也就是说,在激发光强度大致相同的情况下,传感器接收到的荧光信号强度,与血糖浓度大致呈正比 。 当体内植入的芯片读出了血糖水平后,它会将这一示数通过蓝牙发送至离他仅有几毫米之隔的贴皮式信号中转器,并通过它输出到用户的手机上 。
与雅培的产品相比,Eversense声称它们的这一产品拥有更长时间(约三个月)的体内寿命,如果这一参数可靠,它的使用时限将能达到雅培产品的六倍 。 但值得注意的是,由于上市时间很短,该产品的可靠性,尚未得到美国医疗监管部门的认可 。 在此之外,有机荧光材料也常常会出现光致褪色的情况,导致信号强度较初始值降低 。 这个问题来源于分子本身的光化学性质,很难规避 。 个人认为,该产品在使用一段时间之后的性能,仍需谨慎观察 。
3. 能"测很多东西"的植入式芯片 还在路上呢
虽说可植入式生物传感器,至今已经取得了巨大的进展,但现有的产品在技术上仍然有一些不足之处 。
其中最要紧的问题,就是它们相对较短的寿命 。 哪怕是设计寿命三个月的皮下芯片,也需要在一年内更换数次 。 谁会希望在植入一个芯片后几个月,再进行一次手术将其取出?这听起来就很痛苦啊!
其次,出于技术水平的限制,无论是雅培的产品,还是Eversense的新技术,它们都无法做到货真价实的连续监测 。 为了不使血糖敏感材料过快失活,它们都采取了每隔十几分钟检测一个数据点的方案,这在检测瞬时血糖变化时仍然稍显不足 。
为了解决这些问题,科学家们正在进行多种方向的技术攻关 。 近些年来由于材料和化学科学的快速发展,基于半导体纳米线,量子点,石墨烯,荧光共振能量转移等技术的葡萄糖检测方法层出不穷,日新月异 。
笔者衷心地希望,这些技术进展能最终带来更有吸引力的产品 。
(这是中科院之声之前报道过的一个新闻)
一个典型的植入式颅内传感器,图片来自论文
除了监测血糖的植入式血糖传感芯片外,大家可能更关注监测其它参数的植入式生物传感器 。
这些年,它们也在飞速发展 。 其中进展最快的,是脑脊液/腹水的多参数检测芯片 。 这类技术主要着眼于对颅内压,颅内温度,脑脊液葡萄糖浓度,疾病标志物浓度,各类离子浓度等进行实时监测 。 这类技术对急性脑损伤,开颅手术患者的疗效和生命体征监测有着至关重要的意义 。 除此以外,由于急性感染反应起病急,预后凶险,包括作者在内的多个研究组也在着手开发能实时检测数个感染免疫指标的可植入式传感芯片 。
不过,我在这里要给大家泼一盆冷水,由于这两种传感器的功能,较葡萄糖传感器复杂很多,世界上暂时还没有能进入市场的产品 。 不过我愿意相信,随着技术的不断进步,这类较为复杂的植入式传感芯片,也会很快出现在大家的视野里 。
(本文中标明来源的图片均已获得授权)
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