0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

拉曼光谱技术将帮助智能手表的血糖检测

如意 来源:cnBeta.COM 作者:cnBeta.COM 2021-01-25 14:35 次阅读

在实现了心电图和血压监测之后,ETNews报道,三星正准备在无创健康监测领域实现下一个大飞跃:血糖。据报道,下一款三星Galaxy Watch,无论是三星Galaxy Watch 4还是三星Galaxy Watch Active3都将具备无创监测血糖水平的功能,让糖尿病患者无需每天刺破手指数次。

公司与麻省理工学院(MIT)合作,利用拉曼光谱测量血糖水平,并在2020年1月的国际期刊《Science Advance》上联合发表了一篇题为《使用体内拉曼光谱直接观察葡萄糖指纹》的论文。

拉曼光谱可以利用激光的散射来测量物质的化学成分,目前已经可以检出血液中含有多少葡萄糖,这是一种经过验证的技术,准确率很高。

ETNews认为苹果也将在Apple Watch 7中引入同样的技术。其他几家公司也在探索这一领域,包括韩国的Philosys Healthcare、日本初创公司Quantum Operation在CES 2021上展示了一款原型机。

该技术的应用范围不仅限于糖尿病患者(他们无法产生足够的胰岛素来控制血糖水平),那些只是想促进健康生活方式或进行间歇性禁食的人也可能会受益。

最大的障碍是美国FDA等健康设备主管部门在各个地区的认证,这个问题阻碍了三星心电图监测功能在许多地区的推广。
责编AJX

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 拉曼光谱检测

    关注

    0

    文章

    3

    浏览量

    5973
  • 血糖
    +关注

    关注

    0

    文章

    5

    浏览量

    10491
  • 智能手表
    +关注

    关注

    36

    文章

    3264

    浏览量

    113568
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    使用光谱检测组织的恶性变化

    介绍 准确、快速、无创地检测和诊断组织中的恶性疾病是生物医学研究的重要目标。漫反射、荧光光谱光谱等光学方法都已被研究作为实现这一目标的
    的头像 发表于 10-17 06:32 76次阅读
    使用<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>检测</b>组织的恶性变化

    光谱的原理及其应用

    一、光谱的原理 光谱(Raman spectra)是一种散射
    的头像 发表于 08-26 06:22 209次阅读

    精准捕捉信号——时间门控光谱系统实验结果深度解析

    在上篇的文章(详见文末目录:闪光科技推出高性能时间门控光谱系统,为科学研究注入新动力!),一文中,我们详细介绍了时间门控
    的头像 发表于 08-13 10:38 260次阅读
    精准捕捉<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>信号——时间门控<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>系统实验结果深度解析

    光谱仪原理及应用

    一、光谱仪的原理 光谱仪的原理是基于印度科学家C.V.
    的头像 发表于 07-01 06:28 506次阅读

    美能晶化率测试仪:光谱成像技术在HJT工艺中的应用与优化

    光谱成像主要用于获取物质的化学信息及其空间分布。美能晶化率测试仪通过高光谱分辨率和低杂散光光谱仪,大幅提升了
    的头像 发表于 06-29 08:33 264次阅读
    美能晶化率测试仪:<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像<b class='flag-5'>技术</b>在HJT工艺中的应用与优化

    时间门控光谱的创新驱动力——SPAD的突破与应用

    ◆◆◆◆时间门控光谱的创新驱动力SPAD的突破与应用◆◆◆◆光谱
    的头像 发表于 06-19 08:16 367次阅读
    时间门控<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>的创新驱动力——SPAD的突破与应用

    探索光谱的奇妙世界:从原理到应用

    光谱是一种非常强大的材料分析工具,可用于探索研究碳质和无机材料的特征,提供其物相、功能和缺陷的有用信息等。此外,表面增强
    的头像 发表于 06-12 17:08 425次阅读
    探索<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>的奇妙世界:从原理到应用

    MIT/三星研究人员利用活体光谱直接观察葡萄糖指纹图谱

    利用体内光谱直接观察葡萄糖指纹图谱 应用领域 生命科学,生物光谱,葡萄糖
    的头像 发表于 06-05 06:35 294次阅读
    MIT/三星研究人员利用活体<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>直接观察葡萄糖指纹图谱

    可实现较高效率的单分子检测的数字胶体增强光谱

    该研究针对表面增强光谱领域内定量的挑战,系统阐述了基于数字胶体增强光谱(dCERS)的定
    的头像 发表于 04-23 09:07 522次阅读
    可实现较高效率的单分子<b class='flag-5'>检测</b>的数字胶体增强<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>

    用于单分子无标记定量检测的数字胶体增强光谱技术

    光谱是一种指纹式的、具有分子结构特异性的非弹性散射光谱。通过表面增强
    的头像 发表于 04-22 14:25 510次阅读
    用于单分子无标记定量<b class='flag-5'>检测</b>的数字胶体增强<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>技术</b>

    一文解析散射和光谱

    光谱是一种功能强大且用途广泛的分析技术,用于研究分子和材料样品。该技术基于光的非弹性散射,也称为
    的头像 发表于 03-29 11:36 913次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>散射和<b class='flag-5'>光谱</b>学

    FDA明确指出智能手表等设备血糖检测不可靠,误诊风险高

    FDA特别强调,目前市面上的智能手表以及其他同类设备尚无一款能直接且非侵入式地检测出患者的血糖水平。假使测量的数据不准,接受连续血糖监测的糖尿病患者可能因用药不当而引发危险。
    的头像 发表于 02-22 16:10 913次阅读

    先进的光谱技术

    图1:药物乳液的共焦图像。油(绿色)、活性药物成分(蓝色)和硅杂质(红色)的化学分布如图所示 由于正常散射产生的信号非常小,研究人员发现了几种机制,通过提高
    的头像 发表于 01-15 06:35 305次阅读
    先进的<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>技术</b>

    光谱装置的布局

    图1:光谱装置。 实际上,每个装置都包括一个激发样品的激光器和一个收集发射信号的探测器。额外的光学器件集成到系统中,以聚焦光束并优化
    的头像 发表于 01-10 06:35 348次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>装置的布局

    光谱研究石墨烯带

    的专业知识,包括共振光谱强度理论以及表面和等离子体增强
    的头像 发表于 11-15 10:32 322次阅读
    用<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>研究石墨烯带