中國開創了技術開發,與Google和Apple競爭!


在一項自然代謝的一項新研究中,上海大學的一組科學家成功地使用了拉曼光譜機制開發了非不創葡萄糖測量技術。用戶不再需要從靜脈中註入血液或吸血,只需將手放在光傳感器上即可。傳感器將測量用戶血液中的葡萄糖濃度,精度高達99.4%。

Google和Apple都希望擁有的技術是測量非侵入性血糖。蘋果自2010年以來就參加了史蒂夫·喬布斯(Steve Jobs)的比賽。他們建立了一個秘密單元,以開發非不創葡萄糖傳感器,預計將集成到iPhone或Apple Watch中。

2014年,Google與諾華合作開發了智能鏡頭以測量血糖但失敗。蘋果還在2024年推出了一個血糖測量應用程序,但不是真正的設備。

上海大學的新技術通過“測量在皮膚深處選擇的拉曼光譜”(MμSORS)的技術克服了挑戰。在測試中,該技術具有令人難以置信的精度,其中99.4%的測量結果在可接受的範圍內,平均誤差僅為14.6%。

得益於這項先進的技術,非創不創的血糖的測量可以變得更加普遍,從而幫助用戶隨時隨地監控健康。這可能是血糖保健領域的重大突破,如果成功,中國將在150億美元的市場競賽中超越Google和Apple。

在《自然代謝》雜誌上的一項新研究中,上海大學的一群科學家說,他們使用拉曼光譜機製成功地開發了一種侵入性的血糖測量技術。

因此,需要測量血糖的用戶無需從手指注入血液或從靜脈中抽血即可進行測試。

他們只需要將手放在輕型傳感器上即可。之後,傳感器將自動在用戶血液中實時測量葡萄糖濃度,精度高達99.4%。

中國剛剛開發了一項谷歌和蘋果渴望照片1的技術。

應當說,非不創的血糖測量是世界上任何人都想擁有的技術。過去,這都是美國技術巨頭,Google和Apple的夢想。

任何具有這項技術的公司都將能夠在全球超過150億美元的醫療保健市場中佔據主導地位,這不僅針對糖尿病患者,而且針對關心健康的健康人員。

2014年,Google與瑞士諾華醫療技術公司合作,開發了能夠測量血糖但失敗的智能鏡頭。該項目在2018年被永久暫停。

蘋果在史蒂夫·喬布斯(Steve Jobs)的領導下,蘋果還更早地參加了這場比賽。據說他們已經建立了一個秘密單元來開發非不創葡萄糖傳感器,該傳感器旨在集成到iPhone或Apple Watch智能手機中。

該項目的安全水平是如此之高,以至於蘋果公司將整個團隊都帶到了公司總部之外。已有30多位工程師,醫生和生物技術專家是從Masimo Corp,Sano,Medtronic和C8 Medissors等最強單位僱用的。他們在加利福尼亞州帕洛阿爾託的一個秘密辦公室工作。

中國剛剛開發了一項谷歌和蘋果渴望照片2的技術。

2014年,Google與瑞士諾華醫療技術公司合作,開發了能夠測量血糖但失敗的智能鏡頭。該項目在2018年被永久暫停。

但是,從那以後將近15年過去了,蘋果沒有對此所謂的E5項目採取任何更新。有傳言稱蘋果即將推出非侵入性血糖技術的時候是2023年。

根據謠言,蘋果使用一種稱為吸收光譜的方法來測量沒有血液的血糖。該系統使用激光將特定的光波長散發到皮膚下的區域,那裡有間隙液體 – 毛細管洩漏。

然後,該激光光可以通過葡萄糖吸收並反射回測量傳感器。根據反射光比,蘋果的算法將決定一個人的血糖水平。

在2024年,蘋果還限制了血糖測量應用程序,這使許多人錯誤地認為他們在E5項目中取得了成功。但事實證明,它只是一個簡單的應用程序(應用程序),使用來自進口的其他儀表來監測糖尿病的血糖數據。

中國剛剛開發了一項谷歌和蘋果渴望的技術 - 照片3。

據說蘋果已經開始考慮自史蒂夫·喬布斯以來的非不創葡萄糖測量技術

開發非侵入性血糖測量技術的問題極為困難,因為血液中的浮動葡萄糖糖分子很難掌握。葡萄糖本身不是有色的,它們也沒有開發傳感器或搜索的出色識別特徵。

即使是當前的標準醫學葡萄糖測試,也需要使用化學反應將葡萄糖變成更容易的分子,以測量顏色或電導率。

自1970年代以來,已經開發了檢測和測量該血糖的方法。但是現在,您可以用手持儀表在家中測量葡萄糖。

但是,在這兩種情況下,都有一個前所未有的一點:無論如何,您都必須將血液提取到外部。血液檢查將吸收大量的血液,最簡單的是將手指按在手持儀表的針上,並在測試條上取小血,這對用戶也很煩人。

中國剛剛開發了一項谷歌和蘋果渴望照片4的技術。

如今,醫療中的標準葡萄糖測試需要使用化學反應將葡萄糖變成更容易的分子以檢測其電導率。

中國剛剛開發了一項谷歌和蘋果渴望照片5的技術。

通過手指血壓測量血糖的機制:血糖在測試帶中與酶一起作用,改變了棍子的電導率。這種差異用於計算血糖濃度。

在一項在自然代謝上發表的新研究中,上海大學的科學家通過稱為“在皮膚深處選擇的拉曼光譜”(Mμsors)來克服所有這些挑戰。

基本上,它在785 nm波長處包含一個激光源。該激光源顯示在用戶手的孤獨感中,到達表皮的中間和皮膚的真皮。科學家已經進行了無數的測試,以確保這是測量葡萄糖精度最高的位置。

有許多小血管使葡萄糖通過,吸收激光光並發射反射的射線,稱為拉曼散射,其波長略有與原始的785 nm。

將開發出一種算法來記錄此波長誤差併計算血糖濃度。

中國剛剛開發了一項谷歌和蘋果渴望的技術 - 照片6。

在有200名糖尿病患者和30名健康人的臨床試驗中,這種拉曼分散的技術證明了難以置信的準確性。 99.4%的測量結果在可接受的臨床範圍內,與傳統血液測試方法(MARD)相比,平均誤差僅為14.6%。

在比較中,監視當今市場上侵入性標準的設備的錯誤從5.6%到20.8%。可肯定可以商業化,可將MARD達到20%以下的MARD的非侵入性血糖測量解決方案。

2018年,馬薩諸塞州理工學院(MIT)的一群科學家還使用了拉曼光譜傳感器技術來測量非不創的血糖。但是,他們的平均th蟲誤差高達25.8%。

2020年,德國糖尿病技術研究所進行的一項研究下降了23.6%,但仍然是一個不可接受的水平。

隨著MARD降低到14.6%,上海大學的非不創葡萄糖測量裝置取得了突破。現在的工作僅將設備縮小到必要的水平。

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這種非無創血糖測量裝置的生鏽圖像表明,它目前與打印機的大小相同。

科學家還承認:“目前,測試裝置似乎有點笨重,但是我們有一個計劃使其較小,足以適合手掌,甚至可以集成到松木中。他們的血糖水平隨時隨地。

如果使用該設備成功,中國科學家肯定會擊敗包括Google和Apple在內的美國技術巨頭,以統治全球價值150億美元的血糖保健市場。

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< H1>結論中國開發了一種侵入性的血糖測量技術,超過了Google和Apple。這項技術證明了高達99.4%的準確性,遠遠超過了市場上傳統的血糖測量設備。如果成功,中國將在全球範圍內佔據150億美元的血糖保健市場。


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