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의료용 온도계

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1. 개요

의료용 온도계는 인체의 체온을 측정하는 데 사용되는 기구이다. 1592년에서 1593년경 갈릴레오 갈릴레이가 제작한 열시경이 시초이며, 이후 산토리오 산토리오가 눈금을 부착했다. 1709년 다니엘 가브리엘 파렌하이트는 알코올 체온계를, 1714년에는 수은 체온계를 개발했으며, 1868년 카를 라인홀트 아우구스트 분더리히는 건강한 인간의 체온 범위를 발표했다. 현재는 수은의 유해성으로 인해 전자 체온계, 적외선 체온계 등이 널리 사용된다. 체온은 구강, 겨드랑이, 직장, 고막, 측두부 등 다양한 부위에서 측정할 수 있으며, 측정 방식에 따라 작동 원리가 다르다.

2. 역사

19세기 중반까지 체온계는 운반과 사용이 번거로웠다. 길이가 30.28cm였고 정확한 체온을 측정하는 데 20분이나 걸렸다. 1866년과 1867년 사이에 서 토머스 클리포드 올버트는 길이가 약 15.24cm에 불과하고 환자의 체온을 기록하는 데 5분 밖에 걸리지 않는 훨씬 더 휴대 가능한 체온계를 설계했다.[1][2]

1868년 독일의 의사이자 의학 교수인 카를 라인홀트 아우구스트 분더리히는 25,000명의 환자에게서 얻은 100만 건 이상의 체온 측정 결과를 담은 연구 결과를 발표했다. 그는 이 연구를 통해 건강한 인간의 체온이 36.3°C ~ 37.5°C 범위 내에 있다는 것을 결론 내릴 수 있었다.[1]

1964년에는 테오도어 H. 벤징거 박사가 귀 체온계를 발명했다. 슈투트가르트에서 태어난 그는 1947년에 미국으로 이민을 갔고 1955년에 귀화 시민이 되었다. 그는 1947년부터 1970년까지 메릴랜드주 베데스다에 있는 해군 의학 연구 센터의 생체 에너지학 부서에서 일했다.[11][12]

2. 1. 초기 역사

체온계는 1592년에서 1593년경 갈릴레오 갈릴레이가 제작한, 보다 적절하게는 열시경이라고 불린 기구에서 시작되었다. 온도 측정에 정확한 눈금이 없었고 대기압 변화의 영향을 받을 수 있었다.[1][2]

이탈리아 의사 산토리오 산토리오는 열시경에 측정 가능한 눈금을 최초로 부착한 인물로 1625년에 이에 관해 기록했지만, 1612년경에 이미 발명했을 가능성도 있다.[1][2] 그의 모델은 부피가 크고 비실용적이었으며 환자의 정확한 구강 체온을 측정하는 데 상당한 시간이 걸렸다.[1][2]

체온계에서 물 대신 알코올을 사용한 두 사람은 다음과 같다.

  • 최초는 약 1654년경 알코올을 사용한 밀폐형 체온계를 제작한 토스카나 대공 페르디난도 2세 (1610–1670)이다.[2]
  • 다니엘 가브리엘 파렌하이트 (1686–1736)는 폴란드 출신 네덜란드 물리학자, 기술자, 유리 불는 기술자로서 체온계에도 기여했다. 그는 1709년에 알코올 체온계를 만들었고, 이후 1714년에 수은 체온계를 혁신했다. 그는 수은이 이전에 사용되던 물보다 온도 변화에 더 빠르게 반응한다는 것을 발견했다.


파렌하이트는 또한 1724년에 체계를 기록하여 그의 이름을 딴 온도 눈금을 만들었다. 이 눈금은 주로 미국, 미국 영토 및 관련 주 (모두 미국 국립 기상청에서 관리) 뿐만 아니라 바하마, 벨리즈, 케이맨 제도에서 일상적인 용도로만 사용되고 있다.[1][2][3][4]

크리스티안 하위헌스는 1665년에 임상 체온계를 만들었고, 물의 어는점과 끓는점을 기준으로 눈금을 설정하여 초기 형태의 섭씨 눈금을 추가했다.[1] 1742년 안데르스 섭씨는 현대 눈금의 반대인 섭씨 온도 눈금을 만들었는데, ''0''은 물의 끓는점이었고 ''100''은 어는점이었다. 이는 1744년에 카롤루스 린네에 의해 뒤집혔다.[2][5]

섭씨와는 별도로, 리옹의 물리학자이자 ''리옹 과학 문학 예술 아카데미''FR의 상임 서기인 장피에르 크리스틴은 ''0''이 물의 어는점을 나타내고 ''100''이 끓는점을 나타내는 유사한 눈금을 개발했다.[6][7] 1743년 5월 19일 그는 이 눈금을 사용한 장인 피에르 카사티가 제작한 "리옹의 온도계"인 수은 체온계의 설계를 발표했다.[8][9][10]

체온계는 헤르만 보어하브 (1668–1738)와 그의 저명한 제자 헤라르트 반 스비텐 (1700–72), 안톤 데 헨 (1704–76)이 사용했다. 조지 마틴 (1700–1741)도 거의 같은 시기에 사용했다. 데 헨은 체온계로 의학 분야에서 특히 큰 발전을 이루었다. 환자의 온도 변화와 질병의 신체적 증상 간의 상관 관계를 관찰하여 그는 환자의 체온 기록이 의사에게 환자의 건강 상태를 알릴 수 있다고 결론 내렸다. 그러나 그의 제안은 동료들의 열렬한 지지를 받지 못했고, 체온계는 의학에서 거의 사용되지 않는 기기로 남았다.[1]

체온계는 여전히 운반하고 사용하기가 번거로웠다. 19세기 중반까지 체온계는 길이가 30.28cm였고 정확한 체온을 측정하는 데 20분이나 걸렸다. 1866년과 1867년 사이에 서 토머스 클리포드 올버트 (1836–1925)는 길이가 약 15.24cm에 불과하고 환자의 체온을 기록하는 데 5분 밖에 걸리지 않는 훨씬 더 휴대 가능한 체온계를 설계했다.[1][2]

1868년 카를 라인홀트 아우구스트 분더리히는 25,000명의 환자에게서 얻은 100만 건 이상의 체온 측정 결과를 담은 연구 결과를 발표했다. 그는 이 연구 결과를 통해 건강한 인간의 체온이 36.3°C ~ 37.5°C 범위 내에 있다는 것을 결론 내릴 수 있었다.[1]

테오도어 H. 벤징거 박사(1905년 4월 13일 - 1999년 10월 26일)는 1964년에 귀 체온계를 발명했다. 슈투트가르트에서 태어난 그는 1947년에 미국으로 이민을 갔고 1955년에 귀화 시민이 되었다. 그는 1947년부터 1970년까지 메릴랜드주 베데스다에 있는 해군 의학 연구 센터의 생체 에너지학 부서에서 일했다.[11][12]

2. 2. 19세기 이후의 발전

산토리오 산토리오는 열시경에 측정 가능한 눈금을 최초로 부착한 인물로 1625년에 이에 관해 기록했지만, 1612년경에 이미 발명했을 가능성도 있다. 그의 모델은 부피가 크고 비실용적이었으며 환자의 정확한 구강 체온을 측정하는 데 상당한 시간이 걸렸다.[1][2]

체온계에서 물 대신 알코올을 사용한 두 사람은 다음과 같다.

  • 토스카나 대공 페르디난도 2세 (1610–1670): 약 1654년경 알코올을 사용한 밀폐형 체온계를 제작했다.[2]
  • 다니엘 가브리엘 파렌하이트 (1686–1736): 폴란드 출신 네덜란드 물리학자, 기술자, 유리 불는 기술자로서 체온계에도 기여했다. 1709년에 알코올 체온계를 만들었고, 이후 1714년에 수은이 물보다 온도 변화에 더 빠르게 반응한다는 것을 발견하여 수은 체온계를 혁신했다.


파렌하이트는 1724년에 자신의 이름을 딴 온도 눈금 체계를 기록했다. 이 눈금은 주로 미국, 미국 영토 및 관련 주(미국 국립 기상청에서 관리)와 바하마, 벨리즈, 케이맨 제도에서만 일상적인 용도로 사용되고 있다.[1][2][3][4]

크리스티안 하위헌스는 1665년에 임상 체온계를 만들었고, 물의 어는점과 끓는점을 기준으로 눈금을 설정하여 초기 형태의 섭씨 눈금을 추가했다.[1] 1742년 안데르스 섭씨는 현대 눈금의 반대인 섭씨 온도 눈금을 만들었는데, ''0''은 물의 끓는점이었고 ''100''은 어는점이었다. 이는 1744년에 카롤루스 린네(1707–1778)에 의해 뒤집혔다.[2][5]

장피에르 크리스틴은 섭씨와는 별도로, ''0''이 물의 어는점을 나타내고 ''100''이 끓는점을 나타내는 유사한 눈금을 개발했다.[6][7] 1743년 5월 19일 그는 이 눈금을 사용한 장인 피에르 카사티가 제작한 "리옹의 온도계"인 수은 체온계의 설계를 발표했다.[8][9][10]

체온계는 헤르만 보어하브 (1668–1738)와 그의 제자 헤라르트 반 스비텐 (1700–72), 안톤 데 헨 (1704–76)이 사용했다. 조지 마틴 (1700–1741)도 거의 같은 시기에 사용했다. 데 헨은 환자의 온도 변화와 질병의 신체적 증상 간의 상관 관계를 관찰하여 환자의 체온 기록이 의사에게 환자의 건강 상태를 알릴 수 있다고 결론 내렸다. 그러나 그의 제안은 동료들의 열렬한 지지를 받지 못했고, 체온계는 의학에서 거의 사용되지 않는 기기로 남았다.[1]

19세기 중반까지 체온계는 길이가 30.28cm였고 정확한 체온을 측정하는 데 20분이나 걸렸다. 서 토머스 클리포드 올버트 (1836–1925)는 1866년과 1867년 사이에 길이가 약 15.24cm에 불과하고 환자의 체온을 기록하는 데 5분 밖에 걸리지 않는 훨씬 더 휴대 가능한 체온계를 설계했다.[1][2]

1868년 카를 라인홀트 아우구스트 분더리히는 25,000명의 환자에게서 얻은 100만 건 이상의 체온 측정 결과를 담은 연구 결과를 발표했다. 그는 이 연구 결과를 통해 건강한 인간의 체온이 36.3°C ~ 37.5°C 범위 내에 있다는 것을 결론 내릴 수 있었다.[1]

테오도어 H. 벤징거 박사(1905년 4월 13일 - 1999년 10월 26일)는 1964년에 귀 체온계를 발명했다. 슈투트가르트에서 태어난 그는 1947년에 미국으로 이민을 갔고 1955년에 귀화 시민이 되었다. 그는 1947년부터 1970년까지 메릴랜드주 베데스다에 있는 해군 의학 연구 센터의 생체 에너지학 부서에서 일했다.[11][12]

3. 측정 방식에 따른 분류

의료용 온도계는 측정 방식에 따라 다양하게 분류된다.


  • 액체/기체 열팽창 방식: 수은을 이용한 막대형이 오랫동안 사용되었으나, 수은 유출 등 안전성 문제로 사용 빈도가 줄고 있다. 일본에서는 2021년부터 제조·수입이 금지되었다.[31] 갈린스탄을 사용한 체온계가 수은 대체품으로 쓰이기도 한다. 등유나 알코올을 사용한 체온계는 정밀도가 낮아 현재는 사용되지 않는다.
  • 전자 회로 방식: 서미스터적외선 감지 회로, 마이컴을 조합하여 만든다. 단추형 전지로 작동하며, 사용 전 리셋이 필요 없어 편리해 의료 기관에서도 널리 쓰인다. 소수점 둘째 자리까지 측정 가능한 부인용 체온계도 있다.
  • 서미스터 전자 체온계 종류
  • 실측식: 센서 온도를 그대로 표시하여 3분 정도 소요되지만 정확하다.
  • 예측식: 온도 상승 곡선으로 최종 온도를 예측하여 15초 정도로 빠르지만, 정확도가 다소 떨어진다. 니시야마 유타카는 예측식 체온계의 문제점을 지적했다.[33]
  • 1866년 개발된 수은 체온계: 유리관 속 수은의 열팽창을 이용하며, 잔류점이 있어 온도가 내려가도 눈금이 유지된다. 1883년 일본 최초의 유리제 수은 체온계가 제작되었다. 기화된 수은 증기는 유해하므로 주의해야 하며, 수은에 관한 미나마타 협약에 따라 일본에서는 2021년 이후 제조·수입이 금지되었다.[32]
  • 산토리오 산토리오 개발 방식: 초창기 체온계 방식이나, 현재는 사용되지 않는다.
  • 적외선식 귀 체온계: 인체 표면 적외선을 감지해 흑체 복사 원리로 측정한다. 빠르지만 고가이며, 측정 오차가 발생하기 쉽다.
  • 콜레스테릭 액정 체온계: 정밀 측정은 어려우나 물자 부족 지역에서 사용된다.

3. 1. 측정 부위

체온은 신체의 다양한 부위에서 측정될 수 있으며, 측정 부위에 따라 정상 체온이 조금씩 다르다. 일반적으로 체온이라고 하면 혀 밑에서 측정한 설하 체온을 의미한다.[13] 측정 부위별 체온의 차이와 변동성은 정상 인체 체온 문서에서 확인할 수 있다.

  • 구강 (설하): 혀 밑에 온도계를 넣어 측정한다. 어린이나 의식이 없는 사람에게는 사용하기 어렵다. 뜨겁거나 차가운 음료를 마신 후에는 정확한 측정이 어렵다.[14] 35°C에서 42°C 사이가 일반적인 측정 범위이다. 미국이나 일부 유럽에서는 설하 측정이 일반적이다.

  • 겨드랑이 (액와): 겨드랑이에 온도계를 끼워 측정한다. 정확도는 직장 체온보다 낮다고 알려져 있다.[16] 생후 1개월 이상의 환자에게는 액와 체온에 1°C를 더하면 직장 체온을 추정할 수 있다.[15] 일본에서는 위생 문제와 수은 체온계 파손 우려로 인해 겨드랑이 측정이 일반적이다.

  • 직장: 항문에 온도계를 삽입하여 측정한다. 가장 정확하지만, 불쾌감을 줄 수 있다.[17] 영아에게는 선호되는 방법이다.[18] 유럽, 특히 북유럽에서는 직장 측정이 일반적이다.

  • 귀 (고막): 1964년 테오도어 H. 벤징거 박사가 발명한 귀 체온계로 측정한다. 뇌의 시상하부와 연결된 고막혈관 온도를 측정하여 뇌 온도에 가까운 값을 얻을 수 있다.[12] 측정은 빠르지만, 사용자의 숙련도에 따라 오차가 발생할 수 있다.[19]

  • 측두 동맥: 측두 동맥 체온계는 이마의 측두 동맥에서 적외선을 이용해 체온을 측정한다. 사용이 편리하지만, 정확도정밀도에 문제가 있을 수 있다.[20] 민감도는 낮지만, 특이도는 높다.[20]

  • 비접촉식: 이마나 관자놀이에서 방출되는 적외선을 측정하여 체온을 측정한다.[35] 접촉으로 인한 감염을 막을 수 있다.


다양한 검사 프로브(상단: 범용 검사 프로브, 하단: 직장 검사 프로브)

3. 2. 작동 원리

의료용 온도계는 다양한 방식으로 작동한다.

  • 전통적인 온도계: 한쪽 끝에 액체가 들어 있는 전구와 온도가 균일하게 상승하는 유리관으로 구성된다. 액체는 주로 수은이었으나, 알코올 온도계는 착색된 알코올을 사용한다. 최고 온도계는 몸에서 꺼낸 후에도 도달한 최대 온도를 나타낸다. 열적 평형을 위해 입안에서는 5분, 겨드랑이 밑에서는 10분 정도 측정한다.[22] 수은은 유독성 중금속이므로, 수은 온도계 사용 및 판매는 많은 주에서 금지되었다.[23] 수은 온도계는 대부분 전자식 디지털 온도계나 갈린스탄을 사용한 온도계로 대체되었다.
  • 상변이 온도계: 35.5°C에서 40.5°C까지 0.1°C 간격으로 녹는 불활성 화학 물질 샘플을 사용한다. 환자의 혀 밑에 놓았다가 제거하여 녹은 점을 확인하여 온도를 측정한다. 저렴한 일회용 장치로, 재사용을 위한 살균이 필요 없다.[25][26]
  • 액정 온도계: 플라스틱 스트립에 열에 민감한(열변색) 액정을 포함하여 온도를 나타낸다.
  • 전자 체온계 (디지털 체온계): 작고 저렴하며, 0.1°C의 분해능으로 표시하지만, 정확성은 보장되지 않으므로 설명서를 확인하고 정기적인 재보정이 필요하다.[27] 1954년에 발명된 최초의 전자 체온계는 Carboloy 서미스터를 사용했다.[28]


'''디지털 체온계의 종류'''

  • '''저항 온도 감지기(RTD):''' 온도 변화에 따라 저항이 변하는 와이어 권선 또는 박막 장치이다. 금속의 전기 저항의 양의 온도 계수를 이용하여 온도를 측정한다. 백금이 주로 사용되며, 장점은 장기간 안정적인 출력, 쉬운 보정, 정확한 판독 값이다. 단점은 작은 온도 범위, 높은 초기 비용, 견고하지 않은 디자인이다.
  • '''열전쌍:''' 서로 다른 금속 와이어 쌍이 한쪽 끝에서 연결되어 온도 차이에 따라 열전압을 생성한다. 장점은 넓은 온도 범위, 높은 정확도, 안정적인 작동, 자동화 측정에 적합, 저렴, 내구성이다. 단점은 장기간 사용으로 인한 오류, 두 개의 온도 필요, 부식 가능성이다.
  • '''서미스터:''' 온도에 비례하는 전기 저항을 가진 반도체 장치이다. 부의 온도 계수(NTC) 소자는 온도 감지에 사용되며, 정의 온도 계수(PTC) 소자는 전류 제어에 사용된다. NTC 서미스터 체온계는 크기가 작고 안정성이 높으며 수명이 길고 정확하지만, 비선형적이고 극단적인 온도에 부적합하다.


전자 온도계는 접촉 방식과 원격 감지 방식으로 나뉜다. 접촉 방식은 평형에 도달할 때까지 기다려야 하고, 원격 감지 방식은 적외선 센서를 사용한다. 환자 간 교차 감염 위험을 없애기 위해 일회용 프로브 커버나 일회용 체온계가 사용된다. 2001년 연구에 따르면 전자 체온계는 높은 온도를 과소평가하고 낮은 온도를 과대평가할 수 있다.[29][30]

  • 기초 체온계: 기상 직후의 기초 체온을 측정하는 데 사용된다. 최소 0.05°C의 정확도가 필요하며, 디지털 온도계는 사양 확인 및 정기적인 보정이 필요하다.

  • '''수은을 이용한 막대형 체온계''': 액체기체의 열팽창을 이용하며, 오랫동안 사용되었지만, 안전성 문제로 사용 빈도가 줄고 있다. 일본에서는 2021년부터 제조·수입이 금지되었다.[31]

  • '''수은 체온계''': 1866년에 개발되었으며, 유리관 안에 수은을 봉입한 것이다. 잔류점이 있어 온도가 내려가도 눈금이 내려가지 않는다. 일본 최초의 유리제 수은 체온계는 1883년에 제작되었다. 수은은 기화된 증기를 흡입하면 유해하므로 주의가 필요하며, 수은에 관한 미나마타 협약에 의해 일본에서는 2021년 이후 제조, 수출입이 금지되었다.[32]

  • '''수은 대신 착색된 등유 또는 알코올을 사용한 체온계''': 안전성 관점에서 만들어졌으나, 정밀도가 낮고 전자식 체온계의 보급으로 더 이상 사용되지 않는다.

  • '''서미스터를 이용한 전자 체온계''': 1980년대에 등장했으며, 실측식과 예측식 두 종류가 있다.
  • '''실측식''': 센서 부분의 온도를 그대로 표시하며, 3분 정도의 시간을 요하지만 정확하다.
  • '''예측식''': 온도 상승 곡선에서 최종 온도를 예측하여 표시하며, 15초 정도로 빠르지만 정확성이 다소 떨어진다. 니시야마 유타카는 예측식 전자 체온계의 문제점을 지적했다.[33]

  • '''적외선식 귀 체온계''': 인체 표면에서 나오는 적외선을 감지하여 체온을 측정한다. 순간적으로 측정 가능하지만, 고가이고 측정 오차가 생기기 쉽다.

  • '''콜레스테릭 액정을 이용한 체온계''': 정밀한 측정은 어렵지만, 물자가 부족한 곳에서 사용된다.

  • '''비접촉식 체온계''': 이마나 관자놀이 피부에서 방출되는 적외선의 양을 측정한다.[35]

참조

[1] 웹사이트 A Brief History of the Clinical Thermometer https://web.archive.[...] Oxford University Press 2002-04-01
[2] 웹사이트 History of the Thermometer: Timeline created by TheArctech in Science and Technology https://www.timetoas[...] Timetoast 1593-01
[3] 웹사이트 Science & Technology: Daniel Gabriel Fahrenheit http://www.britannic[...] Encyclopædia Britannica
[4] 웹사이트 782 - Aerodrome reports and forecasts: A user's handbook to the codes http://www.wmo.int/e[...] 2009-09-23
[5] 웹사이트 Linnaeus' thermometer http://www.linnaeus.[...] Uppsala University (Sweden)
[6] 서적 Encyclopedia of Chemistry. https://books.google[...] Infobase Publishing|Facts On File
[7] 서적 The Facts on File Dictionary of Weather and Climate Infobase Publishing
[8] 간행물 MEMOIRE sur la dilatation du Mercure dans le Thermométre. https://books.google[...] Chaubert; Jean de Nully, Pissot, Duchesne, Paris 1743
[9] 간행물 LION. https://books.google[...] Imprimerie des Journalistes, Neuchâtel 1743
[10] 간행물 DE LYON. https://books.google[...] Chaubert, París 1743
[11] 웹사이트 Medical Dictionary: Ear Thermometer http://medicine.acad[...] Academic Dictionaries and Encyclopedias 2011
[12] 웹사이트 Dr. Theodor H. Benzinger, 94, Inventor of the Ear Thermometer https://www.nytimes.[...] 1999-10-30
[13] 논문 Comparison of infrared ear thermometer derived and equilibrated rectal temperatures in estimating pulmonary artery temperatures
[14] 논문 The effect of hot beverages, cold beverages, and chewing gum on oral temperature
[15] 논문 Comparison of Rectal, Axillary, and Forehead Temperatures 1996-01-01
[16] 논문 Modern electronic and chemical thermometers used in the axilla are inaccurate 1996-12
[17] 잡지 Hospitals: The Rectal Thermometer https://content.time[...] Time Inc. 1966-04-08
[18] 문서 Fundamentals of Nursing
[19] 서적 Feverish illness in children: assessment and initial management in children younger than 5 years https://www.nice.org[...] NICE 2013
[20] 논문 Agreement of infrared temporal artery thermometry with other thermometry methods in adults: systematic review. 2016-04
[21] 서적 Accuracy of strip-like forehead thermometers https://www.cebm.net[...] Center for Evidence-Based Medicine 2020
[22] 논문 Thermometry and interpretation of body temperature 2019
[23] 웹사이트 Mercury Thermometers https://www.epa.gov/[...] 2015-09-21
[24] 웹사이트 Geratherm classic https://geratherm.co[...]
[25] 논문 A prospective observational study testing liquid crystal phase change type thermometer placed on skin against oesophageal/pharyngeal placed thermometers in participants undergoing general anesthesia 2019
[26] 웹사이트 How to use the Tempa DOT Single Use Clinical Thermometer https://bluemed.ca/C[...] BlueMed
[27] 웹사이트 Specification of typical inexpensive electronic ear thermometer http://www.landisgyr[...]
[28] 잡지 Takes Temperature in Seconds. https://books.google[...] 1954-11
[29] 논문 Evaluation & Technology
[30] 웹사이트 An investigation into the accuracy of different types of thermometers https://www.nursingt[...] 2002-10-01
[31] 웹사이트 「水銀を使った体温計」実は2021年から製造・輸入禁止になっていた。そのまま使っていいの? 家にあったらどうすればいい? https://www.buzzfeed[...] BuzzFeed
[32] PDF 医療機関のみなさまへ https://www.med.or.j[...] 日本医師会
[33] 서적 電子体温計の研究―微熱や低体温で悩むあなたに http://www.hou-bun.c[...] 法律文化社
[34] 웹사이트 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器 https://www.mhlw.go.[...]
[35] 웹사이트 おでこにピピッとやるだけの非接触型体温計、その仕組みと正しい使い方 https://www.gohongi-[...] 五本木クリニック



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