無創測量通常指非侵入式測量,與有創測量相反,通常通過將測量儀器與被測對象皮膚接觸等方式,間接引導或感測有關生命體的生理和生化參數,故也稱間接測量。
有些微創測量的方法,也被稱為無創測量。
基本介紹
- 中文名:無創測量
進行無創血糖的測量人體內物質代謝過程就是能量代謝的過程,葡萄糖作為人身體主要的能源供給物質,在氧氣供應充足的情況下,肌體內會產生葡萄糖氧化反應,在這個化學方程式中,作為主要能源物質的葡萄糖的濃度變化會相應地引起人體代謝的變化,從而影響到人體體溫等生理參數發生變化。因此Ok Kyung Cho等人做出以下假設:
②人體處於靜息狀態,對外做功等於0;
③人體所產生的熱量可以通過血糖濃度和氧容量等生理參數來進行描述;
④氧容量取決於血紅蛋白濃度、血氧飽和度和毛細血管的血流量;⑤散熱主要方式是熱傳導、熱對流和熱輻射。根據以上的五種假設,又依據能量守恆原則可得出以下結論:代謝產生的熱量是血糖水平和氧容量的函式,氧容量是動脈血氧飽和度及血液流速的函式,脈搏跳動率作為一個參數來修正,因此只要測量出代謝產生的熱量、血液流速、血氧飽和度和脈率就可以推算出人體血糖的水平。用這種方法測量人體血糖值,首先是採用相關理論建立人體表面對流換熱的數學模型,根據人體熱平衡數學模型,計算出人體局部(例如手指)代謝率,然後根據改進的熱清除法計算出人體局部的血流速度,最後根據能量守恆建立其整體的數學表達式。
此種方法利用唾液進行葡萄糖含量的檢測。一些臨床醫學研究數據表明血糖濃度與唾液中所含的澱粉酶成正比,所以通過測量人體口腔中唾液含澱粉酶的多少能夠間接地知道被測體血糖濃度的高低。這種血糖的檢測方法最主要的技術難關是對高靈敏度、高特異性的試紙進行開發,並且對檢測裝置的靈敏性也有較高的要求
超音波血糖檢測儀的原理是使用超音波發射儀器向皮膚發出一個低頻超聲光束,因為超聲光束對人體內不同物質的穿透性,利用超聲回波的反射結果就可以知道血液中葡萄糖分子的含量。美國研究人員新近研製成一種無痛測量糖尿病患者血糖值的超音波檢測儀器,這種超聲測試儀的準確率幾乎與傳統的採血檢測法相似。由於是無痛測試,該儀器受到了糖尿病患者的普遍接受。此儀器利用糖尿病患者的超音波反射值的不同來定量檢測人體的血糖含量,並可在4 小時內每15 分鐘測量一次。雖然儀器準確高效,但是其結果的穩定性並未得到相關醫療部門的認可。
OCT 技術在1991 年由Fujimoto 等人提出後,廣泛用於醫學影像及診斷。這種技術的原理是利用光線的聚集來對皮膚作斷層掃描攝影,攝影后的結果會顯示出不同組織的不同葡萄糖含量,因為每種組織中所含的葡萄糖有著不同的聚光折射指數從而能算出被測體的血糖值。研究表明,高解析度的聚光斷層攝影技術可探測毫米級深度的組織,以此來減少表皮層對訊號的干擾。一項對健康受試者的研究表明,血液游離葡萄糖值的變化與OCT 訊號有很大的相關性,並且對血液葡萄糖含量的變動非常敏感,但是其對測量值的穩定性還需在糖尿病患者身上作進一步的研究。
旋光法無創測量血液葡萄糖值是根據光的偏光特性,通過測量透射光(或反射光)的偏轉角,來得出人體的血糖濃度。
測量血糖光聲光譜測量方法的原理是利用近紅外雷射脈衝與人體組織間的相互熱作用而測量溫度變化從而反映人體組織成分的一種方法。首先將近紅外雷射脈衝射入人體,人體組織的內部結構會由於不同種成分的分子對光的吸收作用不同而導致細微的局部變熱,當溫度持續升高引起快速的熱膨脹後,放置於組織表面的溫度和壓力感測器就能檢測到超聲壓力波,即光聲信號。利用不同組織成分散發出的光聲信號的幅度與頻率的不同關係就可以檢測出組織內部某種特定成分的含量。該方法具有靈敏性較高的特點,但其對組織內部結構的變化比較敏感,因而需要一個高靈敏度的體外感測器對檢測器。目前,光聲光譜方法在離體研究方面非常活躍,但研究成果僅有少量發表。當雷射拉曼光譜作用於葡萄糖時會發生拉曼散射效應,即產生微弱的斯托克斯線(stokes line)和反斯托克斯線(antistokes line)。按照光量子理論,當入射光子和一個處於初態能級的分子作彈性碰撞後,光子與分子之間根據動量定理將發生能量交換,光子不僅會改變運動方向,還把一部分能量傳遞給被碰撞的分子,或從分子取得一部分能量用於本身的運動方向改變。由於拉曼散射光與瑞利散射光的頻率之差(拉曼位移)和被撞分子的振動頻率與所處能級有關,因此拉曼位移是表征物質分子振動與轉動能級的一個物理量。雷射拉曼光譜法就是利用該原理測得拉曼光譜的數據從而分析得到人體血液中葡萄糖的濃度。但是該方法有很多限制因素,由於生物組織的吸收和散射效應,普通的測量方法對檢測拉曼信號極其困難,另外雷射效應下產生的蛋白質類分子的背景螢光信號強度常常與拉曼信號相當。所以拉曼方法一般選用眼前房作為最佳測量部位,因為對眼睛的安全輻射劑量限制很大,導致入射光能較小,使能檢測到的拉曼信號更加微弱。因此目前的研究狀況顯示,套用拉曼光譜方法對人體內成分檢測領域的研究還處於起步階段。