前言
隨著科技的飛速發(fā)展,可穿戴設(shè)備已成為人們?nèi)粘I钪胁豢苫蛉钡囊徊糠?。這些小巧輕便的設(shè)備不僅能夠提供便捷的信息獲取方式,更在健康監(jiān)測(cè)領(lǐng)域展現(xiàn)出了巨大的潛力。本文主要探討可穿戴設(shè)備在血壓檢測(cè)、血糖檢測(cè)、壓力檢測(cè)以及睡眠質(zhì)量檢測(cè)等方面的監(jiān)測(cè)原理,以及相關(guān)的傳感器技術(shù)。
01 健康監(jiān)測(cè)設(shè)備里的主要監(jiān)測(cè)信號(hào)/
目前常見(jiàn)的健康監(jiān)測(cè)設(shè)備常見(jiàn)的形態(tài)包括手環(huán)、手表、指環(huán)、貼片等等。這些可穿戴設(shè)備主要通過(guò)集成多種傳感器,能夠監(jiān)測(cè)心率、血壓、血氧飽和度、睡眠質(zhì)量、壓力水平等生理參數(shù)。這些數(shù)據(jù)對(duì)于預(yù)防疾病、管理慢性疾病、伴隨治療以及提升生活質(zhì)量都具有重要意義。常見(jiàn)的主要監(jiān)測(cè)信號(hào)包括:
心率、血氧、血壓、血糖、睡眠質(zhì)量、溫度、壓力等。
02 不同生理信號(hào)的探測(cè)原理/
心率監(jiān)測(cè)原理
目前來(lái)說(shuō),心率監(jiān)測(cè)原理有三種:
光電反/透射測(cè)量法:通過(guò)LED光源發(fā)出一束光打穿透皮膚照射至血管處,測(cè)量反射/透射的光信號(hào)。因?yàn)檠簩?duì)特定波長(zhǎng)的光有吸收作用,每次心臟泵血時(shí),該波長(zhǎng)都會(huì)被大量吸收,以此就可以確定心跳。
心電信號(hào)測(cè)量法:通過(guò)測(cè)量心肌收縮的電信號(hào)來(lái)判斷使用者的心率情況,原理和心電圖類似。
電脈沖測(cè)量法:因?yàn)槊看涡奶紩?huì)引起身體的震動(dòng),通過(guò)高精度的傳感器捕捉這種震動(dòng),再經(jīng)過(guò)信號(hào)處理就可以得到心跳。
其中健康手環(huán)中基于第一種光電反射式的方法的產(chǎn)品比較多。其主要依靠一個(gè)LED光源和光電探測(cè)器組成的光電容積描記術(shù) (PPG) 傳感器,基于第二原理可以得到更高精度心率信息,對(duì)應(yīng)心電圖(ECG)傳感器。PPG這是一種在可穿戴設(shè)備行業(yè)測(cè)量心率的常用傳感器技術(shù)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),PPG 傳感器通過(guò)向手腕皮膚直接發(fā)射光線,然后測(cè)量血液流動(dòng)反射或散射的光量來(lái)估算心率。PPG 傳感器收集的原始數(shù)據(jù)隨后由專為算法進(jìn)行解讀,并在此過(guò)程中轉(zhuǎn)化為準(zhǔn)確的心率估計(jì)值。這需要去除任何會(huì)影響數(shù)據(jù)從而無(wú)法提供準(zhǔn)確測(cè)量結(jié)果的 “噪音”。
2. 血氧監(jiān)測(cè)
很多朋友最初接觸到血氧監(jiān)測(cè)應(yīng)該是在疫情階段,血氧監(jiān)測(cè)的原理簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)可以歸納為兩句話:
1)血紅蛋白 (Hb) 會(huì)吸收光線。吸收的光量與血液中 Hb 的濃度成正比。
2)富氧血紅蛋白和脫氧血紅蛋白對(duì)不同波段光的吸收不同
血氧監(jiān)測(cè)的實(shí)現(xiàn)同樣可以通過(guò)PPG傳感器得以實(shí)現(xiàn)。通過(guò)PPG傳感器的心率監(jiān)測(cè)過(guò)程,血氧信號(hào)也會(huì)同步根據(jù)心臟的跳動(dòng)而脈動(dòng)。因此,通過(guò)信號(hào)處理分析提取血液脈沖成分(AC信號(hào)),并忽略所有非血液信號(hào)(DC信號(hào)),并結(jié)合外部電路、算法處理可得到血氧信息。
3.血壓監(jiān)測(cè)
基于手表、指環(huán)這一類小型消費(fèi)級(jí)可穿戴式血壓測(cè)量設(shè)備在技術(shù)實(shí)現(xiàn)上是有一定難度的,與傳統(tǒng)的袖帶式血壓測(cè)量設(shè)備相比,測(cè)量信號(hào)的準(zhǔn)確性是一大性能挑戰(zhàn)。
傳統(tǒng)的袖帶式血壓測(cè)量設(shè)備的測(cè)量原理均為“示波法”(又稱振蕩法)。在袖帶放氣過(guò)程中,通過(guò)脈搏波的幅值關(guān)系找到對(duì)應(yīng)壓力信號(hào),對(duì)應(yīng)的壓力值就是需要測(cè)量的血壓值。基于手表這類的血壓監(jiān)測(cè),也可以類似示波法的方式實(shí)現(xiàn)測(cè)量,依靠手腕上的微氣囊(袖帶)測(cè)壓,與上臂袖帶示波法的測(cè)量模式和原理相同,但是由于其產(chǎn)品形態(tài)本身的限制,測(cè)量準(zhǔn)確性較傳統(tǒng)臂式測(cè)量設(shè)備較低。
圖片來(lái)源:智能可穿戴設(shè)備在中青年血壓管理中應(yīng)用中國(guó)專家共識(shí)10.16439/j.issn.1673-7245.2022.08.005
還有一類可穿戴的血壓測(cè)量設(shè)備是無(wú)袖帶血壓測(cè)量的移動(dòng)設(shè)備,其主要通過(guò)光電容積、心電圖估算血壓值和手指紅外感應(yīng)、超聲等原理獲得血壓值的,其測(cè)量的精度與可靠性有待考證。
基于無(wú)袖帶式的血壓測(cè)量設(shè)備的原理較多,其中一個(gè)實(shí)現(xiàn)方案是結(jié)合心電圖和PPG傳感器的脈搏波傳導(dǎo)時(shí)間法,脈搏波從心臟傳導(dǎo)至PPG信號(hào)測(cè)試點(diǎn)的時(shí)間差,稱PTT的血壓測(cè)量模型,通常使用心電圖作為PTT的起點(diǎn),指尖記錄的PPG信號(hào)作為PTT終點(diǎn)。通過(guò)識(shí)別心電圖和PPG主波峰的信號(hào)得到兩個(gè)主波峰的時(shí)間間隔。運(yùn)用線性回歸方程校正系數(shù)計(jì)算出收縮壓,因需要隨著人體活動(dòng)不斷對(duì)模型進(jìn)行校準(zhǔn),計(jì)算舒張壓的性能較差。
此外還有脈搏波特征參數(shù)法,即通過(guò)建立脈搏波特征參數(shù)與血壓的關(guān)系推導(dǎo)出血壓特征參數(shù)方程實(shí)現(xiàn)血壓測(cè)量,此方法對(duì)PPG信號(hào)完整程度要求高。
4. 血糖監(jiān)測(cè)
在智能穿戴領(lǐng)域,血糖監(jiān)測(cè)功能一直備受各大廠商關(guān)注。蘋(píng)果目前在無(wú)創(chuàng)血糖監(jiān)測(cè)技術(shù)取得突破性進(jìn)展,將在Apple Watch上搭載該功能。據(jù)了解,這個(gè)項(xiàng)目被稱為E5,研究的主要目標(biāo)就是在不刺破皮膚取血的情況下,測(cè)量人體血液中葡萄糖含量。
知情人士稱,血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)將依賴蘋(píng)果設(shè)計(jì)的硅光芯片和傳感器,蘋(píng)果開(kāi)發(fā)的這種硅光子芯片,通過(guò)收集激光照射到皮膚后傳回的光學(xué)吸收光譜,來(lái)確定體內(nèi)的葡萄糖濃度。血氧檢測(cè)按照創(chuàng)口類型可以分為有創(chuàng)測(cè)量、無(wú)創(chuàng)測(cè)量、微創(chuàng)測(cè)量。
傳統(tǒng)的有創(chuàng)血糖監(jiān)測(cè)是基于電化學(xué)原理的有創(chuàng)血糖測(cè)量,即基于電流計(jì)和電壓計(jì)原理。此外還可基于光傳感器原理進(jìn)行測(cè)量,光學(xué)葡萄糖傳感器使用一種凝血素物質(zhì)和熒光試劑來(lái)探測(cè)不同濃度的溶液。這類檢測(cè)都需要扎手指,病人的用戶體驗(yàn)感差,因此后來(lái)微創(chuàng)測(cè)量技術(shù)逐漸興起。
微創(chuàng)式血糖測(cè)量包括針刺式和激光采血式。針刺式采用皮下傳感器原理,激光式使用激光取代穿透微針頭實(shí)現(xiàn)取血,減少了針頭接觸帶來(lái)的交互感染的發(fā)生,疼痛較輕。
近年來(lái)無(wú)創(chuàng)血糖測(cè)量技術(shù)也在不斷突破,無(wú)創(chuàng)血糖可以分為直接測(cè)量和間接測(cè)量,前者基于葡萄糖分子結(jié)構(gòu),后者監(jiān)測(cè)葡萄糖對(duì)第二過(guò)程比如PH的影響。但是由于間接測(cè)量在實(shí)現(xiàn)上實(shí)質(zhì)是通過(guò)體液葡萄糖含量推測(cè)血液葡萄糖含量,其并不能建立較好的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系致使檢測(cè)結(jié)果有時(shí)不能準(zhǔn)確體現(xiàn)病理變化,因此真正有病理意義的還是直接測(cè)量。在《光學(xué)無(wú)創(chuàng)測(cè)量血糖新技術(shù)》一書(shū)中,作者介紹了目前主流的和新興的無(wú)創(chuàng)血糖測(cè)量。包括:電阻抗法、吸收光譜法、旋光法、拉曼光譜法。
5.?睡眠質(zhì)量檢測(cè)
睡眠質(zhì)量檢測(cè)是一個(gè)多傳感+算法融合的過(guò)程。可穿戴設(shè)備通過(guò)內(nèi)置的加速度傳感器和光電傳感器來(lái)監(jiān)測(cè)用戶的睡眠狀態(tài)。加速度傳感器能夠獲取用戶的體動(dòng)特征,判斷用戶是否處于睡眠狀態(tài);而光電傳感器則通過(guò)心率、心電信號(hào)來(lái)分析睡眠質(zhì)量。不同探測(cè)器分別對(duì)采集的心電信號(hào)和體動(dòng)信號(hào)進(jìn)行濾波處理與算法分析,獲得睡眠時(shí)長(zhǎng)、體動(dòng)次數(shù)、心率變化等參數(shù)。再通過(guò)睡眠分期算法的分析,得出用戶的睡眠質(zhì)量報(bào)告。
6. 壓力檢測(cè)
壓力檢測(cè)是評(píng)估用戶心理狀態(tài)和生活壓力的重要指標(biāo)??纱┐髟O(shè)備通常采用心率變異性(HRV)和壓力傳感器來(lái)實(shí)現(xiàn)壓力檢測(cè)。HRV傳感器通過(guò)分析用戶心率的變化來(lái)評(píng)估壓力水平,而壓力傳感器則直接測(cè)量用戶皮膚表面的壓力變化。研究表明,結(jié)合這兩種傳感器技術(shù)的可穿戴設(shè)備在壓力檢測(cè)方面具有較高的準(zhǔn)確性和靈敏度。包括壓力監(jiān)測(cè)在內(nèi)的心理狀態(tài)檢測(cè)是十分有意義的,尤其是對(duì)于有精神障礙的人來(lái)說(shuō)。
實(shí)際上心理壓力會(huì)根據(jù)不同的壓力和類型有不同的呈現(xiàn)形式,單一的信號(hào)是很難進(jìn)行全面的監(jiān)測(cè)、分類和判斷的,因此對(duì)應(yīng)的傳感器類型也有很多。雖然現(xiàn)有產(chǎn)品上的傳感器件和監(jiān)測(cè)模式相對(duì)單一,但是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)一定是會(huì)向著更多傳感和信息的集成發(fā)展。
加州大學(xué)洛杉磯分校(UCLA)的一個(gè)研究團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了一種智能手表,能夠準(zhǔn)確、無(wú)創(chuàng)、實(shí)時(shí)地評(píng)估汗液中的皮質(zhì)醇水平。皮質(zhì)醇是一種類固醇激素,通常被稱為“壓力激素”,因?yàn)樗谏眢w對(duì)壓力的響應(yīng)中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。當(dāng)身體或心理受到壓力時(shí),無(wú)論是急性的還是慢性的,腎上腺會(huì)釋放皮質(zhì)醇來(lái)幫助身體應(yīng)對(duì)壓力。皮質(zhì)醇水平可以為佩戴者提供壓力等生化指標(biāo)的信息。皮質(zhì)醇非常適合通過(guò)汗液進(jìn)行測(cè)量,通過(guò)追蹤汗液中的皮質(zhì)醇,將能夠以可穿戴的形式監(jiān)測(cè)這種變化,從而分析用戶的精神狀態(tài)。
03 可穿戴傳感器件/
由上面的討論可以看到,雖然現(xiàn)在的很多穿戴式健康監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的產(chǎn)品形態(tài)比較多(手環(huán)、手表、指環(huán)、耳機(jī)等),可監(jiān)測(cè)的生物體征信號(hào)也較多,但是其直接獲取的信號(hào)的關(guān)鍵傳感器數(shù)目和種類相對(duì)比較局限,因此探測(cè)信號(hào)的準(zhǔn)確度和可信度明顯低于專業(yè)醫(yī)療設(shè)備,因此其提供信息只能用于日常健康監(jiān)測(cè)而不可用于強(qiáng)醫(yī)療目的的場(chǎng)景。
目前產(chǎn)品里的心率監(jiān)測(cè)、血氧檢測(cè)、血壓檢測(cè)都借助PPG傳感器、ECG傳感器得以實(shí)現(xiàn)。皮膚溫度等可借助溫度傳感器實(shí)現(xiàn),體動(dòng)和運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)可通過(guò)加速度傳感器實(shí)現(xiàn)。
1.PPG傳感器
PPG傳感器,全稱為光電容積脈搏圖(Photoplethysmogram)傳感器,是一種利用光學(xué)原理來(lái)監(jiān)測(cè)血管容積變化的生物傳感器。集成的PPG傳感器由多個(gè)發(fā)光二極管(LED)和一個(gè)光電探測(cè)器(PD)組成,其工作原理是光電探測(cè)器測(cè)量皮膚表面反射光的變化來(lái)形成PPG信號(hào)。在光源照射下,皮膚內(nèi)的血液容積會(huì)發(fā)生三種情況:一定量的光被吸收、一定量的光穿透、一定量的光反射。反射光的強(qiáng)度和采集部位(如腕部或指尖)的血液容量會(huì)隨著心跳的變化而變化。所測(cè)信號(hào)可分兩種,分別是從皮膚色素沉著,脂肪,肌肉,骨骼等部位吸光度不變的直流成分和從心臟所產(chǎn)生的血容量改變有關(guān)的交流成分。探測(cè)光照強(qiáng)度與時(shí)間關(guān)系曲線圖稱PPG信號(hào), PPG信號(hào)各脈沖時(shí)間周期受心跳影響,振幅受動(dòng)脈血液不同成分濃度影響。PPG主要應(yīng)用于以下信號(hào)檢測(cè):
心率監(jiān)測(cè): PPG傳感器可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)心率,對(duì)于運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、健康管理等非常有幫助。
心率變異性(HRV)分析: 通過(guò)測(cè)量連續(xù)心跳間隔的變化,可以評(píng)估自主神經(jīng)系統(tǒng)的活動(dòng)。
血氧飽和度(SpO2)測(cè)量: 結(jié)合紅光和紅外光的PPG傳感器可以估算血液中氧氣的飽和度。
睡眠監(jiān)測(cè): 通過(guò)監(jiān)測(cè)心率和心率變異性的變化,配合體動(dòng)檢測(cè)結(jié)果,可以評(píng)估睡眠質(zhì)量和睡眠階段。
比較有意思的是結(jié)合多光譜技術(shù)還可以設(shè)計(jì)多光譜PPG。多波長(zhǎng)光電容積脈搏圖(MW-PPG)傳感技術(shù)被認(rèn)為是優(yōu)于單波長(zhǎng)光電容積脈搏圖(SW-PPG)傳感技術(shù)的。然而,由于傳感探測(cè)器的可用性限制,許多先前的研究只能使用傳統(tǒng)的笨重且昂貴的光譜儀作為探測(cè)器,因此無(wú)法將MW-PPG技術(shù)應(yīng)用于日常生活。國(guó)立臺(tái)北科技大學(xué)的團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了一種芯片級(jí)的多波長(zhǎng)光電容積脈搏圖(MW-PPG)傳感器,使用了創(chuàng)新的芯片光譜儀,目標(biāo)是面向可穿戴應(yīng)用。結(jié)合信號(hào)處理方法,該設(shè)備可用于穩(wěn)定地提取PPG信號(hào),信噪比(S/N)提高了高達(dá)50%,可實(shí)現(xiàn)血氧飽和度、血壓等多參數(shù)的測(cè)量。
PPG傳感器的工藝和材料選擇具備較大的多樣性,可以不基于傳統(tǒng)硅基工藝得以實(shí)現(xiàn),因此具有低成本、多設(shè)計(jì)自由度等優(yōu)勢(shì)。
全球光電容積脈搏圖(PPG)生物傳感器市場(chǎng)規(guī)模在2022年估值為4.168億美元,并預(yù)計(jì)從2023年到2030年將以11.6%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
2.ECG傳感器
ECG傳感器,即心電圖(Electrocardiogram)傳感器,是一種用來(lái)監(jiān)測(cè)和記錄心臟電活動(dòng)的生物傳感器。它能夠檢測(cè)心臟的電信號(hào),并將這些信號(hào)轉(zhuǎn)換成圖形,以便于分析心臟的健康狀況和功能。ECG傳感器的工作原理基于心臟細(xì)胞的電生理特性。心臟的每一次搏動(dòng)都是由心肌細(xì)胞的電活動(dòng)引起的。當(dāng)心肌細(xì)胞去極化和復(fù)極化時(shí),會(huì)產(chǎn)生微小的電信號(hào)。ECG傳感器通過(guò)監(jiān)測(cè)電極檢測(cè)到由心臟電活動(dòng)產(chǎn)生的電位差并將信號(hào)濾波、放大后結(jié)合算法分析得出心率等生理信息。
ECG和PPG雖然都可以獲取心臟活動(dòng)信號(hào),但是其原理不同,ECG主要借助心臟電信號(hào)探測(cè),PPG借助光電信號(hào)探測(cè)。ECG和PPG各有優(yōu)劣,PPG在形態(tài)因素多樣性和生物特征多樣性方面表現(xiàn)突出。ECG比PPG對(duì)于生物電信號(hào)的探測(cè)速度更快,且不容易收到體表環(huán)境和體表差異等因素的影響。因此在心率監(jiān)測(cè)等檢測(cè)精度上更高。
04 健康監(jiān)測(cè)設(shè)備的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)/
隨著傳感器技術(shù)的不斷進(jìn)步和算法的持續(xù)優(yōu)化,可穿戴設(shè)備在健康監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用將越來(lái)越廣泛。從血壓檢測(cè)、血糖監(jiān)測(cè)到壓力評(píng)估和睡眠質(zhì)量分析,可穿戴設(shè)備為我們提供了一個(gè)全方位、多角度的健康監(jiān)測(cè)解決方案。
可以看到,目前產(chǎn)品中所用到的技術(shù)還相對(duì)有限,收集的信號(hào)也相對(duì)單一,產(chǎn)品形態(tài)也還有很大改進(jìn)空間。從技術(shù)層面上說(shuō)健康監(jiān)測(cè)設(shè)備涉及到的關(guān)鍵技術(shù)包括:傳感器技術(shù)、無(wú)線通信技術(shù)、數(shù)據(jù)分析算法技術(shù)。
目前產(chǎn)品上所使用的傳感器技術(shù)主要是PPG傳感器等傳統(tǒng)光電技術(shù),相信未來(lái)的可穿戴傳感器的發(fā)展趨勢(shì)是向著多信號(hào)、無(wú)創(chuàng)、低能耗、高精度、柔性可拉伸等方向發(fā)展。個(gè)人認(rèn)為健康監(jiān)測(cè)設(shè)備領(lǐng)域的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)主要是以下幾個(gè)方面:
可穿戴形態(tài)的多樣化
目前主要的可穿戴監(jiān)測(cè)設(shè)備主要還是手表居多,未來(lái)這一可穿戴設(shè)備的形態(tài)將向著更多檢測(cè)位置、更多結(jié)構(gòu)形態(tài)發(fā)展,比如以戒指,貼片、耳機(jī)等形態(tài)發(fā)展,乃至和部分飾品進(jìn)行集成,比如集成于眼鏡的和耳朵接觸的框架處、女性的發(fā)夾上、紋身貼片、隱形眼鏡上等。
柔性可穿戴
下一代可穿戴式 PPG 系統(tǒng),迫切需要實(shí)現(xiàn)高探測(cè)率、快速響應(yīng)時(shí)間和超薄、柔性,可拉伸的?器件模組設(shè)計(jì),免去笨重電源裝置的自供電操作也利于即時(shí)檢測(cè)應(yīng)用。
柔性可拉伸PPG傳感器是一種新型的光電傳感器,具有以下優(yōu)點(diǎn):
佩戴舒適度高: 柔性材料使其能夠貼合皮膚,佩戴舒適,不易引起皮膚不適。
可拉伸性好: 可適應(yīng)人體皮膚的運(yùn)動(dòng)和變形,即使在運(yùn)動(dòng)或其他身體活動(dòng)時(shí)也能保持良好的測(cè)量精度。
測(cè)量精度高: 更好的和皮膚、組織貼合,能夠準(zhǔn)確測(cè)量心率、血氧飽和度等生理參數(shù)。
高集成度: 可直接集成到各種可穿戴設(shè)備中,例如智能貼片、耳機(jī)、指環(huán)等,方便用戶隨時(shí)隨地進(jìn)行健康監(jiān)測(cè)。
潛在應(yīng)用廣泛: 除了可穿戴設(shè)備之外,還可用于集成到手術(shù)器械中進(jìn)行輔助監(jiān)測(cè)。
3.體液傳感器
可穿戴體液檢測(cè)器是一種新興的醫(yī)療監(jiān)測(cè)設(shè)備,它能夠通過(guò)分析體液(如汗液、唾液、淚液等)來(lái)監(jiān)測(cè)和評(píng)估個(gè)體的健康狀況。這些設(shè)備通常集成在可穿戴設(shè)備中,如智能手表、健康追蹤器、智能服裝等,為用戶提供實(shí)時(shí)的健康。常見(jiàn)的體液包括汗液、人體組織液(ISF)、唾液等。這一技術(shù)還可以結(jié)合POCT等發(fā)展,實(shí)現(xiàn)把穿戴設(shè)備往病理診斷等醫(yī)療意義的方面更進(jìn)一步。
常見(jiàn)的體液傳感器是汗液傳感器??纱┐骱挂荷飩鞲衅髂軌?qū)崟r(shí)分析汗液成分,通過(guò)汗液中的生物標(biāo)志物的分析提供有關(guān)健康狀況的有洞察力的信息。
4. 新型傳感器技術(shù)
目前可穿戴傳感器正向著多樣化方向發(fā)展,當(dāng)我們將電化學(xué)傳感器、力傳感器、體液傳感器、光電傳感器等組合應(yīng)用后,將會(huì)得到更多信息。
圖片來(lái)源:Sensors 2023, 23, 2991
5. 可攝入生物傳感器
從臨床意義上說(shuō),可穿戴的健康監(jiān)測(cè)設(shè)備僅能提供參考信息,不能用于診斷和醫(yī)療目的,這是由于可穿戴傳感器無(wú)法到達(dá)體內(nèi)的一些病變點(diǎn),不能直接獲取疾病關(guān)聯(lián)的直接信息,并且體表可檢測(cè)的健康指標(biāo)容易受到干擾。因此可攝入的生物傳感器,比圖所示的生物傳感膠囊(IBC),可以通過(guò)胃腸道(GI)接近主要器官,監(jiān)測(cè)廣泛的生物標(biāo)志物,作為有效的臨床診斷工具,甚至提供針對(duì)性的外科和藥物治療。
(這一個(gè)話題涉及到的技術(shù)比較多,這次先總結(jié)到這里,下次接著總結(jié))
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(說(shuō)明1:由于涉及的參考文獻(xiàn)和圖片比較多,如有遺漏還請(qǐng)諒解)