当前位置:首页 > 医疗电子 > 便携医疗终端
[导读]   美国前总统克林顿卸任已有十多年,其风光往事仍让人们记忆犹新。不过,一向潇洒健壮的背后是数十年来心脏病的持续困扰,而日常预防和监测更是让身为工作狂的他烦恼不已。与克林顿一样,千万患有心脏病等慢

  美国前总统克林顿卸任已有十多年,其风光往事仍让人们记忆犹新。不过,一向潇洒健壮的背后是数十年来心脏病的持续困扰,而日常预防和监测更是让身为工作狂的他烦恼不已。与克林顿一样,千万患有心脏病等慢性病的普通人在防控中也无法幸免。那么,慢性病长期预防和监测具体有哪些让人困扰的顽疾呢?物联网智库上周推出一篇《踏碎智能医疗的薄冰,进击的可穿戴设备》的文章,论述可穿戴设备从慢性病切入的必要性。本文在上篇文章基础上,进一步论述医疗级可穿戴设备如何变革慢性病防治的流程。

  心脏病表现出典型的突发性和间断性特点,相信我们在日常生活中或多或少目睹和耳闻过这样的状况:一位心脏病患者,病发后立即赴医院就医,但到医院后症状却烟消云散了。不过既然已经到了医院,最好做个检查和诊断,一些诸如心电图等常规的检查是必不可少的,只是这些检查每次仅持续数分钟时间,信息量非常有限,且很少能够捕捉发病时的状态,难以提供有用的诊断依据。

  针对这种一过性,医生会为患者开具“动态心电检查(Holter)”,患者可以将这个俗称“背包”的检测仪佩戴在身上回家,该仪器能够在24小时内连续记录心电信号。不过,佩戴该仪器有严格的要求:为避免牵动贴身的电极和电线影响记录质量,对于患者皮肤、行动等多方面有较多限制,如运动时尽可能保持上身不动,并要求患者做好详细日记等。

  24 小时过后,患者需再次赴医院复诊,医生将“背包”数据导入电脑中,分析数据规律并诊断病情。不过,总有一些让人意想不到的事情,包括监测的24小时之内没有发生心率异常、监测期间活动谨慎等原因,造成采集的数据参考意义不大,还需要重新佩戴“背包”进行数据采集,24小时后还需再次上医院复诊。

  可以看出,心脏病患者的一次就医是一个冗长的过程,得出一个相对有效的治疗方案需多次往返医院,这给公共医疗资源带来巨大浪费,更给患者带来频繁赴医院就诊的噩梦。

  医疗可穿戴设备可能会从这个冗长的流程中打开一个缺口,让患者的动态检查数据在就诊前即完成采集。若能推出具备医疗级别的心电穿戴设备,如心电手表,无需心率带的配合,也不需要专门按压,自动完成心率、脉搏、体温等多参数的采集,并在设备管理云平台上形成连续心电图。这种方式使连续数据的采集成为可能,患者佩戴此类设备,在日常生活即积累了数天甚至数月的心电大样本连续数据,则医院就诊中的动态检查环节可以省去,医生直接调用可穿戴设备云端数据,一次就诊即可给出治疗方案。其流程与传统流程形成明显对比。

  一款医疗级可穿戴设备,需要具备便捷性和临床数据可用性,如佩戴后无感采集,减少慢性病患者心里排斥感;多个传感器和专业级算法,采集数据具备临床价值,则可以形成对心脏病等慢性病就诊缓解的变革。

  医院中的专业设备所检测结果虽然比较精确,但能获取的仅是间断性、单一时点的数据,连续数据缺失,造成患者反复就诊和检查的不便。医疗可穿戴设备虽然不能达到医院设备的精度,但其监测到的持续变化的数据更具有价值,在慢性病防控中,即便是简单的、精度不高的数据,只要样本足够大且捕捉到连续变化,对其挖掘中也能发现比单个时点精确数据所不能发现隐藏的趋势。

  慢性病患者传统的频繁就诊噩梦,在医疗可穿戴设备下可能获得救赎。一款可穿戴设备就能够大大简化患者就医流程,追根溯源是其解决了传统环节中有价值、连续数据缺失这一瓶颈。医疗可穿戴设备发展趋势是让用户舒适地持续佩戴,以无感方式,便捷、长期、有效地对慢性病患者的体征数据进行持续监测,并与云计算配合使用,将所有数据存储在云端,医生可按需调用用户体征数据进行诊断。医疗可穿戴设备连续数据与医院间断性数据结合,带来了慢性病就诊中的颠覆。

  再进一步:慢性病防控模式革新

  连续数据解决了慢性病就医中频繁就诊的困惑,不过,相比治疗,慢性病的日常预防与控制或更应受到重视。据世界卫生组织预计,慢性病防治占中国医疗费用的80%,而其中慢性病治疗花费更高,一般来说,慢性病日常防控消耗的费用大致相当于治疗花费的十分之一。因此,对于慢性病来说,未来更多的财力放在预防上将大大降低慢性病防治费用,且降低慢性病的恶化比例。展望未来,医疗可穿戴设备可以在连续数据基础上再进一步,将便捷监测带给用户,结合医疗大数据和专家信息化系统,变被动预防为主动预防,为慢性病防控模式带来革新。

  持续监测、大数据分析、主动预防等,医疗可穿戴设备将不仅成为慢性病连续数据的重要来源,也在逐渐颠覆传统慢性病防控模式,期待在智能医疗发展浪潮中更多医疗级穿戴设备厂商在这一变革过程中崛起。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭