持續(xù)血糖監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CGMS)通過葡萄糖傳感器持續(xù)監(jiān)測(cè)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(cè)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(dòng)。而如今,這項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)拓展到了運(yùn)動(dòng)員和寵物的健康監(jiān)測(cè)中。今天,小編就帶大家簡(jiǎn)單了解下~
CGMs在運(yùn)動(dòng)員中的應(yīng)用
對(duì)于運(yùn)動(dòng)員而言,血糖水平的細(xì)微變化對(duì)其表現(xiàn)有著直接的影響。正常情況下,人體自然傾向于儲(chǔ)存一定的葡萄糖以備能量需求。然而一旦開始鍛煉,身體會(huì)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(chǔ)備有限而短暫。CGMs為運(yùn)動(dòng)員提供了一項(xiàng)獨(dú)特優(yōu)勢(shì),通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)血糖波動(dòng),運(yùn)動(dòng)員可以更加科學(xué)地規(guī)劃訓(xùn)練強(qiáng)度和飲食計(jì)劃。

圖源 攝圖網(wǎng)
不同的運(yùn)動(dòng)員對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí)的葡萄糖反應(yīng)會(huì)有很大差異,CGMs能提供個(gè)性化數(shù)據(jù),讓運(yùn)動(dòng)員洞悉身體對(duì)不同訓(xùn)練的具體反應(yīng),從而定制專屬訓(xùn)練計(jì)劃,提升效率,降低受傷風(fēng)險(xiǎn)。例如,長(zhǎng)跑運(yùn)動(dòng)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優(yōu)的能量利用率。

圖為 埃魯?shù)?middot;基普喬格
多屆奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌的獲得者,也是人類史上首位在兩小時(shí)內(nèi)完成全程馬拉松的選手——埃魯?shù)?middot;基普喬格,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(gè)3英寸的圓形小凸起,那就是葡萄糖運(yùn)動(dòng)生物傳感器。
在日常生活中,運(yùn)動(dòng)員可通過CGMs精確調(diào)整營(yíng)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(shí),CGMs可輔助運(yùn)動(dòng)員制定運(yùn)動(dòng)后的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充計(jì)劃,迅速補(bǔ)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(cè)功能可以幫助運(yùn)動(dòng)員及時(shí)發(fā)現(xiàn)并預(yù)防低血糖的風(fēng)險(xiǎn),這對(duì)于糖尿病患者運(yùn)動(dòng)員尤為重要。
CGMs在犬貓醫(yī)療中的應(yīng)用
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(shì)。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(huì)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(cè)量血糖,雖有便攜式血糖儀的輔助,但依然可能需要面對(duì)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(shí)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(shí)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(duì)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(jì)劃。
CGMs的作用原理
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(hào)反映出葡萄糖濃度。整個(gè)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(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。

第一代技術(shù):對(duì)氧化反應(yīng)產(chǎn)物H2O2的采集定量。該技術(shù)工藝簡(jiǎn)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(shí)現(xiàn)對(duì)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(shí)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(duì)監(jiān)測(cè)葡萄糖產(chǎn)生的干擾和制約,具備較佳的抗干擾能力,同時(shí)進(jìn)一步地的對(duì)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(cè)的準(zhǔn)確性、重現(xiàn)性、穩(wěn)定性和專一性,并延長(zhǎng)葡萄糖傳感器的使用壽命。國(guó)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)。
相關(guān)產(chǎn)品

——文章圖片來源于攝圖網(wǎng),已獲授權(quán)