
Премия Hackaday 2023: многоразовый монитор для растений
Aug 26, 2023Детектор на четырех термобатареях 2M: предложение, запрос предложений, цена и покупка
Jun 09, 20238 лучших датчиков температуры Wi-Fi на 2023 год
Jul 11, 2023Aion нагревается с зазором для непрерывного контроля температуры
Jul 07, 2023Житель Алабамы нашел метеозонд NWS
Sep 02, 2023Новая электроника
Как новые сенсорные технологии помогают реализовать методы дистанционного медицинского мониторинга и улучшить качество жизни пациентов? Борут Кастелич объясняет
Сбор данных, касающихся жизненно важных показателей, таких как частота сердечных сокращений, дыхательная способность, уровень кислорода в крови и температура, является фундаментальной частью обеспечения надлежащего медицинского обслуживания населения.
Это можно использовать либо в качестве меры предосторожности для выявления потенциальных проблем по мере их возникновения и последующей быстрой диагностики, либо для оценки тяжести и последующего контроля существующей медицинской жалобы.
Традиционно этот тип мониторинга проводился под наблюдением, часто в клинических условиях. Однако времена меняются, и это приводит к новому подходу к этой деятельности, при котором дистанционный мониторинг теперь становится бесценным инструментом для медицинской профессии.
Некоторые движущие силы способствуют переходу от клинического мониторинга к удаленному выполнению такой работы. Для людей с хроническими заболеваниями упор делается на улучшение качества жизни. Есть значительные преимущества в том, что люди могут дольше оставаться в своих домах, при этом медицинские вмешательства в больницах или других учреждениях проводятся только в случае крайней необходимости. Пребывание в знакомой обстановке может снизить стресс и беспокойство, а также снизить риск заражения или травмы, вызванной уязвимыми пациентами, которым приходится преодолевать большие расстояния, чтобы посетить повторные приемы. С этим связана необходимость снять нагрузку с перегруженных центральных служб здравоохранения и освободить квалифицированный персонал и койки для пациентов, которые действительно нуждаются в специализированной помощи.
Более того, люди в целом стали более осведомлены о своем здоровье, чем в прошлом. Следовательно, они хотят более активно участвовать в контроле своего собственного благополучия. Поэтому возможность удобно и без посещения больницы отслеживать свои биоритмы очень привлекательна.
Изменение возрастной демографии также сделает дистанционный мониторинг более необходимым в будущем, поскольку мир начинает смиряться со все более пожилым населением. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2050 году процент людей старше 60 лет удвоится, а число людей старше 80 — утроится.
Доступ к регулярно обновляемой информации о параметрах, связанных со здоровьем, полученной из домашней обстановки, будет играть ключевую роль в сохранении здоровья пожилых людей как можно дольше. Это также может способствовать сохранению независимой жизни людей.
Сенсорные методы
Появился ряд методологий зондирования, с помощью которых можно осуществлять дистанционный медицинский мониторинг. Они обеспечивают точность, простоту реализации и мобильность, которые явно необходимы таким приложениям. Некоторые из них уже созданы, другие только начинают исследоваться.
Фотоплетизмография (ФПГ) - Это простая и недорогая оптическая технология, с помощью которой можно проводить неинвазивные измерения. Обычно его наносят на кончики пальцев, мочки ушей или запястья пациентов. Светодиоды излучают свет, который падает на кожу субъекта, а затем сопровождающий его фотодиод измеряет изменения интенсивности света, вызванные объемом крови или содержанием кислорода. PPG можно использовать для измерения частоты сердечных сокращений, частоты дыхания (RR) и дисперсии сердечного ритма (HRV), а также действовать как пульсоксиметр для определения насыщения периферических капилляров кислородом (SpO2). При правильных алгоритмах также можно использовать PPG для измерения артериального давления.
Однако недостатком этой техники является то, что на нее, как известно, влияют движения тела. Это отрицательно сказалось на его точности при применении в носимом устройстве. В последние годы были отмечены достижения в области излучателей и приемников, улучшенные алгоритмы и лучшее подавление шума в цепочке сигналов. Все это способствовало тому, что PPG лучше подходит для дистанционного мониторинга жизненно важных показателей.

