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肺癌患者呼吸分析
  •   在人类呼气中,发现了3000多种挥发性有机化合物,它们与体内的内部生化过程直接或间接相关。电子鼻可通过研究呼吸信号在筛选和分析各种呼吸系统疾病和系统疾病中发挥潜在作用。电子鼻将传感器阵列和人工神经网络集成在一起,该网络可对有机化合物的特定模式做出响应,因此可以用作疾病监测的非侵入性技术。用于糖尿病诊断的金标准血糖监测测试是侵入性的并且非常不舒服。这导致对非侵入性技术的巨大需求,这些技术可以用作血糖检测的血液测量的替代方法。肺癌是死亡率最高,每年全球负担极高的最致命的癌症之一,而常规的诊断手段不支持广泛的人群筛查。一些标准的非侵入性技术,例如质谱法和气相色谱法,价格昂贵,不可移植,并且需要熟练的技术人员进行操作,并且同样不适合大规模筛查。呼吸同时包含糖尿病和肺癌的标志物以及几种疾病的标志物,因此,非侵入性技术将大大改善现有侵入性方法的分析程序。这篇评论展示了用于两种临床模型的有机化合物检测和机器学习方法的最新技术。
       出国看病服务机构发现,在患病状态,器官的生物化学过程被改变,这导致产生新的化学品或现有化学品。这些异常变化会改变体液的成分,导致呼气中挥发性有机化合物的复杂气体混合物。这些呼吸签名可以作为生物标志物用于特定疾病,并且可用于早期疾病检测的潜在候选者,以及疾病。根据世界卫生组织的最新报告,非传染性疾病每年占全球死亡人数的71%。心血管疾病,癌症,呼吸系统疾病和糖尿病占死亡的大部分。在这组数据中,肺癌和糖尿病在2016年导致死亡的十大疾病的全球清单中分别排名第六和第七位。可以使用本文中讨论的电子鼻技术对这两种疾病进行独特的研究和表征。2014年,约有4.22亿人患有糖尿病,而且这一比例多年来一直在上升。与糖尿病相关的问题,例如肾功能衰竭,肥胖,视力障碍和失明的数量每天都在增加。与健康人相比,糖尿病患者更容易感染其他疾病。目前,空腹血浆葡萄糖测试和口服葡萄糖耐量刺破血液样品的测试是用于诊断糖尿病。这些方法相对简单,具有成本效益,并且只需要一微升的血液。但是,有时它们会成为痛苦的生理负担,使患者不愿接受筛查程序,尤其是那些每天需要进行多次检查的患者。
       糖尿病是缓慢的杀手,而癌症则更直接。在各种类型的癌症中,肺癌是2016年死亡人数最多的原因。传统上,肺癌是通过对血液,尿液样本以及通过X射线,计算机断层扫描,光纤内窥镜检查,核磁共振成像和超声检查等技术检测出的非典型生理学进行体格检查来诊断的。这些技术大多数是昂贵的,侵入性的,耗时的,或者需要训练有素的人员。这会影响大规模筛查的覆盖范围和可行性,从而突出显示了对低成本,无创,即时护理和用户友好诊断技术的需求。电子鼻由一系列与人工神经网络集成的气体和有机化合物传感器组成,已被证明是一种有前途的非侵入性技术,可从呼出气中检测和描绘目标有机化合物,从而进行早期诊断几种疾病。本文回顾了过去25年中开发的一些现有电子鼻技术及其在医疗保健中的应用,其中特别关注糖尿病和肺癌。
       人的鼻子和脑是相通的和受过训练,以检测和区分几种化学品,这反过来又有助于提供必要的信息,如食品的新鲜度,刺鼻气味,香料,和气体泄漏。复杂的挥发性化合物与神经元细胞受体相互作用,然后通过神经冲动将信号发送到大脑进行预处理。在最后一步中,借助下丘脑和嗅觉皮质在大脑中存储和分析信号。以类似的方式,鼻技术具有传感器阵列,数据采集系统,信号处理单元,数据存储设施,和人工智能检测和各种化学品分析以蒸汽形式。电子鼻和哺乳动物嗅觉系统的图形比较。
       直到1980年,基于电,热,质量和光学转换原理开发的几种化学传感器虽然可以作为一种技术使用,但仍无法模仿哺乳动物的鼻子。这是由于无法使用高级电子组件和高效的计算工具。例如生物医学,医疗保健,安全,食品工业,化学工业和制药业,已经开发出了几种电子鼻。列出了一些可商购的电子鼻系统。
       气体传感器是电子鼻工具的基本元素之一。电子鼻所需的理想传感器应具有诸如高灵敏度,特异性,稳定性,可重复性,响应与恢复时间短,对湿度的灵敏度低,工作温度低,体积小,成本低,易于校准和易于加工等特点。输出数据。在过去的五十年中,已经使用了几种传感器类型,例如光学气体传感器,聚合物,金属氧化物半导体研究人员专注于传感原理以及制造技术,以实现高度灵敏,低成本,易于操作的气体传感器,该传感器可以检测各种浓度范围内的多种气体。例如,气体传感器可以证明是电子鼻系统中的有效工具。
       在光学转导气体传感器中,吸收特性,发光,散射,折射率,光程长度和反射率的变化已用于检测气体。光学吸收和基于发光的传感器测量的强度或光的波长在曝光后对气体。表面等离子体激元共振是用于气体传感应用的有效技术之一。尽管光学气体传感器由于其尺寸以及气体传感器的信号调节系统的复杂性而在气体敏感性,选择性,成本效益方面都非常出色,但它们并不被认为。表面声波装置和石英晶体微天平是在某些现有电子鼻系统中使用的两个重要的压电气体传感器。在中,将气敏聚合物或半导体金属氧化物涂覆在压电盘上,并测量行波谐振频率的变化。同样,气体传感器测量通过涂有传感材料[压电基板获得的传播频率的气体引起的变化。压电气体传感器的优点是灵敏度高,体积小,响应时间快,功耗低和坚固性。但是,由于这些压电传感器工作在非常高的频率下,因此信噪比很差,并且需要复杂的电子电路来描述信号响应,因此很难充当高效电子鼻系统的支持元件。
       具有不同可逆物理化学性质的聚合物复合材料因其高灵敏度,选择性和在室温下运行的能力而用于商业化的电子鼻系统。有机化合物的物理吸附是因为聚合物和挥发性有机化合物相互作用的聚合物的表面更有效的。大多数对气体敏感的聚合物可分为两大类:导电聚合物,和非导电聚合物。导电聚合物传感器的结构类似于气体传感器,而非导电聚合物通常用于压电传感器。但是,响应与恢复时间和耐用性是问题。
       基于的气体传感器被视为传感设备最具吸引力的类别之一。固态电阻式金属氧化物气体传感器之所以具有吸引力,是因为其简单,高灵敏度,低成本,稳定以及与现代电子设备的兼容性。几种半导体金属氧化物硅纳米线,金属氧化物纳米线,以及过渡金属硫属化合物用作传感元件。与其他类型的气体传感器相比,气体传感器与标准集成电路制造技术更兼容,并且是制造下一代电子鼻的理想选择。
 
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   从中国经济发展水平和消费能力预测,未来10年时间,海外医疗市场及其相关产业的市场的巨大潜力,有可能超过数百亿美元。

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