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什么是血氧饱和度?
人体中的血液可以将氧气从肺部输送到身体各个部位。血液主要由水组成。在液体中携带氧气的最简单方法是将氧气溶解在液体中,就像将糖或盐溶解在水中一样。但是,因为我们人类是非常活跃的生物,新陈代谢需求很高,血液中无法溶解足以满足我们需求的氧气。因此,我们的身体创造了一种增加血液携氧能力的方法。这种巧妙的方法需要利用一种被称为血红蛋白的特殊分子。每个血红蛋白分子均由四个单独的血红素单元组成,每个血红素单元均需要一个铁原子。一个完整的血红蛋白分子可以携带四个氧分子——每个血红素基团携带一个氧分子。血红蛋白分子中的铁会产生红色,就像土壤或岩石中的铁使其呈现红色一样。血液中的血红蛋白并非在血液中自由漂浮,而是包装在细胞内。血红蛋白的红色使这些细胞呈现红色,因此这些细胞被称为红细胞。红细胞悬浮在血液的水基质(也称为血浆)中,血浆中还有许多其他类型的细胞、蛋白质和溶解于其中的电解质。如果去除血液中的所有红细胞,则剩余血浆不会再呈现为红色,只会是一种透明到淡黄色的液体。
血红蛋白是如何与氧原子结合起来的?
每个血红蛋白分子可以携带四个氧原子。氧原子与血红素基团中的铁原子结合。当氧原子与血红素基团中的铁原子结合时,它将铁原子的颜色从暗红色变为鲜红色。这就是含氧血呈现鲜红色的原因。缺氧血呈现暗红色。当透过皮肤(皮肤就像一个粉红色的过滤器)观察这种暗红色血液时,它呈现淡蓝色。这就是我们有时可以透过皮肤看到自己的静脉呈现淡蓝色的原因,这也是教科书中将缺氧血描述为蓝色,将含氧血描述为红色的原因。
那么可穿戴智能手表是如何进行血氧监测的?
可穿戴智能手表对血氧饱和度的监测主要是通过光学传感器进行。光学传感器通过向皮肤照射红光和红外光,然后得到经皮肤下血管反射后的红光和红外光,最后通过算法计算出血氧。光学传感器作为测血氧的核心,光学传感器的精度对于测量结果的准确性至关重要。
目前,业界的主要公司均在采取各种措施提升精度。主要的方式是通过提升传感器的精度和数量。
VeePoo Watch RIG 内置高精度光电传感器,7组光路设计,6个LED光源,3个电极配合高级血氧监测算法,利用绿光、红光、红外光、红外线LED计算出血液氧气含量。并以直观的数据让佩戴者了解身体吸收氧气的状况以及输送到身体的氧气量。同时,VeePoo Watch RIG 不仅有血氧监测功能,还具备其他监测功能,比如血压,心率,科学睡眠等,有效帮助佩戴者更全面了解自己的整体健康状况。除此之外,Apple watch、HUAWEI watch、小米、华米等也更是其中的翘楚。
可以预见,随着血氧监测功能在可穿戴智能手表上面的应用,未来将会有更多的医疗监测技术应用在智能手表上。目前,行业正在研究如何提高监测血糖的准确率并运用在智能手表上。VeePoo health&tech对于血糖的监测已经达到70%,不久将应用在设备上。