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本シリーズ「子どもの肺活量と最大換気量の科学 — 学童期の成長にともなう呼吸機能の発達」は、
過去70年以上にわたる呼吸研究の成果を俯瞰し、
教育・医療・安全・工学の各分野における応用の可能性を示したものである。

 

ここでは、本文中で言及した主要な資料・研究・国際基準を整理し、
研究者・教育関係者が追加調査を行う際の参考として提示する。

国際的な呼吸機能基準・ガイドライン

  • Global Lung Initiative (GLI-2012)
     International reference equations for spirometry covering ages 3–95.
     https://www.lungfunction.org/
  • American Thoracic Society / European Respiratory Society (ATS/ERS) Technical Standard, 2019
     Standardization of Spirometry 2019 Update.
     Provides technical standards for quality assurance, interpretation, and reproducibility.
  • World Health Organization (WHO)
     Child Growth Standards (2006).
     Used for comparative growth assessment and normalization of physiological parameters.

日本国内の主要研究・基準

  • Takase, M. et al. (2013)
     Japanese reference equations for spirometry in children and adolescents.
     Respirology, 18(2): 285–292.
     日本人小児の肺機能予測値を提示した代表的研究。
  • 厚生労働省「体力・運動能力調査」
     児童・生徒の身体発育および運動機能に関する全国調査報告。
     https://www.mhlw.go.jp/
  • 日本呼吸器学会 呼吸機能検査ガイドライン(最新版)
     学会基準に基づくスパイロメトリー実施法と解析手順を示す。

歴史的研究資料

  • 東京都内小学校児童における肺活量と最大排気量の研究(1954年)
     学童187名を対象とした初期の呼吸生理学的研究。
     体表面積(BSA)あたりの肺活量と最大換気量を統計化。
  • 日本体育学会発表資料(1950〜1960年代)
     学童体力発達と呼吸機能の相関に関する一連の研究報告。

最新研究とデジタル解析関連

最新研究とデジタル解析関連

 

  • AI-Based Spirometry Research (2020–2025)
     Deep learning models for respiratory pattern recognition and ventilatory efficiency prediction.
  • Journal of Applied Physiology (2021)
     Recent studies on lung growth, thoracic mechanics, and pediatric ventilation.
  • Human Factors and Ergonomics Society Proceedings (2023)
     呼吸リズムと姿勢・安全設計に関する国際研究。
  • 国内論文・レビュー(2020–2024)
     呼吸発達・教育・安全評価に関するAI応用研究および人間工学的解析。

関連リンク(教育・研究・設計)

  • Avice, Inc.(アヴィス)公式サイト
     人体構造モデル・ヒューマンライクダミー・安全教育関連情報。
     https://www.humanbody.biz/
  • 文部科学省「学校保健安全法関連資料」
     児童・生徒の健康安全指導および身体測定基準。
  • 日本人間工学会/安全工学会連合
     教育・訓練・安全評価における人体モデル活用事例。

本シリーズの引用について

本シリーズの内容は、教育・研究・広報目的での引用・参照にご利用いただけます。
ただし、本文・図表・画像等の複製・改変・再配布を行う場合は、
事前にAvice, Inc. の許可をお取りください。

引用の際は、以下のように出典を明記してください。

 

出典:「子どもの肺活量と最大換気量の科学 — 学童期の成長にともなう呼吸機能の発達」
(Avice, Inc. Technical Insight Series, 2025年)

Series Abstract

Title: The Science of Vital Capacity and Maximum Voluntary Ventilation in Children — Respiratory Development and Its Broader Applications

This seven-part series explores the physiological, educational, and engineering perspectives of pediatric respiratory function.
Beginning with fundamental definitions of Vital Capacity (VC) and Maximum Voluntary Ventilation (MVV), it traces the evolution of research from early Japanese studies in the 1950s to AI-driven analysis in the 2020s.

The findings highlight that respiratory growth patterns in children are remarkably consistent across generations,
linking lung capacity, body surface area, and ventilatory efficiency.
Modern measurement technologies such as digital spirometry and GLI-2012 reference equations have enabled precise, standardized evaluation worldwide.

Beyond medicine, respiratory data now inform education, safety design, ergonomics, and digital human modeling.
By visualizing and quantifying how children breathe and grow, respiratory science has evolved into a multidisciplinary field that connects physiology, data science, and engineering —
bridging the gap between human understanding and technological representation.

 

 

作成日:2025年10月29日
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身長170センチ、体重約70キロの危険体感マネキンは、人体の動きをリアルに再現する設計が施されています。このマネキンを使用した高所からの墜落実験では、安全帯を装着した状態での挙動を再現し、研修受講者に墜落時の衝撃や危険性を体感していただけます。このデモンストレーションにより、危険体感研修の現場でリアルな状況を再現し、安全対策の重要性を学ぶことが可能です。

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