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person anhand der persönlichen Daten berechnet;
    ein Anzeigeabschnitt, der die persönlichen Daten und ein Ergebnis der Berechnung, die von der Datenverarbeitungseinheit ausgeführt wird, anzeigt; und
    Körperfett-Ratio-Messmittel zum Messen einer bioelektrischen Impedanz Z einer Person anhand von Elektroden in Kontakt mit Endabschnitten des Körpers der Person und zum Erhalten einer Körperfett-Ratio FAT der Person anhand der gemessenen bioelektrischen Impedanz Z und der persönlichen Eingabedaten oder eines Teils der Daten, wobei
    die Datenverarbeitungseinheit einen zweiten Regressionskoeffizienten des Terms (WL 2·TL·Alter) und einen fünften Regressionskoeffizienten der Körperfett-Ratio FAT und eine vierzehnte Regressionskonstante, erhalten durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, erhalten in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Terms (WL 2·TL·Alter), erhalten durch das Multiplizieren eines Quadrates eines Bauchumfangs der menschlichen Proben WL 2, der Größe TL der menschlichen Proben und des Alters der menschlichen Proben und Werten der Körperfett-Ratio FAT der menschlichen Proben, speichert, und
    wenn eingegebene persönliche Daten der Person über das Geschlecht „weiblich" sind, die Datenverarbeitungseinheit den geschätzten Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der weiblichen Person anhand eines Wertes des Bauchumfangs WL der weiblichen Person, eines Wertes des Alters der weiblichen Person, die durch die Eingabemittel eingegeben sind, eines Wertes der Körperfett-Ratio FAT der weiblichen Person, der mit dem Körperfett-Ratio-Messmittel gemessen wird, des ersten Regressionskoeffizienten des Terms (WL 2·TL·Alter), des ersten Regressionskoeffizienten des Terms (WL 2·TL·FAT) und der vierzehnten Regressionskonstante berechnet.
  • Die vorliegende Erfindung des viszeralen Fettbestimmungsgeräts beruht auf der Tatsache, dass die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA stark mit dem Term (WL2·TL·Alter) und dem Körperfett-Ratio FAT der weiblichen Person korreliert ist. Das viszerale Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung speichert einen zweiten Regressionskoeffizienten des Terms (WL2·TL·Alter) und einen fünften Regressionskoeffizienten der Körperfett-Ratio FAT und eine vierzehnte Regressionskonstante, erhalten durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, erhalten in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper zufälliger weiblicher Proben und Werten des Terms (WL2·TL·Alter) der weiblich menschlichen Proben und Werten der Körperfett-Ratio FAT der weiblichen menschlichen Proben.
  • Wenn ein Wert vom Bauchumfang WL der weiblichen Person, ein Wert der Größe TL der weiblichen Person, ein Wert des Alters der weiblichen Person gemeinsam mit einem gemessenen Wert der Körperfett-Ratio FAT eingegeben werden, wird ein geschätzter Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der weiblichen Person berechnet. Auf diese Weise wird gemäß dem viszeralen Fettbestimmungsgerät der vor liegenden Erfindung, wenn die Person weiblich ist, wie weiter oben beschrieben wird, ein geschätzter Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der weiblichen Person genauer berechnet.
  • Das viszerale Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung kann überdies derart konfiguriert sein, dass die Berechnung des geschätzten Wertes einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA einer Person ausgeführt werden kann unter Hinzufügen eines Berichtigungsterms des Alters und eines Berichtigungsterms des Geschlechts der Person. In dieser Konfiguration können die Informationen in Verbindung mit den körperlichen Merkmalen der Person, wie Alter und Geschlecht, gut wiedergegeben werden, indem der geschätzte Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person erhalten wird. Ein geschätzter Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA einer Person kann mit dem Alter, dem Geschlecht, oder beidem, berichtigt werden.
  • Überdies kann das viszerale Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung, das fähig ist, eine Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA einer Person zu berechnen, konfiguriert sein, um Körperfett-Ratio-Messmittel zum Messen einer Körperfett-Ratio FAT der Person und einen Anzeigeabschnitt zu umfassen, der die Körperfett-Ratio FAT der Person sogar dann anzeigt, wenn das viszerale Fettbestimmungsgerät weiter oben die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person nicht durch das Messen der Körperfett-Ratio FAT berechnet. In dieser Konfiguration kann, zusätzlich zur Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person, ebenfalls die Körperfett-Ratio FAT durch die Anzeige überwacht werden.
  • Überdies kann das viszerale Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung konfiguriert sein, um auf dem Anzeigeabschnitt einen geschätzten Wert einer Viszeralabdominal fett-Querschnittsfläche VA einer Person gemäß mehreren Rangstufen, die durch mehrere Standardwerte der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA vordefiniert sind, anzuzeigen. In dieser Konfiguration kann ein quantitativer Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA einer Person visuell gesehen und durch die Rangstufe, die auf der Anzeige gezeigt wird, leicht interpretiert werden.
  • Überdies ist gemäß dem viszeralen Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung der Bauchumfang WL eine zirkumferentielle Länge eines Abdomens am 4. Lendenwirbel der Person. Der Bauchumfang WL am 4. Lendenwirbel der Person ist am stärksten dem Zustand des Viszeralfetts der Person korreliert.
  • Überdies kann das viszerale Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung mit Mitteln zum Messen des Bauchumfangs WL einer Person bereit gestellt sein. In dieser Konstitution kann der Bauchumfang der Person zeitlich passend und auf Verlangen gemessen werden. Demgemäß kann die Verwendung der weiter oben genannten Mittel, die Notwendigkeit der Eingabe des anderweitig gemessenen Bauchumfangs WL einer Person beseitigen.
  • Überdies kann gemäß der vorliegenden Erfindung das viszerale Fettbestimmungsgerät derart konfiguriert sein, dass der Bauchumfang WL, der mit den Größenmessmitteln gemessen ist, direkt in die Datenverarbeitungseinheit eingegeben wird. In dieser Konfiguration ist es nicht notwendig, dass eine Person den notwendigen Bauchumfang WL durch die Eingabemittel eingibt.
  • [Kurzbeschreibung der Zeichnungen]
  • Es zeigen:
  • 1(a) eine Perspektivansicht eines Beispiels eines viszeralen Fettbestimmungsgerätes;
  • 1(b) eine Ansicht, die ein Beispiel einer Anzeige des viszeralen Fettbestimmungsgeräts darstellt;
  • 2 ein schematisches Blockschaltbild, das eine Signalverarbeitung im viszeralen Fettbestimmungsgerät darstellt;
  • 3 ein Flussbild, das ein Beispiel von Verfahren darstellt, die notwendig sind, um eine Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche zu messen;
  • 4 ein Flussbild, das ein Beispiel von Verfahren darstellt, die notwendig sind, um eine Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche zu messen;
  • 5 eine Ansicht, die ein viszerales Fettbestimmungsgerät darstellt, die mit einem Größenmessmittel bereit gestellt ist; und
  • 6 eine Perspektivansicht eines Beispiels eines viszeralen Fettbestimmungsgerätes.
  • [Beste Ausführungsform der Erfindung)
  • Eine vorzugsweise Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird unter Bezugnahme auf die 16 beschrieben. 1 zeigt ein viszerales Fettbestimmungsgerät 10 als ein Beispiel einer vorzugsweisen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. 1(a) ist eine Perspektivansicht des viszeralen Fettbestimmungsgeräts 10. Das viszerale Fettbestimmungsgerät 10 ist fähig, Viszeralfettinformationen einer Person zu erhalten, wie ein geschätzter Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA, die eine Querschnittsfläche des Viszeralfetts am Abdomen ist und eine gesamte Abdominalfett-Querschnittsfläche WA mit subkutanem Abdominalfett. Die Einheit ist derart mit einer eingebauten Körperfett-Bestimmungseinheit bereit gestellt, dass ebenfalls die Körperfett-Ratio FAT gemessen werden kann.
  • Überdies kann mit dem viszeralen Fettbestimmungsgerät 10 ebenfalls der Körpermassen-Index erhalten werden, der üblicherweise als ein Index von Obesität verwendet wurde. Der Körpermassen-Index kann erhalten werden durch eine bekannte Formel, die auf der Größe und dem Gewicht der Person als Teil der persönlichen Daten beruht, die noch später beschrieben wird.
  • Das viszerale Fettbestimmungsgerät 10 ist mit einem Betriebsabschnitt 7 bereit gestellt, der mehrere Schlüssel umfasst, die zum Eingeben numerischer Werte, Buchstaben, usw. verwendet werden. Mit diesen Schlüsseln können die persönlichen Daten, die körperliche Merkmale der Person darstellen, eingegeben werden. Demgemäß sind mehrere Schlüssel, die zum Eingeben der persönlichen Daten notwendig sind, bereit gestellt. Das heißt, der Betriebsabschnitt 7 eignet sich dazu, als Mittel zum Eingeben der persönlichen Daten zu dienen.
  • Die persönlichen Daten, die in das viszerale Fettbestimmungsgerät 10 eingegeben werden sollen, umfassen die Größe, das Gewicht, das Geschlecht, das Alter und die Taillengröße (die nachstehend als Bauchumfang bezeichnet wird) der Person. Als der Bauchumfang WL, wird eine zirkumferentielle Länge eines Abdomens am 4. Lendenwirbel der Person bevorzugt, da sie stark mit dem Zustand des Viszeralfetts der Person korreliert ist.
  • Überdies können die persönlichen Daten, die eingegeben werden sollen, eine Dicke des subkutanen Abdominalfetts s der Person umfassen, das durch das Verwenden mehrerer bekannter Subkutanfettdicken-Messmittel, wie eine Mess lehre, eine Ultraschallprüfung, und so weiter, gemessen werden kann.
  • Darüber hinaus kann die Dicke des subkutanen Abdominalfetts s der Person, die in das viszerale Fettbestimmungsgerät eingegeben werden soll, der Wert an der Seite der Bauchnabelgegend, der Wert am oberen Hüftbereich, die Summe, oder ein Mittelwert der Summe sein.
  • Die Betriebsabschnitt 7 ist mit mehreren Schlüsseln bereit gestellt, wie ein Auswahlschlüssel zum Auswählen von Elementen der persönlichen Daten und numerische Schlüssel zum Eingeben von Werten. Überdies ist der Betriebsabschnitt 7 ebenfalls mit einem EIN/AUS-Netztrenner, um das viszerale Fettbestimmungsgerät 10 ein- und auszuschalten und einem Impedanzmessungs-Startschalter, um eine Messung einer bioelektrischen Impedanz Z, die noch später erklärt wird, zu starten, bereit gestellt.
  • Überdies können mit dem Betriebsabschnitt 7 mehrere Messarten für die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA ausgewählt werden. Gemäß der ausgewählten Art wird eine entsprechende Messroutine, wie eine erste Messroutine und eine zweite Messroutine, die später beschrieben werden, ausgeführt.
  • Ein Anzeigeabschnitt 8 zeigt die persönlichen Daten an, die durch den Betriebsabschnitt 7 eingegeben sind, und den Körpermassen-Index, der von den persönlichen Eingabedaten abgeleitet ist, sowie Messergebnisse wie Körperfett-Ratio FAT und Werte der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA. 1(b) ist eine Ansicht eines Beispiels der Anzeige auf dem Anzeigeabschnitt 8.
  • In 1(b) wird das Messergebnis der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA in mehrere Rangstufen eingestuft dargestellt. Diejenigen, die mit 8a, 8b und 8c in 1(b) angegeben sind, sind die Rangbalken. Mehrere Standardwerte der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA sind im voraus festgelegt und werden dann mit dem gemessenen Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA einer Person verglichen, um den Rang zu bestimmen, in dem der gemessene Wert der Person eingestuft wird. Gemäß dem in der 1(b) gegebenen Beispiel zeigt die Anzeige, dass die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person dem Rangbalken 8b entspricht.
  • Überdies, wie es in der 1(b) gezeigt wird, können ebenfalls Stufenindikatoren 8d und 8e angezeigt werden. Die Stufenindikatoren 8d und 8e können mit spezifischen Symptomen im Zusammenhang mit dem Viszeralfett korreliert sein. Wenn beispielsweise die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA einer Person größer als 100 cm2 ist, kann die Person klinisch als fettleibig diagnostiziert werden.
  • Demgemäß kann der Stufenindikator 8e eingestellt werden, um 100 cm2 der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA zu entsprechen.
  • Wie in der Fig. (b) gezeigt wird, ermöglicht das Anzeigen der gemessenen Ergebnisse, die als ein quantitativer Wert gemäß der Rangstufe erhalten werden, oder das Anzeigen der relevanten Informationen über ein Symptom, unter dem die Person gemäß dem gemessenen Ergebnis leiden kann, eine visuelle, schrittweise und klare Auswertung der Ergebnisse.
  • Überdies ist das viszerale Fettbestimmungsgerät 10 mit Körperfett-Ratio-Messmitteln zum Messen einer Körperfett-Ratio FAT der Person, wie später beschrieben wird, bereit gestellt. Das heißt, es ist eine Elektrode 3 an der linken Seite eines Vorderabschnitts der oberen Fläche des viszeralen Fettbestimmungsgeräts 10 bereit gestellt. Eine Elektrode 4 ist an der rechten Seite des Vorderabschnitts angeordnet.
  • Und es ist eine Elektrode 5 an einem Abschnitt von einer Rückfläche eines Hauptkörpers 1 bereit gestellt, der im Wesentlichen dem Abschnitt entspricht, an dem die Elektrode 3 bereit gestellt ist. Es ist eine Elektrode 6 an einem Abschnitt der Rückfläche bereit gestellt, die im Wesentlichen dem Abschnitt entspricht, an dem die Elektrode 4 bereit gestellt ist.
  • Eine Elektrodengruppe mit den Elektroden 3, 4, 5 und 6 dient als Mittel zum Messen der bioelektrischen Impedanz Z eines menschlichen Körpers. Und die Elektroden 5 und 6 dienen als ein Paar strompfadbildende Elektroden, die einen elektrischen Strompfad im Körper der Person bilden, und die Elektroden 3 und 4 dienen als ein Paar Spannungsmesselektroden, die die elektrische Potentialdifferenz durch zwei Punkte im Pfad messen.
  • Und diese Elektrodengruppen sind mit einem Impedanz-Messmittel (nicht gezeigt) verbunden, das in der Technik der Körperfett-Bestimmungseinheit gut bekannt ist und das im Hauptkörper 1 integriert ist. Insbesondere die Elektroden 5 und 6 sind mit dem Abschnitt eines elektrischen Kreises verbunden, der als eine konstante Stromquelle dient, die einen konstanten Strom ausgibt, wohingegen die Elektroden 3 und 4 mit dem Abschnitt eines anderen elektrischen Kreises verbunden sind, der als ein Voltmeter dient.
  • Beim Messen der bioelektrischen Impedanz Z der Person, sind der Daumen und der Zeigefinger der linken Hand der Person jeweils an den Elektroden 3 und 5 befestigt. In ähnlicher Weise sind der Daumen und der Zeigefinger der rechten Hand der Person jeweils an den Elektroden 4 und 6 befestigt. Auf diese Weise kann die bioelektrische Impedanz Z der Person durch die Hände gemessen werden, die als die Extremitäten des Körpers dienen.
  • Wie im viszeralen Fettbestimmungsgerät 10 ausgeführt, ermöglicht es vorzugsweise die Konfiguration der Elektrode 5 auf dem Abschnitt der Rückfläche, der im Wesentlichen dem Abschnitt entspricht, an dem die Elektrode 3 bereit gestellt ist und der Elektrode 6 auf einem Abschnitt der Rückfläche, der im Wesentlichen dem Abschnitt entspricht, an dem die Elektrode 4 bereit gestellt ist, der Person, problemlos das viszerale Fettbestimmungsgerät 10 mit den beiden Fingern jeder Hand in Kontakt mit den jeweiligen Elektroden fest zu halten. Das heißt, dass die bioelektrische Impedanz Z ständig gemessen werden kann, während das viszerale Fettbestimmungsgerät 10 fest mit den Händen gehalten wird. Überdies können die Elektroden 3 und 5 mit den beiden Fingern einer Hand gedrückt werden, und die Elektroden 4 und 6 können mit den beiden Fingern der anderen Hand der Person gedrückt werden, und dies mit im Wesentlichen gleichen Kräften. Auf diese Weise kann die bioelektrische Impedanz mit mehr Beständigkeit gemessen werden.
  • Unter Bezugnahme auf 2 wird ein Blockschaltbild beschrieben, das die Signalverarbeitung im viszeralen Fettbestimmungsgerät 10 darstellt. Verschiedene Berechnungsarten können von einer Datenverarbeitungseinheit 12 mit einer Zentraleinheit (CPU) 14 und einer Speichereinheit 15 ausgeführt werden.
  • Die persönlichen Daten, die durch die Funktionsschlüssel eingegeben werden, die im Betriebsabschnitt 7 bereit gestellt werden, und gemessene Werte der bioelektrischen Impedanz Z, die mit den Elektroden 3, 4, 5 und 6 erhalten werden, werden allesamt in der Speichereinheit 15 gespeichert. Überdies speichert die Speichereinheit 15 verschiedene Arten an Formeln, Koeffizienten, usw., die notwendig sind, um die Körperfett-Ratio FAT anhand der bioelektrischen Impedanz Z und der persönlichen Daten zu erhalten. Und überdies wird die Körperfett-Ratio FAT derart berechnet und das Ergebnis wird in der Speichereinheit 15 gespeichert. Und überdies, wenn ein Wert des Körpermassen-Index und ein geschätzter Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA erhalten sind, werden sie in der Speichereinheit 15 gespeichert.
  • Überdies speichert die Speichereinheit 15 eine Betriebsbefehl-Routine mit Verfahren, die notwendig sind, um der Person die notwendige Anleitung und Anweisungen über den Betrieb des viszeralen Fettbestimmungsgerätes 10 zu geben und eine Messroutine mit Verfahren zum Berechnen des Körpermassen-Indexes, der Körperfett-Ratio FAT und der geschätzten Werte der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA. Diese Messroutine umfasst eine erste Messroutine und eine zweite Messroutine, wie später in einem Ausführungsbeispiel der Messroutine beschrieben wird.
  • Überdies speichert die Speichereinheit 15 einen ersten Regressionskoeffizienten a1 des Bauchumfangs WL, einen zweiten Regressionskoeffizienten a2 des Bauchumfangs WL, einen dritten Regressionskoeffizienten a3 des Bauchumfangs WL, einen vierten Regressionskoeffizienten a4 des Bauchumfangs WL, einen fünften Regressionskoeffizienten a5 des Bauchumfangs WL, einen achten Regressionskoeffizienten a8 des Bauchumfangs WL, einen neunten Regressionskoeffizienten a9 des Bauchumfangs WL, einen ersten Regressionskoeffizienten f1 des Bauchumfangs-Index, einen ersten Regressionskoeffizienten b1 des Körpermassen-Index, einen zweiten Regressionskoeffizienten b2 des Körpermassen-Index, einen ersten Regressionskoeffizienten d1 der Körperfett-Ratio FAT, einen zweiten Regressionskoeffizienten d2 der Körperfett-Ratio FAT, einen dritten Regressionskoeffizienten d3 der Körperfett-Ratio FAT, einen vierten Regressionskoeffizienten d4 der Körperfett-Ratio FAT, einen fünften Regressionskoeffizienten d5 der Körperfett-Ratio FAT, einen ersten Regressionskoeffizienten e1 der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s, einen zweiten Regressions koeffizienten e2 der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s, eine erste Regressionskonstante c1, eine zweite Regressionskonstante c2, eine dritte Regressionskonstante c3, eine vierte Regressionskonstante c4, eine fünfte Regressionskonstante c5, eine sechste Regressionskonstante c6, eine elfte Regressionskonstante c11, eine zwölfte Regressionskonstante c12, eine dreizehnte Regressionskonstante c13 und eine vierzehnte Regressionskonstante c14.
  • Überdies speichert die Speichereinheit 15 einen ersten Regressionskoeffizienten g1 für die bioelektrische Impedanz Z und den ersten Regressionskoeffizienten j1 für den Term (TL 2/Z), erhalten durch das Teilen eines Quadrates einer Größe TL 2 durch die bioelektrische Impedanz Z.
  • Überdies speichert die Speichereinheit 15 einen ersten Regressionskoeffizienten g1 für den Term (WL 2·TL·FAT), erhalten durch das Multiplizieren eines Quadrates des Bauchumfangs WL 2, der Größe TL und der Körperfett-Ratio FAT und den ersten Regressionskoeffizienten i1 für den Term (WL 2·TL·Alter), erhalten durch das Multiplizieren eines Quadrates des Bauchumfangs WL 2, der Größe TL und des Alters.
  • Überdies speichert die Speichereinheit 15 einen zweiten Regressionskoeffizienten i2 für den Term (WL 2·TL·Alter), erhalten durch das Multiplizieren eines Quadrates eines Bauchumfangs WL 2, der Größe TL und des Alters.
  • Diese Regressionskoeffizienten und -konstanten a1, a2, a3, a4, a5, a8, a9, b1, b2, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c11, c12, c13, c14, d1, d2, d5, e1, e2, f1, g1, h1, i1, i2 und j1 werden anderswo erhalten und dann in das viszerale Fettbestimmungsgerät 10 zum Speichern eingegeben.
  • Diese Regressionskoeffizienten und -konstanten werden im folgenden Verfahren erhalten. Insbesondere wird die eigentliche Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA von jedem von mehreren Individuen, die zufällig ausgewählt sind, gemessen. Zusätzlich werden ebenfalls der Bauchumfang WL, der Körpermassen-Index, die bioelektrische Impedanz Z, die Körperfett-Ratio FAT, die Dicke des subkutanen Abdominalfetts s und die Größe TL von jedem der Individuen gemessen.
  • Der erste Regressionskoeffizient a1 des Bauchumfangs WL und die erste Regressionskonstante c1 können erhalten werden durch statistisches Korrelieren des Bauchumfangs WL mit der tatsächlich gemessenen Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA. Der zweite Regressionskoeffizient a2 des Bauchumfangs WL, der erste Regressionskoeffizient b1 des Körpermassen-Index und die zweite Regressionskonstante c2 können ebenfalls erhalten werden durch statistisches Analysieren der Korrelation zwischen dem Bauchumfang WL, dem Körpermassen-Index und der tatsächlich gemessenen Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA. Darüber hinaus können der dritte Regressionskoeffizient a3 des Bauchumfangs WL, der erste Regressionskoeffizienten d1 der Körperfett-Ratio FAT und die dritte Regressionskonstante c3 erhalten werden durch statistisches Analysieren der Korrelation zwischen dem Bauchumfang WL, der Körperfett-Ratio FAT und der tatsächlich gemessenen Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA.
  • Der vierte Regressionskoeffizient a4 des Bauchumfangs WL, der zweite Regressionskoeffizient b2 des Körpermassen-Index, der erste Regressionskoeffizient e1 der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s und die vierte Regressionskonstante c4 können ebenfalls erhalten werden durch statistisches Analysieren der Korrelation zwischen dem Bauchumfang WL, dem Körpermassen-Index, der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s und der tatsächlich gemessenen Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA. Und darüber hinaus können der fünfte Regressionskoeffizient a5 des Bauchumfangs WL, der zweite Regressionskoeffizient d2 der Körperfett-Ratio FAT, der zweite Regressionskoeffizient e2 der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s und die fünfte Regressionskonstante c5 erhalten werden durch statistisches Analysieren der Korrelation zwischen dem Bauchumfang WL, der Körperfett-Ratio FAT, der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s und der tatsächlich gemessenen Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA.
  • Und überdies können der erste Regressionskoeffizient f1 des Bauchumfangs-Index und die sechste Regressionskonstante c6 erhalten werden durch statistisches Korrelieren des Bauchumfangs-Index, erhalten durch das Teilen des Quadrates des Bauchumfangs WL durch die Größe mit der tatsächlich gemessenen Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA.
  • Der achte Regressionskoeffizient a8 des Bauchumfangs WL, der erste Regressionskoeffizient j1 für den Term (TL 2/Z) und die elfte Regressionskonstante c11 können ebenfalls erhalten werden durch statistisches Analysieren der Korrelation zwischen dem Bauchumfang WL, dem Term (TL 2/Z) und der tatsächlich gemessenen Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA.
  • Der neunte Regressionskoeffizient a9 des Bauchumfangs WL, der erste Regressionskoeffizient g1 für die Impedanz Z und die zwölfte Regressionskonstante c12 können ebenfalls erhalten werden durch statistisches Analysieren der Korrelation zwischen dem Bauchumfang WL, der Impedanz Z und der tatsächlich gemessenen Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA.
  • Der erste Regressionskoeffizient i1 für den Term (WL 2·TL·Alter), der erste Regressionskoeffizient h1 für den Term (WL 2·TL·FAT) und die dreizehnte Regressionskonstante c13 können ebenfalls erhalten werden durch statistisches Analysieren des Terms (WL 2·TL·Alter), des Terms (WL 2·TL·FAT) und der tatsächlich gemessenen Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA.
  • Ganz besonders werden der erste Regressionskoeffizient i1 für den Term (WL 2·TL·Alter), der erste Regressionskoeffizient h1 für den Term (WL 2·TL·FAT) und die dreizehnte Regressionskonstante c13 statistisch anhand von menschlichen Körpern von mehreren männlichen Personen, die zufällig ausgewählt sind, bestimmt. Das heißt, diese Koeffizienten i1, h1 und c13 werden, wie später beschrieben wird, in einer Formel verwendet, um den geschätzten Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der männlichen Person zu berechnen.
  • Der zweite Regressionskoeffizient i2 für den Term (WL 2·TL·Alter), der fünfte Regressionskoeffizient d5 der Körperfett-Ratio FAT und die vierzehnte Regressionskonstante c14 können erhalten werden durch statistisches Analysieren der Korrelation zwischen dem Term (WL 2·TL·Alter), der Körperfett-Ratio FAT und der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA.
  • Ganz besonders werden der zweite Regressionskoeffizient i2 für den Term (WL 2·TL·Alter), der fünfte Regressionskoeffizient d5 der Körperfett-Ratio FAT und die vierzehnte Regressionskonstante c14 statistisch anhand von menschlichen Körpern von mehreren weiblichen Personen, die zufällig ausgewählt sind, bestimmt. Das heißt, diese Koeffizienten i2, d5 und c14 werden, wie später beschrieben wird, in einer Formel verwendet, um den geschätzten Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der weiblichen Personen zu berechnen.
  • Um diese Koeffizienten von a1 bis j1 zu bestimmen, kann die tatsächlich gemessene Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA statistisch mit persönlichen Daten von jeder einzelnen Person mittels einer Regressionsanalyse korreliert werden. Beispielsweise können der erste Regressionskoeffizient a1 des Bauchumfangs WL und die erste Re gressionskonstante c1, die in Bezug auf a1 erhalten ist, durch eine einzige Regressionsanalyse erhalten werden, die auf einer Annahme beruht, dass die tatsächlich gemessene Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA ausschließlich mit dem Bauchumfang WL korreliert ist. Überdies können die Koeffizienten durch Mehrfach-Regressionsanalyse erhalten werden, wenn eine Korrelation zwischen dem Bauchumfang WL, anderen persönlichen Daten und der tatsächlich gemessenen Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA besteht.
  • Die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA menschlicher Körper von Stichproben wird tatsächlich durch Tomographie erhalten. Diese Tomographie kann durch mehrere verschiedene Mittel bereit gestellt werden, wie Röntgencomputertomographie, Magnetresonanzthomographie, Ultraschalldiagnose und jedwede andere Verfahren, die fähig sind, genaue Messungen von menschlichen Abdominal-Querschnittsflächen auszuführen. Überdies sollte beim Bestimmen der Koeffizienten von a1 bis j1, die Anzahl an Personen, die für das statistische Analysieren der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA notwendig sind, vorzugsweise mehr als 100 sein, und noch vorzugsweiser mehr als 500.
  • Unter Bezugnahme auf ein Blockschaltbild, das die Signalverarbeitung im viszeralen Fettbestimmungsgerät 10 in 2 darstellt, können die Daten und gemessenen Werte, die in der Speichereinheit 15 gespeichert sind, auf dem Anzeigeabschnitt 8 angezeigt werden. Überdies werden die Daten und gemessenen Werte in/von die/der Zentraleinheit 14 und die/der Speichereinheit 15 durch eine Ein-/Ausgabeeinheit 16 zur weiteren Verarbeitung ein-/ausgegeben.
  • Unter Bezugnahme auf die 3 wird ein Beispiel des Betriebs des viszeralen Fettbestimmungsgeräts 10 beschrieben. Das viszerale Fettbestimmungsgerät 10 wird eingeschaltet und wenn die Auswahl der ersten Messart durch den Betriebsabschnitt 7 ausgeführt wird, wird die erste Messroutine gestartet.
  • Erst werden die persönlichen Daten, die körperspezifische Informationen mit der Größe, dem Gewicht, dem Alter, dem Geschlecht und dem Bauchumfang WL einer Person sind, durch die Person eingegeben und gespeichert (S1).
  • Dann wird der Körpermassen-Index anhand der Größe und des Gewichts, die eingegeben (S1) und gespeichert (S2) sind, berechnet. Eine bioelektrische Impedanz Z zwischen den Händen der Person wird gemessen (S3) und die resultierende bioelektrische Impedanz Z wird gespeichert. Dann wird eine Körperfett-Ratio FAT unter Verwendung der notwendigen Daten der persönlichen Eingabedaten und der bioelektrischen Impedanz Z berechnet und gespeichert (S4). Die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA wird durch Berechnung geschätzt, und dies unter Verwendung des Bauchumfangs WL (S5) und der erhaltene Körpermassen-Index, die Körperfett-Ratio FAT und die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA werden auf dem Anzeigeabschnitt 8 angezeigt (S6).
  • Der geschätzte Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA in (S5) wird mit der Formel (1) berechnet. VA = a1·WL + c1 (1)
  • Im Verfahren S5, das in der 3 gezeigt wird, wird von der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA angenommen, ausschließlich mit dem Bauchumfang WL der Person zu korrelieren, und der geschätzte Wert von VA wird berechnet unter Verwendung der Koeffizienten von a1 und c1 und des Bauchumfangs WL.
  • Die Formel (1) kann durch die folgenden Formeln von (2) bis (5) zum Berechnen ersetzt werden. VA = a2·WL + b1·Körpermassen-Index + c2 (2) VA = a3·WL + d1·FAT + c3 (3) VA = a4·WL + b2·Körpermassen-Index + e1·s + c4 (4) VA = a5·WL + d2 •FAT + e2·s + c5 (5) VA = a8·WL + j1·(TL 2/Z) + c11 (6) VA = a9·WL, + g1·Z + c12 (7)
  • In der Formel (2) wird der geschätzte Wert von VA anhand der Annahme berechnet, dass die VA ausschließlich mit dem Bauchumfang WL und dem Körpermassen-Index der Person korreliert ist. In der Formel (3) wird die VA anhand der Annahme berechnet, dass die VA ausschließlich mit dem Bauchumfang WL und der Körperfett-Ratio FAT der Person korreliert ist.
  • In der Formel (4) wird der geschätzte Wert von VA anhand der Annahme berechnet, dass die VA ausschließlich mit dem Bauchumfang WL, dem Körpermassen-Index und der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s der Person korreliert ist. In der Formel (5) wird der geschätzte Wert von VA anhand der Annahme berechnet, dass die VA ausschließlich mit dem Bauchumfang WL, der Körperfett-Ratio FAT und der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s der Person korreliert ist.
  • In der Formel (6) wird der geschätzte Wert von VA anhand der Annahme berechnet, dass die VA ausschließlich mit dem Bauchumfang WL und dem Term (TL 2/Z), erhalten durch das Teilen des Quadrates der Größe TL 2 durch die Impedanz Z der Person, korreliert ist. In der Formel (7) wird der geschätzte Wert von VA anhand der Annahme berechnet, dass die VA ausschließlich mit dem Bauchumfang WL und der Impedanz Z der Person korreliert ist.
  • Wie es dem vorstehenden hervorgehen sollte, während in der Formel (1) der geschätzte Wert von VA anhand der Korrelation mit dem Bauchumfang WL berechnet wird, wird in den Formeln von (2) bis (7) der geschätzte Wert von VA anhand der Korrelation mit mehreren Termen der persönlichen Daten berechnet. Demgemäß können die Formeln von (2) bis (7) mit der Korrelation von mehreren Werten der persönlichen Daten den geschätzten Wert von VA mit präziserer Wiedergabe der körperlichen Merkmale der einzelnen Person bereitstellen.
  • In den Formeln (4) oder (5) mit der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s, kann der geschätzte Wert von VA die Dicke vom subkutanen Abdominalfett der Person wiedergeben.
  • Andererseits weist die Berechnung eines geschätzten Wertes von VA unter Verwendung der Formeln (1)–(3), (6) und (7) den nachstehenden Vorteil auf. Da die Formeln nicht das Eingeben der Dicke des subkutanen Abdominalfetts s umfassen, kann das lästige Verfahren des Messens der Dicke des subkutanen Abdominalfetts mit Mitteln wie eine Messlehre oder ähnlichem verhindert werden.
  • Der geschätzte Wert von VA kann anhand der Annahme berechnet werden, dass die VA ausschließlich mit dem Bauchumfangs-Index korreliert ist. In der Formel (8) kann der geschätzte Wert von VA anhand der Korrelation mit einem Bauchumfangs-Index berechnet werden. VA = f1·(WL 2/TL) + c6 (8)
  • In der Formel (8) ist TL die Größe der Person. Der Bauchumfangs-Index kann erhalten werden durch den Term (WL 2/TL). Gemäß der Formel (8) kann der geschätzte Wert von VA anhand der Korrelation mit dem Bauchumfangs-Index berechnet werden, der dafür bekannt ist, hoch mit der Obesität zu korrelieren.
  • Der geschätzte Wert von VA kann ebenfalls anhand der Korrelation mit den Termen (WL 2·TL·Alter) und (WL 2·TL·FAT) berechnet werden. In der Formel (9) kann der geschätzte Wert von VA anhand der Korrelation mit den Termen (WL 2·TL·Alter) und (WL 2·TL·FAT) berechnet werden. VA = i1·WL 2·TL·Alter + h1·WL 2·TL·FAT – c13 (9)
  • Mit der Formel (9) kann der geschätzte Wert von VA genauer berechnet werden, wenn die Person männlich ist. Demgemäß sollte in dem Fall, in dem „männlich" als das Geschlecht der Person durch den Betriebsabschnitt 7 eingegeben wird, die Formel (9) gewählt werden, um den geschätzten Wert von VA für die männliche Person genau zu berechnen.
  • Der geschätzte Wert von VA kann ebenfalls anhand der Korrelation mit dem Term (WL 2·TL·Alter) und der Körperfett-Ratio FAT berechnet werden. In der Formel (10) kann der geschätzte Wert von VA anhand der Korrelation mit dem Term (WL 2·TL·Alter) und der Körperfett-Ratio FAT berechnet werden. VA = i2·WL 2·TL·Alter + d5·FAT – c14 (10)
  • Mit der Formel (10) kann der geschätzte Wert von VA genauer berechnet werden, wenn eine Person weiblich ist. Demgemäß sollte in dem Fall, in dem „weiblich" als das Geschlecht der Person durch den Betriebsabschnitt 7 eingegeben wird, die Formel (10) gewählt werden, um den geschätzten Wert von VA für die weibliche Person genau zu berechnen.
  • Jede der Formeln von (1) bis (10) kann ebenfalls Berichtigungsterme auf der Basis von Alter und Geschlecht umfassen. Der Alters-Berichtigungsterm Yc ist durch die Formel (11) gegeben und der Geschlechts-Berichtigungsterm Xc ist durch die Formel (12) gegeben. Yc = – δ·Alter (11) Xc = η·Geschlecht (12)
  • In der Formel (11) ist „Alter" das Alter der Person und δ ist ein Alters-Berichtigungskoeffizient. Und in der Formel (12) ist „Geschlecht" eine Variable, die vom Geschlecht der Person abhängt, und η ist ein Geschlechts-Berichtigungskoeffizient. In dem Fall, in dem diese Berichtigungstermen in den Formeln von (1) bis (10) inbegriffen sind, werden sie als variable Termen der Mehrfachregressionsgleichung definiert und verarbeitet. Demgemäß werden δ und Alter jeweils als ein Regressionskoeffizient und eine Variable in der Formel (11) definiert. Und η und Geschlecht werden jeweils als ein Regressionskoeffizient und eine Variable in der Formel (12) definiert. Diese werden anhand der Korrelation mit den Einschätzungsformeln für VA erhalten.
  • Die Addition der Berichtigungstermen Xc, gegeben durch die Formel (11), und Yc, gegeben durch die Formel (12), zu den Formeln von (1) bis (10) in der Berechnung von VA ermöglicht es, die persönlichen körperlichen Merkmale der Person im Hinblick auf Alter und Geschlecht genauer wiederzugeben. Entweder einer oder beide der Berichtigungstermen Xc und Yc können zu den Formeln von (1) bis (10) addiert werden. Wenn beide der Termen Xc und Yc in der Berechnung von VA unter Verwendung irgendeiner der Formeln von (1) bis (10) addiert werden, ist es möglich, die VA mit einer genaueren Wiedergabe der persönlichen körperlichen Merkmale der Person zu erhalten.
  • Ferner kann die Menge des Viszeralabdominalfetts anhand der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA berechnet werden, die derart erhalten ist.
  • Danach wird unter Bezugnahme auf 4 ein anderes Betriebsbeispiel des viszeralen Fettbestimmungsgeräts 10 beschrieben. Wenn die zweite Messart durch den Betriebsabschnitt 7 ausgewählt wird, dann beginnt die zweite Messroutine. Erst wird eine zirkumferentielle Länge des Rumpfes einer Person als der Bauchumfang WL durch die Person einge geben (S11). Dann wird die Subkutanfett-Querschnittsfläche (SA) berechnet und gespeichert (S12). Im Schritt (S12) wird die Berechnung der SA unter Verwendung der folgenden Formel (15) ausgeführt. SA = WL·s – π·s2 (15)
  • In der Formel (15) ist WL die zirkumferentielle Länge des Abdomens und s ist die Dicke des subkutanen Abdominalfetts der Person.
  • Dann wird eine gesamte Abdominal-Querschnittsfläche AW berechnet und gespeichert (S13). Im Schritt (S13) wird AW unter Verwendung der folgenden Formel (16) berechnet. AW = ζ·(WL 2/4 π) (16)
  • In der Formel (16) ist π die kreisförmige Konstante pi. ζ ist ein Konvertierungskoeffizient für eine Konvertierung zwischen kreisförmigen und ovalen Umfängen.
  • Dann wird anhand der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA und SA, die gesamte Abdominalfett-Querschnittsfläche WA berechnet und gespeichert (S14). Im Schritt (S14) wird die WA unter Verwendung der folgenden Formel (17) berechnet. WA = VA + SA (17)
  • Dann wird VSR, eine Ratio der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA zur Subkutanabdominalfett-Querschnittsfläche SA, berechnet und gespeichert (S15). Im Schritt (S15) wird VSR unter Verwendung der folgenden Formel (18) berechnet. VSR = VA/SA (18)
  • Dann werden eine VWR, die eine Ratio der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA zur gesamten Abdominalfett-Querschnittsfläche WA ist, und eine VAR, die eine Ratio der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA zur gesamten Abdominalfett-Querschnittsfläche AW ist, berechnet und gespeichert (S16). Im Schritt (S16) werden VWR und VAR jeweils unter Verwendung der folgenden Formeln (19) und (20) berechnet. VWR = VA/WA (19) VAR = VA/AW (20)
  • Dann werden eine SWR, eine Ratio der Subkutanabdominalfett-Querschnittsfläche SA zur gesamten Abdominalfett-Querschnittsfläche von WA, und eine SAR, eine Ratio der Subkutanabdominalfett-Querschnittsfläche SA zur gesamten Abdominal-Querschnittsfläche AW berechnet und gespeichert (S17). Im Schritt (S17) werden SWR und SAR jeweils unter Verwendung der folgenden Formeln (21) und (22) berechnet. SWR = SA/WA (21) SAR = SA/AW (22)
  • Dann werden berechnete Werte von SA, VSR, VWR, VAR, SWR und SAR auf dem Anzeigeabschnitt 8 (S18) angezeigt. Überdies wird die Subkutanabdominalfett-Querschnittsfläche SA in mehrere Rangstufen eingestuft und auf dem Anzeigeabschnitt 8 gemäß dem Rang angezeigt (S19).
  • In der Beschreibung weiter oben unter Bezugnahme auf die 1 bis 4 wurden der Bauchumfang WL der persönlichen Daten der Person anderswo gemessen und dann durch den Betriebsabschnitt 7 eingegeben. Alternativ kann das viszerale Fettbestimmungsgerät mit Größenmessmitteln bereit gestellt sein, die fähig sind, den Bauchumfang der Person zu messen. 5(a) ist eine Perspektivansicht mit einem partiellen Durchsichtabschnitt eines viszeralen Fettbestimmungsgerätes 20 als ein Beispiel eines derartigen viszeralen Fettbestimmungsgeräts mit den Größenmessmitteln.
  • Dieses viszerale Fettbestimmungsgerät 20 ist mit einem Maßband 21 bereit gestellt, das als das Größenmessmittel dient, das in den Hauptkörper eingefahren und aus ihm herausgezogen werden kann. Dieses Maßband 21 kann mit einer Ziehspitze 22 an seinen Enden gegriffen werden und dann gezogen werden, um es aus einem Ziehabschnitt 23 heraus zu ziehen. Überdies kann dieses Maßband 21 im Hauptkörper gelagert sein, und dies unter Verwendung eines Lagerknopfes (nicht gezeigt), der mit dem viszeralen Fettbestimmungsgerät 20 bereit gestellt ist.
  • Überdies ist ein einrückender Abschnitt 24 an der gegenüberliegenden Seite des Ziehabschnitts 23 bereit gestellt, der am Endabschnitt des viszeralen Fettbestimmungsgeräts 20 gebildet ist. Wie in der 5(b) gezeigt wird, kann durch Festhaken der Ziehspitze 22 am einrückenden Abschnitt 24 das Maßband 21 die Körpergrößen einer Person genau messen, und dies ohne Durchhängen.
  • Und überdies kann, wie die 5(b) veranschaulicht, die Größe eines notwendigen Abschnitts des Körpers der Person gemessen werden, indem das Maßband 21 herausgezogen wird, dann um den Körper (z.B. Abdomen und Gesäß) gewickelt wird und die Ziehspitze 22 am einrückenden Abschnitt 24 festgehakt wird.
  • Während der Bauchumfang WL der Person, der mit dem Maßband 21 gemessen ist, über den Betriebsabschnitt 7 eingegeben werden kann, kann er ebenfalls direkt in die Datenverarbeitungseinheit 12 eingegeben werden, ohne durch den Betriebsabschnitt 7 zu gehen. In diesem Fall sollten Größendaten, die durch das Maßband 21 erhalten werden, als ein digitales Signal verarbeitet werden und durch die Ein/Ausgabe (I/O)-Einheit 16 im Signalverarbeitungsblock in die Datenverarbeitungseinheit 12 eingegeben werden, wie in der 2 gezeigt wird.
  • Wenn, wie durch das viszerale Fettbestimmungsgerät 20 veranschaulicht wird, die Größenmessmittel derart bereit gestellt sind, dass der Bauchumfang WL der Person auf Verlangen gemessen werden kann, kann der geschätzte Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA anhand des letzten Bauchumfangs WL genauer bereit gestellt werden, da das Messen genau zum Zeitpunkt ausgeführt werden kann, an dem die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche gemessen werden soll.
  • Während das viszerale Fettbestimmungsgerät 20 mit dem Maßband 21 als Mittel zum Messen des Bauchumfangs WL der Person bereit gestellt ist, kann es ebenfalls mit einer Rolle (wird hier nicht gezeigt) bereit gestellt sein, die als eine rollende Streckenbestimmungseinheit dient. Insbesondere das Größenmessmittel kann durch eine Rolle bereit gestellt sein, die auf und entlang einem Abschnitt des Körpers der Person gerollt wird, der gemessen werden soll, wobei die Größe durch die Wegstrecke der Rolle erhalten wird, die von der Anzahl der Rollendrehungen erhalten wird. Die Verwendung eines derartigen rollenden Wegstreckenmessers als das Größenmessmittel macht das Messen des Bauchumfangs WL der Person einfach, da nur die Rolle auf und entlang der Taille der Person gerollt werden muss.
  • In den vorstehenden Beispielen des viszeralen Fettbestimmungsgeräts 10 und des viszeralen Fettbestimmungsgeräts 20 wird das Messen der bioelektrischen Impedanz Z im Zusammenhang mit der Körperfett-Ratio FAT der Person durch die Hände ausgeführt.
  • Das viszerale Fettbestimmungsgerät gemäß der vorliegenden Erfindung kann mit einer Gewichtsskala und einer Körperfett-Bestimmungseinheit integriert sein. Insbesondere ist ein viszerales Fettbestimmungsgerät 30, das in der 6 gezeigt wird, mit einer Gewichtsskala und einer Körperfett-Bestimmungseinheit bereit gestellt.
  • Ein Hauptkörper des viszeralen Fettbestimmungsgeräts 30 weist eine obere Fläche auf, die mit einer Gewichtsmessungsfläche 32 gebildet ist, und eine Kraftmessdose ist im viszeralen Fettbestimmungsgerät bereit gestellt, um das Gewicht der Person auf der Fläche zu messen (wird hier nicht gezeigt). Demgemäß kann das Gewicht der Person gemessen werden, wenn die Person auf der Gewichtsmessungsfläche 32 steht.
  • Überdies sind Elektroden 33, 34, 35 und 36 auf der Gewichtsmessungsfläche 32 zum Messen der bioelektrischen Impedanz Z der Person bereit gestellt. Die Elektroden 33 und 34 dienen als ein Paar strompfadbildende Elektroden zum Entwickeln eines elektrischen Strompfads im Körper der Person, durch die elektrischer Strom geströmt wird. Elektroden 35 und 36 dienen als ein Paar Spannungsmessungselektroden zum Messen der elektrischen Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten durch den Pfad.
  • Wie in den viszeralen Fettbestimmungsgeräten 10 und 20, sind die Elektroden 33, 34, 35 und 36 mit dem Impedanz-Messmittel im Hauptkörper sind, das gut in der Technik der Körperfett-Bestimmungseinheit bekannt ist. Demgemäß kann die Impedanz des Körpers durch die Elektroden 33, 34, 35 und 36 gemessen werden.
  • Wenn die Person auf der Gewichtsmessungsfläche 32 des viszeralen Fettbestimmungsgeräts 30 steht, wobei die Sohle des linken Fußes im Kontakt mit den Elektroden 33 und 35 ist, und die Sohle des rechten Fußes im Kontakt mit den Elektroden 34 und 36 ist, werden das Gewicht und die bioelektrische Impedanz Z der Person, von der die Füße die Enden des Körpers darstellen, gleichzeitig gemessen.
  • Das viszerale Fettbestimmungsgerät 30 wird mit dem Betriebsabschnitt 7 und dem Anzeigeabschnitt 8 bereit gestellt, die ähnlich gebildet sind wie diejenigen des viszeralen Fettbestimmungsgeräts 10, die weiter oben beschrieben werden, und mit der Datenverarbeitungseinheit 12, die die Zentraleinheit 14 und die Speichereinheit 15 umfasst.
  • Überdies ist die Speichereinheit 15 genauso wie die Einheit im viszeralen Fettbestimmungsgerät 10 gestaltet und speichert die Routinen, die Koeffizienten und Daten, sowie eingegebene Daten und Messergebnisse. Darüber hinaus werden Signale genauso verarbeitet, wie unter Bezugnahme auf die 2 beschrieben wird.
  • Im viszeralen Fettbestimmungsgerät 30 wird das Gewicht der Person, das mit der Kraftmessdose gemessen wird, die im Hauptkörper bereit gestellt ist, durch die Datenverarbeitungseinheit 12 automatisch als Gewichtsdaten verarbeitet. Demgemäß können anstelle des Eingebens der Gewichtsdaten als eine der persönlichen Daten durch den Betriebsabschnitt 7, die Gewichtsdaten, die mit dem viszeralen Fettbestimmungsgerät 30 gemessen werden, verwendet werden.
  • Überdies können die Größenmessmittel, wie sie für das viszerale Fettbestimmungsgerät 20 beschrieben werden, im viszeralen Fettbestimmungsgerät 30 installiert werden, wodurch sie es möglich machen, die Taillengröße der Person zur selben Zeit wie die Gewichtsmessung zu messen.
  • Während das viszerale Fettbestimmungsgerät 30, das weiter oben beschrieben wird, derart mit einer Gewichtsskala bereit gestellt ist, dass das Gewicht der Person gleich zeitig gemessen werden kann, wenn die Person auf der Bestimmungseinheit steht, um die bioelektrische Impedanz Z über die Füße zu messen, um die Körperfett-Ratio FAT erhalten, können Funktionsabschnitte, die die Gewichtsskala bereit stellen, nicht im viszeralen Fettbestimmungsgerät 30 inbegriffen sein. Obwohl in diesem Fall das viszerale Fettbestimmungsgerät nicht dazu fähig sein kann, das Gewicht zu messen, kann es die Körperfett-Ratio FAT von der Messung der bioelektrischen Impedanz Z über die Füße messen und die Messungen in Verbindung mit dem Viszeralfett, wie weiter oben beschrieben, ausführen.
  • Überdies können die Körperfett-Ratio-Messmittel konfiguriert sein, um die bioelektrische Impedanz über die Hände und Füße der Person zu messen und dennoch die Messungen, ebenfalls wie weiter oben beschrieben, ausführen. Die Körperfett-Ratio-Messmittel können insbesondere konfiguriert sein, um die bioelektrische Impedanz zwischen den Händen der Person zu messen, wie es in den 1 und 5 gezeigt wird, und um ebenfalls die bioelektrische Impedanz Z zwischen den Füßen der Person zu messen, wie es in der 6 gezeigt wird.
  • [Industrielle Anwendbarkeit]
  • Wie es beschrieben wurde, kann gemäß dem viszeralen Fettbestimmungsgerät der vorliegenden Erfindung die Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche VA der Person leicht zu Hause erhalten werden. Diese bietet den Vorteil, dass nützliche Informationen über das Viszeralfett, von dem gemeint wird, das es wichtig in Bezug auf verschiedene Krankheiten ist, leicht erhalten werden können.

Claims (24)

  1. Viszerales Fettbestimmungsgerät (10; 20; 30), das Folgendes umfasst: Eingabemittel (7; 21) zum Eingeben von persönlichen Daten, die einen Bauchumfang (WL) einschließen, der die zirkumferentielle Länge des Rumpfes einer Person ist; eine Datenverarbeitungseinheit (12), die die persönlichen Daten speichert und quantitative Informationen über Viszeralabdominalfett der Person anhand der persönlichen Daten berechnet; und ein Anzeigeabschnitt (8), der die persönlichen Daten und das Ergebnis von Berechnungen anzeigt, die von der Datenverarbeitungseinheit ausgeführt werden, wobei die quantitativen Informationen über das Viszeralabdominalfett ein geschätzter Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA) der Person ist, die Datenverarbeitungseinheit (12) mindestens einen Regressionskoeffizienten und mindestens eine Regressionskonstante speichert, die erhalten werden durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA), die erhalten wird in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und mindestens Werten des Bauchumfangs (WL) der menschlichen Proben, und wobei der geschätzte Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA) der Person anhand mindestens des Eingabewertes des Bauchumfangs (WL), des oder mindestens eines Regressionskoeffizienten und der oder einer Regressionskonstante berechnet wird.
  2. Gerät nach Anspruch 1, das ferner Folgendes umfasst: Körperfettratio-Messmittel zum Messen einer bioelektrischen Impedanz (Z) der Person anhand von Elektroden (36; 3336) in Kontakt mit Endabschnitten des Körpers der Person und zum Berechnen einer Körperfett-Ratio (FAT) der Person anhand der gemessenen bioelektrischen Impedanz und der eingegebenen persönlichen Daten oder eines Teils der Daten, wobei die Körperfett-Ratio (FAT), die durch die Körperfettratio-Messmittel erhalten wird, auf dem Anzeigeabschnitt angezeigt wird.
  3. Gerät nach Anspruch 1, wobei der oder ein Regressionskoeffizient und die oder eine Regressionskonstante einen Regressionskoeffizienten (a1) des Bauchumfangs (WL) und eine Regressionskonstante (c1) umfassen, die erhalten werden durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA), die erhalten wird in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs (WL) der menschlichen Proben, und wobei der geschätzte Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA) der Person anhand des Eingabewertes des Bauchumfangs (WL), des Regressionskoeffizienten (a1) des Bauchumfangs (WL) und der Regressionskonstante (c1) berechnet wird.
  4. Gerät nach Anspruch 1, wobei die persönlichen Daten die Größe (TL) und das Gewicht der Person umfassen, der mindestens eine Regressionskoeffizient und die mindestens eine Regressionskonstante einen Regressionskoeffizienten (a2) des Bauchumfangs (WL), einen Regressionskoeffizienten (b1) des Körpermassen-Index und eine Regressionskonstante (c2) umfassen, die erhalten werden durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA), die erhalten wird in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs (WL) der menschlichen Proben, und Werten des Körpermassen-Index, die sich auf den Obesitätsgrad der menschlichen Proben beziehen, und wobei der geschätzte Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA) der Person anhand des Eingabewertes des Bauchumfangs (WL), eines Wertes des Körpermassen-Index, des Regressionskoeffizienten (a2) des Bauchumfangs (WL), des Regressionskoeffizienten (b1) des Körpermassen-Index und der Regressionskonstante (c2) berechnet wird.
  5. Gerät nach Anspruch 1, das ferner Folgendes umfasst: Körperfettratio-Messmittel zum Messen einer bioelektrischen Impedanz (Z) der Person anhand von Elektroden (36; 3336) in Kontakt mit Endabschnitten des Körpers der Person und zum Erhalten einer Körperfett-Ratio (FAT) der Person anhand der gemessenen bioelektrischen Impedanz (Z) und der eingegebenen persönlichen Daten oder eines Teils der Daten, wobei die persönlichen Daten die Größe (TL), das Gewicht, das Geschlecht und das Alter der Person umfassen, der mindestens eine Regressionskoeffizient und die mindestens eine Regressionskonstante einen Regressionskoeffizienten (a3) des Bauchumfangs (WL), einen Regressionskoeffizienten (d1) der Körperfett-Ratio (FAT) und eine Regressionskonstante (c3) umfassen, die erhalten werden durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA), die erhalten wird in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs (WL) der menschlichen Proben und Werten der Körperfett-Ratio (FAT) der menschlichen Proben, und wobei der geschätzte Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA) der Person anhand des Eingabewertes des Bauchumfangs (WL), eines Wertes der Körperfett-Ratio (FAT), der mit Hilfe der Körperfettratio-Messmittel erhalten wird, des Regressionskoeffizienten (a3) des Bauchumfangs (WL), des Regressionskoeffizienten (d1) der Körperfett-Ratio (FAT) und der Regressionskonstante (c3) erhalten wird.
  6. Gerät nach Anspruch 1, wobei die persönlichen Daten die Größe (TL), das Gewicht und die Dicke des (der) subkutanen Abdominalfetts(Fette) der Person umfassen, der mindestens eine Regressionskoeffizient und die mindestens eine Regressionskonstante einen Regressionskoeffizienten (a4) des Bauchumfangs (WL), einen Regressionskoeffizienten (b2) des Körpermassen-Index, einen Regressionskoeffizienten (e1) der Dicke des(der) subkutanen Abdominalfetts(Fette) und eine Regressionskonstante (c4) umfassen, die erhalten werden durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA), die erhalten wird in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs (WL) und Werten des Körpermassen-Index, die sich auf den Obesitätsgrad der menschlichen Proben beziehen, und Werten der Dicke des(der) subkutanen Abdominalfetts(Fette) der menschlichen Proben, und wobei der geschätzte Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA) der Person anhand des Eingabewertes des Bauchumfangs (WL), eines Wertes des Körpermassen-Index, eines Wertes der Dicke des(der) subkutanen Abdominalfetts(Fette), des Regressionskoeffizienten (a4) des Bauchumfangs (WL), des Regressionskoeffizienten (b2) des Körpermassen-Index, des Regressionskoeffizienten (e1) der Dicke des(der) subkutanen Abdominalfetts(Fette) und der Regressionskonstante (c4) erhalten wird.
  7. Gerät nach Anspruch 6, wobei die Datenverarbeitungseinheit (12) angeordnet ist, um eine Subkutanabdominalfett-Querschnittsfläche (SA) anhand der Dicke des (der) subkutanen Abdominalfetts(Fette) und des Bauchumfangs (WL) der Person zu berechnen.
  8. Gerät nach Anspruch 7, wobei die Datenverarbeitungseinheit (12) angeordnet ist, um eine Ratio (VSR) des geschätzten Wertes von einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA) zu der Subkutanabdominalfett-Querschnittsfläche (SA) zu berechnen.
  9. Gerät nach Anspruch 7, wobei die Datenverarbeitungseinheit (12) angeordnet ist, um eine gesamte Abdominalfett-Querschnittsfläche (WA) anhand des geschätzten Wertes von einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA) und der Subkutanabdominalfett-Querschnittsfläche (SA) zu berechnen.
  10. Gerät nach Anspruch 1, das ferner Folgendes umfasst: Körperfettratio-Messmittel zum Messen einer bioelektrischen Impedanz (Z) der Person anhand von Elektroden (36; 3336) in Kontakt mit Endabschnitten des Körpers der Person und zum Erhalten einer Körperfett-Ratio (FAT) der Person anhand der gemessenen bioelektrischen Impedanz (Z) und der eingegebenen persönlichen Daten oder eines Teils der Daten, wobei die persönlichen Daten die Größe (TL), das Gewicht, das Geschlecht, das Alter und eine Dicke subkutanen(er) Abdominalfetts(Fette) der Person umfassen, der mindestens eine Regressionskoeffizient und die mindestens eine Regressionskonstante einen Regressionskoeffizienten (a5) des Bauchumfangs (WL), einen Regressionskoeffizienten (d2) der Körperfett-Ratio (FAT), einen Regressionskoeffizienten (e2) der Dicke subkutanen(er) Abdominalfetts(Fette) und eine Regressionskonstante (c5) umfassen, die erhalten werden durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA), die erhalten wird in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs (WL) der menschlichen Proben, Werten der Körperfett-Ratio (FAT) der menschlichen Proben, und Werten der Dicke subkutanen(er) Abdominalfetts(Fette) der menschlichen Proben, und wobei der geschätzte Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA) der Person anhand des Eingabewertes des Bauchumfangs (WL), eines Wertes der Körperfett-Ratio (FAT), der mit Hilfe der Körperfettratio-Messmittel erhalten wird, eines Wertes der Dicke subkutanen(er) Abdominalfetts(Fette), des Regressionskoeffizienten (a5) des Bauchumfangs (WL), des Regressionskoeffizienten (d2) der Körperfett-Ratio (FAT), des Regressionskoeffizienten (e2) der Dicke subkutanen(er) Abdominalfetts(Fette) und der Regressionskonstante (c5) erhalten wird.
  11. Gerät nach Anspruch 10, wobei die Datenverarbeitungseinheit (12) angeordnet ist, um eine Subkutanabdominalfett-Querschnittsfläche (SA) anhand der Dicke subkutanen Abdominalfetts(Fette) und des Bauchumfangs (WL) der Person zu berechnen.
  12. Gerät nach Anspruch 11, wobei die Datenverarbeitungseinheit (12) angeordnet ist, um eine Ratio (VSR) des geschätzten Wertes von einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA) zu der Subkutanabdominalfett-Querschnittsfläche (SA) zu berechnen.
  13. Gerät nach Anspruch 11, wobei die Datenverarbeitungseinheit (12) angeordnet ist, um eine gesamte Abdominalfett-Querschnittsfläche (WA) anhand des geschätzten Wertes von der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA) und der Subkutanabdominalfett-Querschnittsfläche (SA) zu berechnen.
  14. Gerät nach Anspruch 1, wobei die persönlichen Daten die Größe (TL) der Person umfassen, der mindestens eine Regressionskoeffizient und die mindestens eine Regressionskonstante einen Regressionskoeffizienten (f1), einen Bauchumfangs-Index und eine Regressionskonstante (c6) umfassen, die erhalten werden durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA), die erhalten wird in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs-Index, erhalten anhand des Bauchumfangs (WL) und der Größe der menschlichen Proben, und wobei der geschätzte Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA) der Person anhand eines Wertes des Bauchumfangs (WL) der Person, des Eingabewertes der Größe (TL) der Person, des Regressionskoeffizienten (f1) des Bauchumfangs-Index und der Regressionskonstante (c6) berechnet wird.
  15. Gerät nach Anspruch 1, das ferner Folgendes umfasst: Impedanz-Messmittel zum Messen einer bioelektrischen Impedanz (Z) der Person anhand von Elektroden (36; 3336) in Kontakt mit Endabschnitten des Körpers der Person, wobei die persönlichen Daten die Größe (TL) der Person umfassen, der mindestens eine Regressionskoeffizient und die mindestens eine Regressionskonstante einen Regressionskoeffizienten (a8) des Bauchumfangs (WL), einen Regressionskoeffizienten (j1) eines Terms (TL 2/Z) und eine Regressionskonstante (c11) umfassen, die erhalten werden durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen den tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA), die erhalten wird in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben und Werten des Bauchumfangs (WL) der menschlichen Proben und Werten des Terms (TL 2/Z), erhalten durch das Teilen eines Quadrats der Größe (TL 2) durch die bioelektrische Impedanz (Z) der menschlichen Proben, und wobei der geschätzte Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA) der Person anhand des Eingabewertes des Bauchumfangs (WL), eines Wertes der bioelektrischen Impedanz (Z), die mit Hilfe der Impedanz-Messmittel gemessen wird, des Wertes der Größe (TL), des Regressionskoeffizienten (a8) des Terms (TL 2/Z) und der Regressionskonstante (c11) berechnet wird.
  16. Gerät nach Anspruch 1, das ferner Folgendes umfasst: Impedanz-Messmittel zum Messen einer bioelektrischen Impedanz (Z) der Person anhand von Elektroden (36; 3336) in Kontakt mit Endabschnitten des Körpers der Person, wobei die persönlichen Daten die Größe (TL) der Person umfassen, der mindestens eine Regressionskoeffizient und die mindestens eine Regressionskonstante einen Regressionskoeffizienten (a9) des Bauchumfangs (WL), einen Regressionskoeffizienten (g1) einer bioelektrischen Impedanz (Z) und eine Regressionskonstante (c12) umfassen, die erhalten werden durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen den tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA), die erhalten wird in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von Stichproben, Werten des Bauchumfangs (WL) der menschlichen Proben und Werten der bioelektrischen Impedanz (Z), und wobei der geschätzte Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA) der Person anhand des Eingabewertes des Bauchumfangs (WL), eines Wertes der bioelektrischen Impedanz (Z), die mit Hilfe der Impedanz-Messmittel gemessen wird, des Regressionskoeffizienten (a9) des Bauchumfangs (WL), des Regressionskoeffizienten (g1) der bioelektrischen Impedanz (Z) und der Regressionskonstante (c12) berechnet wird.
  17. Gerät nach Anspruch 1, das ferner Folgendes umfasst: Körperfettratio-Messmittel zum Messen einer bioelektrischen Impedanz (Z) der Person anhand von Elektroden (36; 3336) in Kontakt mit Endabschnitten des Körpers der Person und zum Erhalten einer Körperfett-Ratio (FAT) der Person anhand der gemessenen bioelektrischen Impedanz (Z) und der eingegebenen persönlichen Daten oder eines Teils der Daten, wobei die persönlichen Daten die Größe (TL), das Gewicht, das Geschlecht und das Alter der Person umfassen, der mindestens eine Regressionskoeffizient und die mindestens eine Regressionskonstante einen Regressionskoeffizienten (i1) eines Terms (WL 2·TL·Alter), einen Regressionskoeffizienten (h1) eines Terms (WL 2·TL·FAT) und eine Regressionskonstante (g3) umfassen, die erhalten werden durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen den tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA), die erhalten wird in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von männlichen Stichproben und Werten des Terms (WL 2·TL·Alter), erhalten durch das Multiplizieren eines Quadrats des Bauchumfangs (WL 2) der männlichen menschlichen Proben, der Größe (TL) der männlichen menschlichen Proben und des Alters der männlichen menschlichen Proben und Werten des Terms (WL 2·TL·FAT) , erhalten durch das Multiplizieren eines Quadrats des Bauchumfangs (WL 2) der männlichen menschlichen Proben, der Größe (TL) der männlichen menschlichen Proben und der Körperfett-Ratio (FAT) der männlichen menschlichen Proben, und wobei wenn das eingegebene Geschlecht „männlich" ist, der geschätzte Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA) der Person anhand des Eingabewertes des Bauchumfangs (WL) der Person, des Eingabewertes des Alters der Person, eines Wertes der Körperfett-Ratio (FAT) der Person, die mit Hilfe der Körperfettratio-Messmittel gemessen wird, des Regressionskoeffizienten (i1) des Terms (WL 2·TL·Alter), des Regressionskoeffizienten (h1) des Terms (WL 2·TL·FAT) und der Regressionskonstante (c13) berechnet wird.
  18. Gerät nach Anspruch 1, das ferner Folgendes umfasst: Körperfettratio-Messmittel zum Messen einer bioelektrischen Impedanz (Z) der Person anhand von Elektroden (36; 3336) in Kontakt mit Endabschnitten des Körpers der Person und zum Erhalten einer Körperfett-Ratio (FAT) der Person anhand der gemessenen bioelektrischen Impedanz (Z) und der eingegebenen persönlichen Daten oder eines Teils der Daten, wobei die persönlichen Daten die Größe (TL), das Gewicht, das Geschlecht und das Alter der Person umfassen, der mindestens eine Regressionskoeffizient und die mindestens eine Regressionskonstante einen Regressionskoeffizienten (i2) des Terms (WL 2·TL·Alter), einen Regressionskoeffizienten (d5) der Körperfett-Ratio (FAT) und eine Regressionskonstante (c14) umfassen, die erhalten werden durch die statistische Analyse der Korrelation zwischen den tatsächlich gemessenen Werten der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA), die erhalten wird in der abdominellen Tomographie menschlicher Körper von weiblichen Stichproben und Werten des Terms (WL 2·TL·Alter), erhalten durch das Multiplizieren eines Quadrats des Bauchumfangs (WL2) der weiblichen menschlichen Proben, der Größe (TL) der weiblichen menschlichen Proben, und des Alters der weiblichen menschlichen Proben und Werten der Körperfett-Ratio (FAT) der weiblichen menschlichen Proben, und wobei wenn das eingegebene Geschlecht „weiblich" ist, der geschätzte Wert einer Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA) der Person anhand des Eingabewertes des Bauchumfangs (WL) der Person, des Eingabewertes des Alters der Person, eines Wertes der Körperfett-Ratio (FAT) der Person, die mit Hilfe der Körperfettratio-Messmittel gemessen wird, des Regressionskoeffizienten (i2) des Terms (WL 2·TL·Alter), des Regressionskoeffizienten (d5) der Körperfett-Ratio (FAT) und der Regressionskonstante (c14) berechnet wird.
  19. Gerät nach den Ansprüchen 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15 oder 16, das ferner Folgendes umfasst: Körperfettratio-Messmittel zum Messen einer bioelektrischen Impedanz (Z) einer Person anhand von Elektroden (36; 3336) in Kontakt mit Endabschnitten des Körpers der Person und zum Erhalten einer Körperfett-Ratio (FAT) der Person anhand der gemessenen bioelektrischen Impedanz (Z) und der eingegebenen persönlichen Daten oder eines Teils der Daten, und ein Anzeigeabschnitt, der die Körperfett-Ratio (FAT), die mit den Körperfettratio-Messmitteln gemessen wird, anzeigt.
  20. Gerät nach einem der Ansprüche 3 bis 19, wobei die Berechnung des geschätzten Wertes der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA) der Person unter Hinzufügen eines Berichtigungsterms des Alters und/oder eines Berichtigungsterms des Geschlechts der Person ausgeführt wird.
  21. Gerät nach einem der Ansprüche 3 bis 20, wobei der geschätzte Wert der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche (VA) der Person auf dem Anzeigeabschnitt (8) gemäß mehreren Rangstufen angezeigt wird, die durch mehrere Standardwerte der Viszeralabdominalfett-Querschnittsfläche vordefiniert sind.
  22. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Bauchumfang (WL) eine zirkumferentielle Länge eines Abdomens am 4. Lendenwirbel der Person ist.
  23. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei Größenmessmittel zum Messen des Bauchumfangs (WL) bereit gestellt werden.
  24. Gerät nach Anspruch 23, wobei die Größenmessmittel (21) Bestandteil der Eingabemittel sind und der Bauchumfang (WL), der mit den Größenmessmittel gemessen ist, direkt in die Datenverarbeitungseinheit (12) eingegeben wird.
DE60114185T 2000-05-31 2001-05-28 Viszerales fettmessgerät Expired - Lifetime DE60114185T2 (de)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2000162338 2000-05-31
JP2000162338 2000-05-31
PCT/JP2001/004440 WO2001091638A1 (fr) 2000-05-31 2001-05-28 Dispositif de mesure de graisse viscerale

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE60114185D1 DE60114185D1 (de) 2006-03-02
DE60114185T2 true DE60114185T2 (de) 2006-07-13

Family

ID=18666248

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE60114185T Expired - Lifetime DE60114185T2 (de) 2000-05-31 2001-05-28 Viszerales fettmessgerät

Country Status (10)

Country Link
US (1) US6850797B2 (de)
EP (1) EP1285627B1 (de)
JP (1) JP4773669B2 (de)
KR (1) KR100453181B1 (de)
CN (1) CN1213693C (de)
AU (1) AU753944B2 (de)
CA (1) CA2380125C (de)
DE (1) DE60114185T2 (de)
TW (1) TW515705B (de)
WO (1) WO2001091638A1 (de)

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4773666B2 (ja) * 2000-04-18 2011-09-14 勝三 川西 内臓脂肪計
TW542708B (en) * 2000-08-31 2003-07-21 Yamato Scale Co Ltd Visceral adipose meter with body weighing function
JP4716586B2 (ja) * 2001-02-23 2011-07-06 大和製衡株式会社 血圧計付き内臓脂肪計
JP2002306439A (ja) 2001-04-11 2002-10-22 Tanita Corp 内臓脂肪測定装置
SG100783A1 (en) * 2002-02-14 2003-12-26 Yamato Scale Co Ltd Visceral fat determining device with a weight measuring function
US20040204658A1 (en) * 2003-04-10 2004-10-14 Dietz Phillip W. Systems and methods for providing an enhanced bioelectric sensing surface
JP4914913B2 (ja) * 2003-04-25 2012-04-11 勝三 川西 健康指標推定装置、方法、及びプログラム
US7542796B2 (en) * 2003-07-16 2009-06-02 Biomeridian International, Inc. Methods for obtaining quick, repeatable, and non-invasive bioelectrical signals in living organisms
JP4407208B2 (ja) * 2003-08-28 2010-02-03 オムロンヘルスケア株式会社 体組成計
US7273453B2 (en) * 2004-04-12 2007-09-25 Frank Shallenberger Method for analyzing the biological age of a subject
US7937139B2 (en) * 2004-07-20 2011-05-03 Biomeridian International, Inc. Systems and methods of utilizing electrical readings in the determination of treatment
US7262703B2 (en) * 2004-08-04 2007-08-28 John Collins System for generating a signal indicative of a state of a user's body
EP2286837A3 (de) 2004-11-01 2013-09-04 Amylin Pharmaceuticals, LLC Behandlung von Fettleibigkeit und von verwandten Krankheiten
DK1888094T3 (da) 2005-03-31 2009-11-09 Amylin Pharmaceuticals Inc Amylin og amylinagonister til behandling af psykiatriske sygdomme og forstyrrelser
EP2330125A3 (de) 2005-08-11 2012-12-12 Amylin Pharmaceuticals, Inc. Hybridpolypeptide mit auswählbaren Eigenschaften
AU2006279680B2 (en) 2005-08-11 2012-12-06 Amylin Pharmaceuticals, Llc Hybrid polypeptides with selectable properties
JP2008049114A (ja) * 2006-07-24 2008-03-06 Tanita Corp ウエスト周囲径演算装置及びウエスト周囲径演算装置を備えた体組成測定装置。
JP2008142469A (ja) * 2006-12-13 2008-06-26 Tanita Corp 生体測定装置
US7666137B2 (en) * 2008-04-10 2010-02-23 Frank Shallenberger Method for analyzing mitochondrial function
EP2416797A4 (de) 2009-04-10 2013-04-24 Amylin Pharmaceuticals Llc Amylinagonistverbindungen für säuger mit östrogenmangel
US9901551B2 (en) 2009-04-20 2018-02-27 Ambra Bioscience Llc Chemosensory receptor ligand-based therapies
AR076341A1 (es) 2009-04-20 2011-06-01 Elcelyx Therapeutics Inc Terapias basadas en ligados de receptores quimiosensoriales. metodo de tratamiento. composicion
US8828953B2 (en) * 2009-04-20 2014-09-09 NaZura BioHealth, Inc. Chemosensory receptor ligand-based therapies
US8300911B1 (en) 2009-09-10 2012-10-30 General Electric Company Methods and apparatus for measuring visceral fat mass
US20110060247A1 (en) * 2009-09-10 2011-03-10 General Electric Company Methods and apparatus for measuring bone lengths
US8483458B2 (en) * 2009-09-10 2013-07-09 General Electric Company Method and system for measuring visceral fat mass using dual energy x-ray absorptiometry
US8280138B2 (en) * 2009-09-10 2012-10-02 General Electric Company System and method for performing bone densitometer measurements
US8295570B2 (en) * 2009-09-10 2012-10-23 General Electric Company Methods and apparatus for measuring body circumference
JP5557321B2 (ja) * 2010-07-14 2014-07-23 株式会社タニタ 測定装置
JP5601065B2 (ja) * 2010-07-22 2014-10-08 オムロンヘルスケア株式会社 体脂肪測定装置
JP6174489B2 (ja) 2010-09-28 2017-08-02 アエゲリオン ファーマシューティカルズ,インコーポレイテッド 高可溶性レプチン
SG189444A1 (en) 2010-10-19 2013-05-31 Elcelyx Therapeutics Inc Chemosensory receptor ligand-based therapies
SI2661266T1 (sl) 2011-01-07 2021-01-29 Anji Pharma (Us) Llc Terapije, na osnovi kemosenzoričnih receptorskih ligandov
DK2729160T3 (da) 2011-07-08 2019-07-01 Aegerion Pharmaceuticals Inc Manipulerede polypeptider, der har forbedret virkningstid og reduceret immunogenicitet
MX2014008190A (es) 2012-01-06 2015-02-04 Elcelyx Therapeutics Inc Composiciones de biguanida y métodos para tratar transtornos metabólicos.
WO2013158928A2 (en) 2012-04-18 2013-10-24 Elcelyx Therapeutics, Inc. Chemosensory receptor ligand-based therapies
US11395628B2 (en) * 2017-02-16 2022-07-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of providing service based on biometric information and wearable electronic device
GB201706857D0 (en) * 2017-04-28 2017-06-14 Select Res Ltd Health risk prediction tools
CN107928670A (zh) * 2017-11-20 2018-04-20 广东里田科技有限公司 与移动终端交互的脂肪测量装置及脂肪测量方法

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2176323A (en) * 1985-06-06 1986-12-17 Philip Hayes Electronic body fat calculator device
JP3211118B2 (ja) * 1993-09-14 2001-09-25 オムロン株式会社 健康管理指針アドバイス装置
US5579782A (en) 1993-08-12 1996-12-03 Omron Corporation Device to provide data as a guide to health management
JPH09285455A (ja) * 1996-02-23 1997-11-04 Omron Corp 健康管理指針アドバイス装置
JP3098735B2 (ja) * 1998-03-05 2000-10-16 株式会社ミサキ 分離型脂肪計
JPH11332845A (ja) * 1998-05-22 1999-12-07 Omron Corp 健康管理指針アドバイス装置及び健康管理指針アドバイスシステム
JP3743602B2 (ja) * 1998-05-25 2006-02-08 株式会社タニタ 身長測定装置付き体脂肪計
JPH1176187A (ja) * 1998-07-21 1999-03-23 Omron Corp 体脂肪計
JP2000051172A (ja) * 1998-08-06 2000-02-22 Ya Man Ltd 足裏マッサージ器兼用体重計
JP4065062B2 (ja) * 1998-08-26 2008-03-19 大和製衡株式会社 体脂肪率測定器
JP2000350727A (ja) * 1999-06-11 2000-12-19 Tanita Corp 体脂肪分布の測定方法及び測定装置
TW514510B (en) 1999-06-11 2002-12-21 Tanita Seisakusho Kk Method and apparatus for measuring distribution of body fat
JP3988910B2 (ja) * 1999-06-11 2007-10-10 株式会社タニタ 体脂肪分布の測定方法及び測定装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP1285627A4 (de) 2003-06-11
TW515705B (en) 2003-01-01
US6850797B2 (en) 2005-02-01
EP1285627B1 (de) 2005-10-19
KR100453181B1 (ko) 2004-10-15
EP1285627A1 (de) 2003-02-26
WO2001091638A1 (fr) 2001-12-06
CN1380822A (zh) 2002-11-20
HK1048242A1 (en) 2003-03-28
CN1213693C (zh) 2005-08-10
CA2380125A1 (en) 2001-12-06
AU753944B2 (en) 2002-10-31
CA2380125C (en) 2004-09-28
DE60114185D1 (de) 2006-03-02
JP4773669B2 (ja) 2011-09-14
KR20020026557A (ko) 2002-04-10
AU5885001A (en) 2001-12-11
US20020151815A1 (en) 2002-10-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE60114185T2 (de) Viszerales fettmessgerät
DE60112134T2 (de) Gerät zur Bestimmung eines Belastungspegels vom menschlichen Körper
DE60014509T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Messung der Verteilung von Körperfettgehalt
DE60205976T2 (de) Gerät zum Messen von viszeralem Fett
DE60129079T2 (de) Vorrichtung zur Schätzung der Wassermenge im Körper durch Messung der bioelektrischen Impedanz bei mehreren Frequenzen
DE112010000672B4 (de) Messvorrichtung für bioilogische informationen, messverfahren für biologische informationen und körperzusammensetzungs-messvorrichtung
DE60223201T2 (de) Gerät zur Bestimmung des Basalstoffwechsels
DE60204262T2 (de) Körperfettmesssystem für schwangere Frauen
DE60009406T2 (de) Verfahren zur Messung der bioelektrischen Impedanz und Vorrichtung zur Bestimmung der Körperzusammensetzung
DE102007046259B4 (de) Vorrichtung mit reduziertem Elektrodensystem und spezifischer EKG-Interpretation
DE60222335T2 (de) Vorrichtung zur Messung des weiblichen Körpers
DE60210156T2 (de) Eingeweidefettmessgerät
DE60116003T2 (de) Ermittlung des Dehydrationszustands mittels Messung bioelektrischer Impedanz
DE602004002727T2 (de) Gesundheitsüberwachungsgerät
DE60017996T2 (de) Vorrichtung zur Beurteilung der Erholung des physischen Zustandes im Puerperium
DE60034518T2 (de) Entscheidungsfindugsgerät für die monatliche physiologische Kondition eines weiblichen Körpers
DE102013205403A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Erfassung des Hydratationszustandes eines menschlichen oder tierischen Körpers
DE112011101048T5 (de) Körperfettmessvorrichtung
DE112012001487T5 (de) Körpergewicht-Managementvorrichtung mit Funktion zur Vorhersage von Körpergewichtschwankung
US6957167B2 (en) Visceral fat determining device with a weight-measuring function
DE112011102718B4 (de) Körperfettmessvorrichtung
DE602004013103T2 (de) Vorrichtung zur Überwachung des Gesundheitszustandes einer schwangeren Frau
DE602004012020T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Schätzung der Muskelmasse
DE19781642B4 (de) Verfahren zum Bestimmen eines die maximale Sauerstoffaufnahme beschreibenden Wertes eines zu beurteilenden Lebenswesens
DE102006002142B4 (de) Medizinische Messvorrichtung mit einer Impedanzmesseinheit

Legal Events

Date Code Title Description
8364 No opposition during term of opposition