生物物理学 · 28.09
身体診察の生物物理I―視診
Biophysics of physical examination I — inspection
- 応用トピック
- 呼吸器の身体診察
🧠 視診inspection 視診(inspection)inspection(視診) は、生体へ入射した光が組織で吸収・散乱・反射された後に眼へ届く信号を読む受動的な観察である。 色だけでなく、形、左右差、呼吸運動Movements in respiration 呼吸運動(Movements in respiration)Movements in respiration(呼吸運動) の時間変化も情報になる。
視診という光学的測定
視診inspection 視診(inspection)inspection(視診) では、照明が光源、皮膚・粘膜が試料、眼が検出器に相当する。観察される色は物質固有の吸収だけでなく、光源のスペクトル、組織内散乱、表面反射、観察角度によって決まる。したがって「見えた色」をそのまま単一物質の濃度へ置き換えることはできない。
色の知覚は、眼へ届いた複数波長の相対的な強度から成立する。明るさと色温度の異なる照明では同じ皮膚でも見え方が変わるため、十分で均一な白色光と左右を比較できる条件を整える。
色調変化を生む吸収
均一溶液の理想近似ではランベルト・ベールの法則が成り立つ。
吸光度absorbance吸光度(absorbance)absorbance(吸光度) はモル吸光係数 molar absorption coefficientモル吸光係数(molar absorption coefficient) molar absorption coefficient(モル吸光係数) 、濃度 、光路長optical path length光路長(optical path length)optical path length(光路長) に比例する。脱酸素ヘモグロビンdeoxyhemoglobin 脱酸素ヘモグロビン(deoxyhemoglobin)deoxyhemoglobin(脱酸素ヘモグロビン) が増えると血液の吸収スペクトル absorption spectrum 吸収スペクトル(absorption spectrum) absorption spectrum(吸収スペクトル) が変化し、皮膚・粘膜が青紫色に見えるチアノーゼを生じうる。ビリルビンの増加は短波長側の光をより吸収し、黄疸の黄色調につながる。
ただし皮膚は散乱の強い不均一組織であり、式をそのまま定量に使うことはできない。皮膚色素、皮下組織厚、末梢循環、光路長optical path length 光路長(optical path length)optical path length(光路長) も信号へ重なる。どの波長が吸収されるかは吸収スペクトルabsorption spectrum吸収スペクトル(absorption spectrum)absorption spectrum(吸収スペクトル)から考える。
色と運動を観察する流れ
flowchart TD
A["照明の光"] --> B["皮膚・粘膜へ入射"]
B --> C["色素による波長選択的吸収"]
B --> D["組織内散乱・表面反射"]
C --> E["眼へ届くスペクトルと強度"]
D --> E
E --> F["色調・輪郭・時間変化として知覚"]
F --> G["左右差や<span class='jp-term jp-term-diagram' title='evolution'>経時変化</span>と合わせて解釈"]
胸郭運動や呼吸様式は色素の吸収ではなく、輪郭と位置の時間変化として捉える。呼吸数、陥没呼吸chest wall retraction (subcostal/intercostal retractions)陥没呼吸(chest wall retraction (subcostal/intercostal retractions))chest wall retraction (subcostal/intercostal retractions)(陥没呼吸)、左右非対称、補助呼吸筋accessory respiratory muscle 補助呼吸筋(accessory respiratory muscle)accessory respiratory muscle(補助呼吸筋) の使用を正常な呼吸周期 respiratory cycle呼吸周期(respiratory cycle) respiratory cycle(呼吸周期)と比較すれば、換気ポンプventilatory pump 換気ポンプ(ventilatory pump)ventilatory pump(換気ポンプ) の負担を外から推定できる。
所見を過大解釈しないために
- チアノーゼは脱酸素ヘモグロビン deoxyhemoglobin 脱酸素ヘモグロビン(deoxyhemoglobin) deoxyhemoglobin(脱酸素ヘモグロビン) 量に影響されるため、酸素飽和度O₂ saturation 酸素飽和度(O₂ saturation)O₂ saturation(酸素飽和度) だけでなくヘモグロビン濃度 hemoglobin concentration ヘモグロビン濃度(hemoglobin concentration) hemoglobin concentration(ヘモグロビン濃度) や末梢循環にも左右される。
- 黄疸は自然光に近い照明で強膜 sclera 強膜(sclera) sclera(強膜) などを観察し、照明色による誤認を避ける。
- 一回の色調より、部位差、左右差、時間変化、他の測定値との一致を重視する。
まとめ
視診inspection 視診(inspection)inspection(視診) で得る色調や表面所見は、組織の吸収・散乱と観察条件の影響を受ける。12
- 視診inspection 視診(inspection)inspection(視診) は外部光が組織で変調されて眼へ届く受動的な光学測定である。
- チアノーゼと黄疸は異なる吸収物質とスペクトル変化から生じる。
- ランベルト・ベールの法則は吸収の方向性を説明するが、散乱性組織の肉眼所見を直接定量する式ではない。
- 色に加えて胸郭運動の時間変化と左右差を観察する。
出典
- 1.Relevance and utility of the in-vivo and ex-vivo optical properties of the skin reported in the literature: a review(Biomedical Optics Express・2023)生体皮膚における吸収・散乱と、観察できる光学的所見の関係閲覧 2026-08-21
- 2.Absorption and reduced scattering coefficients in epidermis and dermis from a Swedish cohort study(Journal of Biomedical Optics・2023)表皮・真皮の吸収係数と散乱係数の個人差を含むin vivo評価閲覧 2026-08-21