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持續(xù)血糖監(jiān)測系統(tǒng)(CGMS)通過葡萄糖傳感器持續(xù)監(jiān)測皮下組織間液的葡萄糖濃度變化,相較于傳統(tǒng)的指尖血糖測量,為用戶提供了更多的便利和連續(xù)性數(shù)據(jù),更精確地了解血糖波動。而如今,這項技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)拓展到了運動員和寵物的健康監(jiān)測中。今天,小編就帶大家簡單了解下~
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對于運動員而言,血糖水平的細(xì)微變化對其表現(xiàn)有著直接的影響。正常情況下,人體自然傾向于儲存一定的葡萄糖以備能量需求。然而一旦開始鍛煉,身體會通過釋放肌糖原和肝糖原來提升血糖水平,但這一效應(yīng)因糖原儲備有限而短暫。CGMs為運動員提供了一項獨特優(yōu)勢,通過實時監(jiān)測血糖波動,運動員可以更加科學(xué)地規(guī)劃訓(xùn)練強度和飲食計劃。
圖源 攝圖網(wǎng)
不同的運動員對運動時的葡萄糖反應(yīng)會有很大差異,CGMs能提供個性化數(shù)據(jù),讓運動員洞悉身體對不同訓(xùn)練的具體反應(yīng),從而定制專屬訓(xùn)練計劃,提升效率,降低受傷風(fēng)險。例如,長跑運動員可以根據(jù)CGMs提供的數(shù)據(jù)調(diào)整其耐力訓(xùn)練,確保在比賽中能夠維持較好的能量利用率。
圖為 埃魯?shù)隆せ諉谈?/p>
多屆奧運會獎牌的獲得者,也是人類史上首位在兩小時內(nèi)完成全程馬拉松的選手——埃魯?shù)隆せ諉谈?,曾多次于馬拉松比賽公開照片中被發(fā)現(xiàn)其手臂上有一個3英寸的圓形小凸起,那就是葡萄糖運動生物傳感器。
在日常生活中,運動員可通過CGMs精確調(diào)整營養(yǎng)攝入,保持血糖平穩(wěn),優(yōu)化其碳水化合物攝入量。同時,CGMs可輔助運動員制定運動后的營養(yǎng)補充計劃,迅速補充糖原,促進(jìn)肌肉修復(fù),加速恢復(fù)過程,減輕肌肉酸痛。
圖源 攝圖網(wǎng)
此外,CGMS的連續(xù)監(jiān)測功能可以幫助運動員及時發(fā)現(xiàn)并預(yù)防低血糖的風(fēng)險,這對于糖尿病患者運動員尤為重要。
犬貓?zhí)悄虿∈菍櫸镝t(yī)療中的常見疾病,且其發(fā)病率呈逐年上升趨勢。與人類相似,犬貓?zhí)悄虿〉墓芾砗诵脑谟趪?yán)格的血糖控制。然而頻繁地訪問獸醫(yī)會給病患和寵主帶來負(fù)擔(dān),尤其是貓(相較于夠)更容易出現(xiàn)應(yīng)激性高血糖,這無疑是雪上加霜。
圖源 攝圖網(wǎng)
在家為寵物測量血糖,雖有便攜式血糖儀的輔助,但依然可能需要面對多次采血和不同于人的激烈排斥反應(yīng)。CGMs的應(yīng)用使得寵物主人和獸醫(yī)能夠更加精確地監(jiān)控寵物的血糖水平,同時避開了陌生環(huán)境、多次采血等情況造成的應(yīng)激影響,方便獸醫(yī)及時調(diào)整治療方案。
圖源 攝圖網(wǎng)
此外,CGMs的數(shù)據(jù)還可以用于分析寵物的生活習(xí)慣和飲食對血糖的影響,幫助寵物主人為其制定更加合理的生活和飲食計劃。
CGM通常采用酶電極技術(shù),核心在于葡萄糖氧化酶催化葡萄糖氧化,產(chǎn)生的電信號反映出葡萄糖濃度。整個系統(tǒng)包含傳感器、發(fā)射器、接收器三大組成部分,其中傳感器是CGM系統(tǒng)關(guān)鍵部件,直接決定CGM系統(tǒng)測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。
第一代技術(shù):對氧化反應(yīng)產(chǎn)物H2O2的采集定量。該技術(shù)工藝簡單,但氧匱乏局限較大;
第二代技術(shù):引入氧化還原物質(zhì)——氧化還原媒介體,通過鋨絡(luò)合物的一系列氧化還原反應(yīng)實現(xiàn)對酶催化過程中轉(zhuǎn)移電子的傳遞,規(guī)避了第一代存在的氧匱乏限制,但同時又存在氧氣干擾、氧化還原媒介體制備難以精確控制、生物相容性膜存在等問題;
第三代技術(shù):通過葡萄糖脫氫酶達(dá)到不需要氧氣參與反應(yīng)的目的,天然地具備了避免氧氣對監(jiān)測葡萄糖產(chǎn)生的干擾和制約,具備較佳的抗干擾能力,同時進(jìn)一步地的對葡萄糖脫氫酶進(jìn)行修飾和交聯(lián),使其具備更加優(yōu)良的電化學(xué)性能,能夠更好地響應(yīng)葡萄糖濃度,促使生物傳感器提升葡萄糖檢測的準(zhǔn)確性、重現(xiàn)性、穩(wěn)定性和專一性,并延長葡萄糖傳感器的使用壽命。國內(nèi)目前九諾醫(yī)療正在研發(fā)并生產(chǎn)基于脫氫酶技術(shù)的CGM產(chǎn)品。
另外還有理論上的第四代技術(shù),不使用酶在具有高表面積和電催化活性的納米結(jié)構(gòu)電極上將葡萄糖直接電氧化為葡萄糖酸,目前暫無上市廠家使用該技術(shù)。
?——文章圖片來源于攝圖網(wǎng),已獲授權(quán)