JP2019076163A - 代謝測定システムおよび代謝測定方法 - Google Patents
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Description
η=η0 V0 /(V0 +V)
となる。この場合には、例えば仮に酸素濃度を半分にするには、導入する窒素体積は、部屋の体積と同量が必要であることが分かる。
外界と内部との間で流体のマスフローとしての交換のない孤立閉鎖系を構成する部屋または閉空間と、
上記部屋または閉空間の内部に設置され、上記部屋または閉空間の内部に存在する生物体に対して非接触かつ非侵襲で上記生物体の、少なくとも上記部屋または閉空間の内部の酸素濃度および二酸化炭素濃度を含む環境および/または生体情報を測定する測定装置とを有し、
上記生物体が上記部屋または閉空間の内部に入った状態で上記測定装置により上記環境および/または生体情報を測定することにより上記生物体の代謝を測定する代謝測定システムである。
外界と内部との間で流体のマスフローとしての交換のない孤立閉鎖系を構成する部屋または閉空間の内部に生物体が入った状態で、上記生物体に対して非接触かつ非侵襲で上記生物体の、少なくとも上記部屋または閉空間の内部の酸素濃度および二酸化炭素濃度を含む環境および/または生体情報を測定することにより上記生物体の代謝を測定する代謝測定方法である。
[代謝測定システム]
図1は第1の実施の形態による代謝測定システムを示す。図1に示すように、この代謝測定システムは、外界と内部との間で気体のマスフローとしての交換のない孤立閉鎖系を構成する部屋又は閉空間101を有する。この部屋又は閉空間101の側壁には、この部屋又は閉空間101の内部に対して被験体102が出入りするための出入り口(図示せず)、例えば、スライド式の引き戸が設けられている。被験体102は生物体、具体的には人間または動物であるが、ここでは一例として人間が図示されている。部屋又は閉空間101の内部の大きさ(幅、奥行、高さ)は、被験体102が入り、必要な状況下で代謝を測定するのに十分に大きく選ばれ、部屋又は閉空間101の内部に設置する付帯設備の大きさ等を考慮して必要に応じて選ばれる。部屋又は閉空間101の形状も必要に応じて選ばれる。この部屋又は閉空間101の内部に、少なくとも部屋又は閉空間101の内部の酸素濃度および二酸化炭素濃度を含む、被験体102の環境および/または生体情報を測定するための測定装置103が設けられている。測定装置103は測定する環境および/または生体情報に応じて複数設置してもよい。測定装置103を設置する位置は、必要に応じて選ばれる。部屋又は閉空間101の内部には、この部屋又は閉空間101の内気を取り込む開口(図示せず)と、当該吸引空気を清浄化処理後、その全量を部屋又は閉空間101の内部に戻す吹き出し口(図示せず)とが、対となって設けられている。この例では、部屋又は閉空間101の床に設置したファンフィルターユニット104によりこれを実現しているが、清浄化処理部位自体は、部屋又は閉空間101の外部に設けることも可能である。部屋又は閉空間101の床に設置したファンフィルターユニット104により100%循環フィードバック系が構成されている。部屋又は閉空間101の内部のバックグラウンドの清浄度は、好適には、US 209D クラス100以上に維持する。このように部屋又は閉空間101の内部の清浄度を高く維持することにより、測定中に被験体102が吸引するダスト微粒子数を大幅に減少させることができ、被験体102に与える負荷を大幅に軽減することができる。また、ダスト微粒子数の測定により被験体102の運動状況を検知する場合には、残留するダスト微粒子によるバックグラウンドノイズを大幅に抑えることができ、被験体102の運動により発生するダスト微粒子数密度の変化を明確に抽出することができる。また、部屋又は閉空間101の内部と外界との間でガス交換能力を与えるために、例えば、部屋又は閉空間101の壁の少なくとも1つの少なくとも一部が、ダスト微粒子を通さず、気体分子は通す膜、すなわちガス交換膜により構成され、あるいは、ガス交換膜を用いたガス交換ユニットが設置される。ガス交換ユニットについては、例えば、特許文献1に記載されている(特許文献1ではガス交換装置と記載されている)。図1においては、部屋又は閉空間101の床にガス交換ユニット105が設置される例が示されている。ここでは、式(1)が成立する。部屋又は閉空間101の内部には、必要に応じて、ダストカウンター(図示せず)が設置される。部屋又は閉空間101の内部には、被験体102の代謝をどのような状況で測定するかに応じて必要な付帯設備が設置される。例えば、被験体102の運動時の代謝を測定する場合は、例えば、エアロバイク(登録商標)(フィットネスバイク)やルームランナー(ランニングマシン)等が部屋又は閉空間101の床に設置される。あるいは、被験体102の飲食時の代謝を測定する場合は、被験体102に応じて、テーブル、椅子等が設置される。あるいは、被験体102の睡眠時の代謝を測定する場合は、被験体102に応じて、ベッド、蒲団、マット等が設置される。測定装置103により測定された、時間tの関数としての環境および/または生体情報、特に酸素濃度および二酸化炭素濃度は、有線又は無線で部屋又は閉空間101の外部に設置されたコンピュータ106に送ることができるようになっている。例えば、測定装置103とコンピュータ106とがLANにより接続される。そして、コンピュータ106の演算装置により、測定された環境および/または生体情報、取り分け部屋又は閉空間101の内部の酸素濃度および二酸化炭素濃度の測定結果から被験体102の消費カロリー量等を求めたり、時間変化特性解析、例えば自己相関関数分析や高速フーリエ変換に基づく解析を行ったりすることができるようになっている。酸素濃度、二酸化炭素濃度、消費カロリー量等や時間変化特性解析の結果は、コンピュータ106に接続されたディスプレイに表示することができ、必要に応じてコンピュータ106に接続されたプリンタ(図示せず)でプリントすることができ、コンピュータ106の記憶装置あるいはコンピュータ106に接続された外部記憶装置に保存することができるようになっている。この場合、例えば、携帯電話を利用して、無線通信により解析および対応サービス拠点に設置されたコンピュータで情報を集約して解析およびデータ管理をしてもよい。
この代謝測定システムの使用方法を説明する。
糖質系の燃焼:
[代謝測定システム]
図28は第2の実施の形態による代謝測定システムを示す。図28に示すように、この代謝測定システムは、外界と内部との間で流体(気体または液体)のマスフローとしての交換のない孤立閉鎖系を構成する部屋又は閉空間401を有する。この部屋又は閉空間401の内部は流体(図示せず)で満たされている。この部屋又は閉空間401の壁には、部屋または閉空間401と連通する第1部分空間402aおよび外界と連通する第2部分空間402bを内包し、第1部分空間402aおよび第2部分空間402bの体積は部屋または閉空間401の内部空間の体積より一桁以上小さい包囲体(分子交換器)402が設置されている。包囲体402の第1部分空間402aと第2部分空間402bとは、第1部分空間402a内の流体の構成分子の濃度と、第2部分空間402b内の流体の構成分子の濃度との間に差が生じた場合には、濃度勾配によって、第1部分空間402a内の流体の構成分子の濃度と第2部分空間402b内の流体の構成分子の濃度とが同一になる方向に上記の構成分子を交換することのできる分子透過膜(分子交換膜)403により隔てられている。図28においては、包囲体402内に一枚の分子透過膜403が図示されているが、これは包囲体402が分子透過膜403を含むことを模式的に示したものであり、典型的には、第1の実施の形態のガス交換部50と同様に複数の分子透過膜403を含むガス交換部が包囲体402内に設けられる。図示は省略するが、包囲体402の第1部分空間402aに対応する部分には内部流体回収口および排出口が設けられ、包囲体402の第2部分空間402bに対応する部分には外部流体導入口および排出口が設けられている。この場合、部屋または閉空間401の内部環境を制御するに際し、直接、部屋または閉空間401の内部環境を制御するのではなく、まず第2部分空間402bの内部環境を変え、しかる後、第1部分空間402aの内部環境を変えることにより、部屋または閉空間401の内部環境を制御する。また、部屋または閉空間401の内部には、粒子、菌等を濾過するフィルター404aを内蔵する送出動力付きフィルターユニット404(流体が気体の場合にはファンフィルターユニット)が設置されている。送出動力付きフィルターユニット404は、部屋または閉空間401の流体を吸引する開口(図示せず)と、当該吸引流体を清浄化処理後、その全量を、再び、部屋または閉空間401の内部に戻す吹き出し口(図示せず)とが、対となって設けられている。この送出動力付きフィルターユニット404によって、部屋または閉空間401が孤立閉鎖系を構成することと相まって、送出動力付きフィルターユニット404を経由して清浄化処理後の流体の全量(100%)が部屋または閉空間401の内部を循環する100%循環フィードバック系が構成される。部屋または閉空間401の内部を流体が循環する様子を白矢印で示す。包囲体402の第2部分空間402bには外部流体導入口から流体(液体または気体)が導入され、排出口から排出される。第2部分空間402bを流れる流体の様子を白矢印で示す。必要に応じて、第2部分空間402bに、流体の構成成分のモジュレーション用の外部流体(黒矢印で示す)を導入する。図示は省略するが、第1の実施の形態の測定装置103と同様な測定装置が設置されている。
η1 ={V0 η0 +(V−v)η0 }/(V0 +v)
となる。今、簡単のため、送りこむ窒素体積vを包囲体402の外界と連通する第2部分空間402bの体積と等しくとると、v=Vであるので、
η1 =ηo ・V0 /(V0 +v)
と簡略化できる。
η2 =η1 ・V0 /(V0 +v)=η0 ・{V0 /(V0 +V)}2
となる。この過程をk回繰り返した後の室内の酸素濃度は、
ηk =ηk-1 ・V0 /(V0 +V)=η0 ・{V0 /(V0 +V)}k
となる。このk回後の過程の後、酸素濃度が最初の半分になったとすると、ηk =1/2・η0 より、
1/2={V0 /(V0 +V}k
となる。包囲体402の体積は、部屋または閉空間401の体積より一桁以上小さく設定するので、今、V=1/10V0 とすると、
k=log(1/2)/log(10/11)=log2 /log(11/10)=7.2
と求まる。包囲体402の外界と連通する第2部分空間402bに送りこんだ窒素体積は、7.2×V0 /10=0.72V0 ということで、マスフローとして外界より部屋または閉空間401内に窒素を送り込んで、酸素濃度を半分にする場合、窒素量としてV0 が必要であったことに比べると、より少ない窒素量で同等の酸素濃度低下を引き出すことができることが分かる(酸素濃度を1/2でなく、もっと低減する場合には、さらにこの効率が高まる。例えば、10分の1にする場合は、直接送りこむと部屋または閉空間401の体積の9倍、すなわち9V0 の窒素が必要となるが、局所的な包囲体402を介して窒素を送り込む場合には、その約27%、高々2.4V0 の窒素量で済む)。しかも、外界と部屋または閉空間401の内部との間では、マスフローとしての流体(今の場合、気体)のやり取りが無い。従って、部屋または閉空間401内の塵埃数密度も、悪化することなく良好なままに保たれる。
[代謝測定システム]
図29は第3の実施の形態による代謝測定システムを示す。この代謝測定システムは養殖システムを兼用する。図29に示すように、この代謝測定システムは、建屋1000の上部に部屋または閉空間401が設けられ、建屋1000の下部に養殖の対象となる養魚等の水生動物を入れる水槽501が設けられている。水槽501は部屋または閉空間401の床401aより低い位置に設けられ、水(淡水、塩水、海水)が入れられている。養殖に従事するオペレーター405は部屋または閉空間401に滞在する。
Claims (9)
- 外界と内部との間で流体のマスフローとしての交換のない孤立閉鎖系を構成する部屋または閉空間と、
上記部屋または閉空間の内部に設置され、上記部屋または閉空間の内部に存在する生物体に対して非接触かつ非侵襲で上記生物体の、少なくとも上記部屋または閉空間の内部の酸素濃度および二酸化炭素濃度を含む環境および/または生体情報を測定する測定装置とを有し、
上記生物体が上記部屋または閉空間の内部に入った状態で上記測定装置により上記環境および/または生体情報を測定することにより上記生物体の代謝を測定する代謝測定システム。 - 上記部屋または閉空間と連通する第1部分空間および外界と連通する第2部分空間を内包し、上記第1部分空間および上記第2部分空間の体積は上記部屋または閉空間の内部空間の体積より一桁以上小さい包囲体をさらに有し、
上記第1部分空間と上記第2部分空間とは、上記第1部分空間内の流体の構成分子の濃度と、上記第2部分空間内の流体の構成分子の濃度との間に差が生じた場合には、濃度勾配によって、上記第1部分空間内の流体の構成分子の濃度と上記第2部分空間内の流体の構成分子の濃度とが同一になる方向に上記構成分子を交換することのできる膜により隔てられており、
上記部屋または閉空間の内部環境を制御するに際し、直接、上記部屋または閉空間の内部環境を制御するのではなく、まず上記第2部分空間の内部環境を変え、しかる後、上記第1部分空間の内部環境を変えることにより、上記部屋または閉空間の内部環境を上記部屋または閉空間と上記第1部分空間との連通性によって制御する請求項1記載の代謝測定システム。 - 上記部屋または閉空間の内部には、上記部屋または閉空間の内部の流体を吸引する開口と、当該吸引流体を清浄化処理後、その全量を、再び、上記部屋または閉空間の内部に戻す吹き出し口とが、対となって設けられている請求項1記載の代謝測定システム。
- 上記膜は、ダスト微粒子を通さず、分子は通す膜であり、上記部屋または閉空間の体積をV、上記膜の面積をA、上記膜の厚みをL、上記膜中の酸素の拡散定数をD、上記部屋または閉空間の内部での上記生物体の酸素消費レートをB、外部と平衡状態にある時の上記部屋または閉空間の内部の酸素濃度をηo 、上記生物体の上記流体内の許容最低酸素濃度をη、時間をtとした時、ηが、
により与えられる請求項2記載の代謝測定システム。 - 上記部屋または閉空間の内部に上記生物体が入った状態で、上記生物体の体動の有無を非接触かつ非侵襲で定量評価しつつ、上記測定装置により上記環境および/または生体情報を測定することにより上記生物体の動的代謝および静的代謝を弁別して測定する請求項1記載の代謝測定システム。
- 上記包囲体の上記第2部分空間の酸素濃度を低下させることで、孤立性を保持しつつ、上記包囲体の上記第1部分空間の酸素濃度を定量的な制御の下で低下させ、これを通じて上記部屋または閉空間内の酸素濃度を低下させ、上記部屋または閉空間の内部に滞在しトレーニングを行うことにより得られる心肺機能の向上の効率化を図るとともに、上記生物体の生体状況を調べる請求項1記載の代謝測定システム。
- 上記包囲体の上記第2部分空間内の流体に、上記部屋または閉空間内の上記生物体に有用な分子を供給し、上記部屋または閉空間の閉鎖性を損なうことなく、上記包囲体の上記第1部分空間の当該分子の濃度を定量的な制御の下で上昇させ、これを通じて上記部屋または閉空間内の上記生物体への有用性を増加させることで、上記部屋または閉空間の内部に存在する上記生物体の生体力の回復、維持または向上を行う請求項1記載の代謝測定システム。
- 上記膜を注目する分子に対する拡散定数が小さくなるよう設定した素材により構成し、上記生物体から発する特定のガス分子の濃度を高めることで、検出精度を高めて上記生物体の生体状況を調べる請求項1〜7のいずれか一項記載の代謝測定システム。
- 外界と内部との間で流体のマスフローとしての交換のない孤立閉鎖系を構成する部屋または閉空間の内部に生物体が入った状態で、上記生物体に対して非接触かつ非侵襲で上記生物体の、少なくとも上記部屋または閉空間の内部の酸素濃度および二酸化炭素濃度を含む環境および/または生体情報を測定することにより上記生物体の代謝を測定する代謝測定方法。
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