0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

利用基于二維傅里葉光譜的中紅外被動光譜成像技術(shù)測量血糖變化

MEMS ? 來源:MEMS ? 作者:麥姆斯咨詢殷飛 ? 2022-12-05 09:56 ? 次閱讀

中紅外光譜法可以實(shí)現(xiàn)無創(chuàng)血糖檢測,但目前還沒有開發(fā)出基于該方法的實(shí)用設(shè)備。據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,日本香川大學(xué)(Kagawa University)的研究人員提出了一種利用中紅外被動光譜成像實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離葡萄糖測量的方法。該方法利用人體熱輻射的光譜成像在世界上首次實(shí)現(xiàn)了對葡萄糖誘導(dǎo)發(fā)光的遠(yuǎn)距離檢測。

此外,在60分鐘時間內(nèi),每隔一定時間于手腕處采集的葡萄糖發(fā)射光譜顯示,葡萄糖發(fā)射的光譜強(qiáng)度與侵入式傳感器測量的血糖水平之間有很強(qiáng)的相關(guān)性。因此,該研究提出的新技術(shù)有望應(yīng)用于糖尿病患者的實(shí)時監(jiān)測,以檢測睡眠期間的低血糖發(fā)作,并實(shí)現(xiàn)人群中高血糖癥狀的診斷。

此外,該項技術(shù)可能為進(jìn)一步的創(chuàng)新奠定基礎(chǔ),從而使遠(yuǎn)距離測量各種物質(zhì)成為可能。相關(guān)研究成果以“Glucose emission spectra through mid-infrared passive spectroscopic imaging of the wrist for non-invasive glucose sensing”為題,發(fā)表于Scientific Reports期刊。

圖1a顯示的為用于皮膚測量的、基于中紅外被動光譜成像的光學(xué)系統(tǒng)。該系統(tǒng)由一個光譜儀和一個可互換透鏡組成,采用無限共軛比設(shè)計。由于處于熱波段,中紅外光被認(rèn)為會受到儀器內(nèi)部同步熱輻射的影響。因此,在測量過程中使用加熱器將光譜儀穩(wěn)定在1°C以內(nèi)。

021d7c02-73f0-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖1 以受試者A的手腕和手背為測量點(diǎn)的中紅外被動光譜成像光學(xué)系統(tǒng)

首先,該研究驗證了所提方法能否獲得皮膚表面的發(fā)射光譜。1名成年男性受試者參與了該研究。接下來,研究驗證了所提出的葡萄糖定量檢測方法。在該實(shí)驗中,在從0分鐘(測量開始)到60分鐘(測量結(jié)束)的時間段內(nèi),每隔10分鐘,分別使用該研究所提出的方法以及商用侵入式血糖傳感器(GLUCOCARD PlusCare,Arkray公司,日本京都)對5名受試者的手腕進(jìn)行一次測量。

隨后,對采用該研究所提出的方法獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,生成偽彩色圖。受試者A接受測量時的血糖水平為84mg/dL。用中紅外光譜中常用的傅立葉變換紅外分光光度計(FTIR)測量葡萄糖水溶液的吸收光譜,如圖2c、2d中的黑色虛線所示。

從圖中可以看出,分光光度計測量波段內(nèi)葡萄糖發(fā)射率的代表性峰值在9.25μm和9.65μm波長處。因此,在9.65μm波長處的發(fā)射率被指定為葡萄糖發(fā)射率(圖2a、2b),在手腕中心和手背周圍的帶狀區(qū)域可以觀察到高葡萄糖發(fā)射率。圖2c、2d紅色實(shí)線部分顯示了在偽彩色圖中選取的高發(fā)射率坐標(biāo)(方形標(biāo)記位置)處的平均發(fā)射光譜情況。

將這兩個光譜與葡萄糖溶液的FTIR光譜進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)在9.25μm和9.65μm的波長處有葡萄糖對應(yīng)的發(fā)射峰。這一結(jié)果表明,所提出的方法可以用來測量葡萄糖濃度變化。

0236790a-73f0-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖2 以受試者A的手腕和手背為測量點(diǎn)的中紅外被動光譜成像結(jié)果

圖3a為受試者A在各時間間隔點(diǎn)的發(fā)射光譜。如圖所示,該研究成功地在每個時間點(diǎn)的光譜中檢測到葡萄糖發(fā)射峰。然而,由于測量過程中皮膚表面溫度的降低,發(fā)射光譜的基線隨著時間的增加而上移。因此,如圖3b所示,將所有光譜歸一化。

此外,因為8.2μm波長處的峰值為葡萄糖依賴性較低的峰值,因此指定其為發(fā)射水平為0的峰值。受傅里葉光譜學(xué)測量原理的影響,峰波長會隨著儀器分辨率的變化而變化。該研究將9.0μm和9.7μm波長設(shè)為葡萄糖峰的最佳值,并將在9.0μm和9.7μm波長處作為葡萄糖信號的平均光度與血糖水平進(jìn)行比較。

此外,對受試者B-E的發(fā)射光譜進(jìn)行相似的歸一化處理,在9.0μm和9.7μm波長處葡萄糖峰的平均發(fā)射率和血糖水平的時間趨勢如圖4a-4e所示。受試者A、B和C的實(shí)驗結(jié)果表明,在8.2μm波長處的平均發(fā)射強(qiáng)度與葡萄糖變化的影響成正比。

相比之下,在受試者D和E的結(jié)果中沒有觀察到這種趨勢,這可能是受皮膚粘連、出汗、反射光等因素影響引起的。因此,研究人員對受試者D和E的研究結(jié)果中與侵入式血糖傳感器測量值相關(guān)性高的參考波長進(jìn)行了全面檢索。受試者D和E的研究結(jié)果如圖5所示。將受試者D的參考波長設(shè)置為8.57μm,受試者E的參考波長設(shè)置為8.97μm,平均發(fā)光強(qiáng)度與血糖濃度成正比。如圖6所示,制定了每個受試者的發(fā)射率與血糖水平的標(biāo)定曲線,實(shí)驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)二者具有較高的相關(guān)性。

024c2f3e-73f0-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖3 受試者A發(fā)射光譜隨時間變化的情況

0263c626-73f0-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖4 基于每10分鐘周期性測量的光發(fā)射情況和血糖水平的時間變化

028b2590-73f0-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖5 優(yōu)化受試者D和E在血糖測量過程中的校正波長

029ce2b2-73f0-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

圖6 受試者A-E發(fā)射率與血糖水平的相互關(guān)系評估

綜上所述,該研究表明,利用基于二維傅里葉光譜的中紅外被動光譜成像技術(shù)可以遠(yuǎn)距離、無創(chuàng)地測量血糖變化。與其他方法相比,所提出的方法是完全非接觸的,可以在二維范圍內(nèi)測量葡萄糖變化,該研究的目標(biāo)是開發(fā)一個系統(tǒng),從而只需生活在光譜儀的視野范圍內(nèi),便可以實(shí)現(xiàn)對葡萄糖變化的自動監(jiān)測。

這一技術(shù)有望發(fā)展成為可以同時測量多人血糖變化,并能夠在一個群體中識別糖尿病患者的固定設(shè)施技術(shù)。此外,它有望幫助完善相關(guān)的安全措施,如監(jiān)測糖尿病患者在睡眠期間的低血糖發(fā)作。進(jìn)一步的研究將通過提高測量精度和最小化個體差異的影響來實(shí)現(xiàn)無創(chuàng)葡萄糖傳感器的進(jìn)一步完善。

展望未來,這項技術(shù)有望帶來一個全新的診斷成像概念,使得除了葡萄糖變化的影響以外,所有的生命體征,都可以通過簡單地隔空監(jiān)測實(shí)現(xiàn)。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1038/s41598-022-25161-x







審核編輯:劉清

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2541

    文章

    49945

    瀏覽量

    747448
  • 加熱器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    217

    瀏覽量

    20806
  • FTIR
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    33

    瀏覽量

    8984
  • 光譜成像技術(shù)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    43

    瀏覽量

    3939

原文標(biāo)題:利用中紅外被動光譜成像技術(shù)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離無創(chuàng)葡萄糖傳感

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    紅外光譜成像具有廣泛的應(yīng)用前景

    應(yīng)用。 據(jù)麥姆斯咨詢報道,為了避免使用昂貴的二維陣列近紅外傳感器和復(fù)雜的波長選擇元件,使近紅外光譜成像儀在日常使用更加經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,近日,山
    的頭像 發(fā)表于 06-05 09:22 ?1.2w次閱讀
    近<b class='flag-5'>紅外</b>高<b class='flag-5'>光譜成像</b>具有廣泛的應(yīng)用前景

    實(shí)驗室高光譜成像儀的應(yīng)用與優(yōu)勢

    光譜成像技術(shù)(Hyperspectral Imaging, HSI)作為一種前沿的成像技術(shù),已經(jīng)在多個領(lǐng)域展現(xiàn)出其卓越的應(yīng)用潛力。從遙感監(jiān)測到醫(yī)學(xué)診斷,再到農(nóng)業(yè)、環(huán)境監(jiān)測和食品安全,
    的頭像 發(fā)表于 05-20 10:27 ?376次閱讀
    實(shí)驗室高<b class='flag-5'>光譜成像</b>儀的應(yīng)用與優(yōu)勢

    光譜成像儀的數(shù)據(jù)怎么看

    光譜成像(Hyperspectral Imaging, HSI)是一種先進(jìn)的成像技術(shù),它結(jié)合了成像技術(shù)
    的頭像 發(fā)表于 05-17 10:02 ?303次閱讀
    高<b class='flag-5'>光譜成像</b>儀的數(shù)據(jù)怎么看

    光譜成像技術(shù)在膚檢測、植被遙感與環(huán)境檢測的應(yīng)用

    已在多個領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。本文將深入探討高光譜成像技術(shù)在膚檢測、植被遙感和環(huán)境檢測的具體應(yīng)用及其優(yōu)勢。 一、高光譜成像技術(shù)概述 高
    的頭像 發(fā)表于 05-16 15:31 ?354次閱讀
    高<b class='flag-5'>光譜成像</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>在膚檢測、植被遙感與環(huán)境檢測<b class='flag-5'>中</b>的應(yīng)用

    光譜成像系統(tǒng)解析

    光譜成像技術(shù),一種在多個行業(yè)愈發(fā)重要的先進(jìn)技術(shù),提供了一種深入了解物體表面特性的全新方式。本文將詳細(xì)探討高光譜成像系統(tǒng)的工作原理、應(yīng)用及
    的頭像 發(fā)表于 04-16 14:59 ?460次閱讀
    高<b class='flag-5'>光譜成像</b>系統(tǒng)解析

    光譜成像技術(shù):從原理到應(yīng)用的全面指南

    的應(yīng)用。 1. 高光譜成像簡介 高光譜成像是一種利用光譜信息來獲取圖像每個像素的頻譜的技術(shù)。相比傳統(tǒng)
    的頭像 發(fā)表于 04-15 17:36 ?1487次閱讀
    高<b class='flag-5'>光譜成像</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>:從原理到應(yīng)用的全面指南

    光譜成像系統(tǒng):光譜成像技術(shù)在海域目標(biāo)探測的應(yīng)用

    在現(xiàn)代戰(zhàn)爭,信息對抗已經(jīng)成為決定戰(zhàn)爭勝負(fù)的關(guān)鍵,而基于航空平臺獲取軍事信息具有時效性強(qiáng),偵查范圍廣等特點(diǎn),是重要的偵察手段之一。利用光譜成像技術(shù)對地、對海進(jìn)行偵察將獲取更豐富的目標(biāo)
    的頭像 發(fā)表于 04-02 17:19 ?720次閱讀
    高<b class='flag-5'>光譜成像</b>系統(tǒng):<b class='flag-5'>光譜成像</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>在海域目標(biāo)探測<b class='flag-5'>中</b>的應(yīng)用

    光譜成像技術(shù)原理及其優(yōu)勢

    光譜成像技術(shù)是一種將成像技術(shù)光譜技術(shù)結(jié)合的影像數(shù)據(jù)技術(shù)
    的頭像 發(fā)表于 03-27 06:34 ?592次閱讀
    高<b class='flag-5'>光譜成像</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>原理及其優(yōu)勢

    避免高光譜成像數(shù)據(jù)光譜混疊問題

    光譜成像技術(shù)在農(nóng)業(yè)、環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)學(xué)診斷等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。然而,光譜混疊是高光譜成像數(shù)據(jù)分析中常見的問題之一,它會影響數(shù)據(jù)的解釋和應(yīng)用。光譜
    的頭像 發(fā)表于 02-27 15:27 ?566次閱讀

    如何開展高光譜成像技術(shù)在農(nóng)業(yè)遺傳育種的應(yīng)用研究?

    技術(shù)逐漸成為一種有效的工具,能夠為農(nóng)業(yè)遺傳育種提供新的解決方案。 了解高光譜成像技術(shù)光譜成像技術(shù)是一種通過采集目標(biāo)物體在不同波長下的
    的頭像 發(fā)表于 02-20 14:54 ?580次閱讀
    如何開展高<b class='flag-5'>光譜成像</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>在農(nóng)業(yè)遺傳育種<b class='flag-5'>中</b>的應(yīng)用研究?

    光譜成像儀原理 多光譜成像儀能測什么

    儀的原理及其可以測量的內(nèi)容。 多光譜成像儀的原理: 多光譜成像儀的原理基于不同物體對不同波長光的吸收和反射特性不同。它通過多個波長的傳感器(或濾光片)同時感測目標(biāo)物體的光譜信息,形成
    的頭像 發(fā)表于 02-20 11:27 ?1455次閱讀

    光譜成像儀能測什么

    光譜成像儀是一種用于獲取物體表面多個波段的光譜信息的儀器。它可以測量不同波段的輻射數(shù)據(jù),并利用這些數(shù)據(jù)來對物體進(jìn)行分類、識別和分析。多光譜成像
    的頭像 發(fā)表于 02-14 15:47 ?881次閱讀

    紅外光譜儀的用途 紅外光譜儀的工作原理及基本結(jié)構(gòu)

    紅外光譜儀(Fourier Transform Infrared Spectrometer,F(xiàn)TIR)是一種廣泛應(yīng)用于化學(xué)、生物、材料科學(xué)等領(lǐng)域的儀器設(shè)備。它通過
    的頭像 發(fā)表于 02-01 13:43 ?1467次閱讀

    光譜成像技術(shù)分類及應(yīng)用

    光譜成像技術(shù)起源于上世紀(jì)八十年代,其前身是多光譜遙感成像技術(shù)。由于光譜成像具有良好的信息獲取能力
    發(fā)表于 01-15 11:05 ?262次閱讀
    <b class='flag-5'>光譜成像</b><b class='flag-5'>技術(shù)</b>分類及應(yīng)用

    光譜成像儀最新的品牌,優(yōu)點(diǎn),使用領(lǐng)域有哪些?

    儀品牌具有許多優(yōu)點(diǎn),并應(yīng)用于多個領(lǐng)域。 首先,最新的多光譜成像儀品牌采用了最先進(jìn)的光學(xué)技術(shù)成像算法,具有更高的分辨率和更低的噪聲水平。這使得多光譜成像儀能夠提供更準(zhǔn)確和可靠的
    的頭像 發(fā)表于 01-10 16:28 ?414次閱讀