바이오틀메트리

Biotelemetry

생체 측정(또는 의료 원격 측정)은 이동 중인 환자의 다양한 활력징후를 원격으로 모니터링하기 위해 생물학, 의학 및 기타 보건의료 분야에서 원격 측정의 적용을 포함한다.[1]

적용

생물 측정의 가장 일반적인 용도는 병원의 전용 심장 관리 원격 측정 장치 또는 단계별 측정 장치에 있다.[2] 사실상 모든 생리학적 신호가 전송될 수 있지만, 적용은 일반적으로 심장 모니터링과 SpO2로 제한된다.

생물측정학은 생리적, 행동적, 활동적인 상태를 원격으로 측정함으로써 동물과 야생동물을 이해하는 데 점점 더 이용되고 있다.[3] 동물의 이동 방식과 더불어 생리적 변수를 측정하여 경험하고 있는 환경, 심박수, 온도 등 생물학적 변수를 측정하여 생리적 상태에 어떤 영향을 미치고 있는지를 이해하는 데 사용할 수 있다.[4] 원격측정 시스템은 동물이 이동하는 환경에 따라 장치에 대한 전송 유형을 사용하여 외부에 부착하거나 내부에 배치할 수 있다.[4] 예를 들어, 수영 동물 신호의 움직임을 연구하기 위해 무선 전송이나 초음파 전송을 사용하는 경우가 많지만, GPS와 위성 전송을 통해 육지 기반 또는 비행 동물을 추적할 수 있다.[4]

생물 측정 시스템의 구성 요소

일반적인 생물 측정 시스템은 다음과 같이 구성된다.

  • 모니터링할 특정 신호에 적합한 센서
  • 배터리 구동식 환자 마모형 송신기
  • 무선 안테나 및 수신기[5]
  • 여러 환자의 정보를 동시에 표시할 수 있는 디스플레이 장치

역사

생물 측정 시스템의 최초 사용의 일부는 초기 우주 경쟁으로부터 유래되었는데, 그 곳에서 동물이나 인간 승객으로부터 얻은 생리학적 신호가 분석을 위해 지구로 다시 전송되었다(의료기기 제조업체 스페이스랩스 헬스케어의 이름은 1958년 초기의 미국 스파를 위한 생물 측정 시스템 개발의 출발을 반영한다).ce 프로그램).

동물 생물측정학은 적어도 1980년대부터 사용되어 왔다.[6] 동물 생물측정학은 이제 자유범위 동물들의 생리학과 운동뿐만 아니라, 예를 들어 포식자와 먹이 사이에서 서로 다른 동물들이 어떻게 상호작용하는지도 이해하도록 발전했다.[7]

현재 추세

는 무선 스펙트럼의 디지털 TV는 미국에서 가장 최근에 도입되고 많은으로 인해 다른 나라들은 복잡한 환경 때문에, 연방 통신 위원회(FCC)뿐만 아니라 비슷한 기관들 다른 곳 recently[언제?]독점적인 동물 원격 측정법 사용, 예를 들면, 헌신적인 주파수 대역을 Wirele을 할당하기 시작했다.ss 메디Cal Telemetry Service(WMTS). FCC는 미국 병원 협회(ASHE/AHA)의 미국 의료 공학 협회(American Society for Healthcare Engineering)를 WMTS의 주파수 조정자로 지정했다.

블루투스, IEEE 802.11 등 공통으로 구할 수 있는 표준 라디오 장치를 활용하는 제품도 많다.

참고 항목

참조

  1. ^ Singh, K. "Biotelemetry: Could technological developments assist healthcare in rural India" (PDF).
  2. ^ Kiourti, Asimina; Nikita, Konstantina (2017). "A review of in-body biotelemetry devices: Implantables, ingestibles, and injectables". IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 64 (7): 1422–1430. doi:10.1109/TBME.2017.2668612. PMID 28212074. S2CID 34814036.
  3. ^ Cooke, Steven J.; Hinch, Scott G.; Wikelski, Martin; Andrews, Russel D.; Kuchel, Louise J.; Wolcott, Thomas G.; Butler, Patrick J. (2004-06-01). "Biotelemetry: a mechanistic approach to ecology". Trends in Ecology & Evolution. 19 (6): 334–343. doi:10.1016/j.tree.2004.04.003. ISSN 0169-5347. PMID 16701280.
  4. ^ a b c "The Use of Biotelemetry in the Study of Animal Migration Learn Science at Scitable". www.nature.com. Retrieved 2019-11-12.
  5. ^ Kiourti, Asimina; Nikita, Konstantina (2012). "A Review of Implantable Patch Antennas for Biomedical Telemetry: Challenges and Solutions". IEEE Antennas and Propagation Magazine. 54 (3): 210–228. doi:10.1109/MAP.2012.6293992. S2CID 20515196.
  6. ^ Wolcott, T.G. (1980). "Optical and radio-optical techniques for tracking nocturnal animals". A Handbook for Biometry and Radio Tracking. Editors Amlaner C.J. & MacDonald D.W. (Oxford: Pergamon Press, 1980) 279-286.: 333–338. doi:10.1016/B978-0-08-024928-5.50044-0. ISBN 9780080249285.
  7. ^ Halfyard, Edmund A.; Webber, D.; Papa, J. Del; Leadley, T.; Kessel, S. T.; Colborne, S. F.; Fisk, A. T. (2017). "Evaluation of an acoustic telemetry transmitter designed to identify predation events". Methods in Ecology and Evolution. 8 (9): 1063–1071. doi:10.1111/2041-210X.12726. ISSN 2041-210X.

외부 링크