張琦+穆遠(yuǎn)威
摘 要:隨著時(shí)代的發(fā)展與病患日益增長(zhǎng)的需求,在醫(yī)療領(lǐng)域進(jìn)行了較多有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用的探索和嘗試,醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)分為感知層、傳輸層和應(yīng)用層。傳感儀器是感知層的核心,可利用光學(xué)技術(shù)、壓敏技術(shù)和RFID技術(shù)等獲取患者信息;傳輸層包括由GPRS、WiFi、藍(lán)牙等無線傳輸方式和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)結(jié)合形成的無線傳輸網(wǎng)絡(luò);應(yīng)用層包括應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái)、數(shù)據(jù)處理算法等,可進(jìn)行醫(yī)療智能化管理。對(duì)醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)的3個(gè)層次分別展開系統(tǒng)分析,指出了醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中存在的問題。
關(guān)鍵詞:醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng);傳感器;安全;進(jìn)展
中圖分類號(hào):TP391 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2095-1302(2017)12-00-03
0 引 言
隨著經(jīng)濟(jì)與科技的發(fā)展,人們的生活品質(zhì)穩(wěn)步提高,對(duì)自身健康的需求也日益增強(qiáng)。為了推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)模式的發(fā)展,醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)(Medical Internet of Things,MIoT)應(yīng)運(yùn)而生。醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)于醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域,綜合運(yùn)用光學(xué)技術(shù)、壓敏技術(shù)和RFID技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)手段,結(jié)合多種醫(yī)療傳感器,通過傳感網(wǎng)絡(luò)按照約定協(xié)議,借助移動(dòng)終端、嵌入式計(jì)算裝置和醫(yī)療信息處理平臺(tái)進(jìn)行信息交換。本文對(duì)醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)的3層架構(gòu)和醫(yī)療傳感儀器與感知方法進(jìn)行分析,提出了現(xiàn)階段物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在現(xiàn)代醫(yī)療領(lǐng)域存在的問題。
1 醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)感知層
感知層在醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)中占有重要地位,也是當(dāng)前整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)發(fā)展的難點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步推動(dòng)著醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,同時(shí)產(chǎn)業(yè)的提升又對(duì)技術(shù)有了更高的要求。研究具有強(qiáng)穩(wěn)定性和高精度的傳感器是當(dāng)前最主要的問題。
1.1 感知層中應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展
應(yīng)用技術(shù)在感知層中應(yīng)用較廣,現(xiàn)選取當(dāng)前主流的、已被大量應(yīng)用的技術(shù)進(jìn)行闡述。
1.1.1 光學(xué)技術(shù)的發(fā)展
光學(xué)技術(shù)具有不受電磁干擾等特性,高頻電極、阻抗傳感器和溫度傳感器對(duì)光學(xué)技術(shù)均無干擾[1]。當(dāng)前,光學(xué)檢測(cè)主要應(yīng)用在溶液物質(zhì)濃度、醫(yī)療器械設(shè)計(jì)等方面。Michel等使用光學(xué)纖維研究的小型可替換式等離子體傳感器可以對(duì)溶液鹽分濃度進(jìn)行高精度檢測(cè),精度高達(dá)4.8 μW/ppt[2]。Kim等制作了一種適合生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用光學(xué)纖維橫向耦合的力傳感器[3]。Chen等使用光纖核心——微探針對(duì)一小簇細(xì)胞的pH值進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控[4]。Kim等研發(fā)的基于心臟消融導(dǎo)管的光作用力學(xué)傳感器,是一種透明、靈活且可伸縮的由PDMS(聚二甲基硅氧烷)薄膜形成氣腔的光學(xué)傳感器,可對(duì)心臟消融病癥起到預(yù)防作用[1]。
1.1.2 壓敏技術(shù)的發(fā)展
壓敏技術(shù)普遍應(yīng)用于工業(yè)行業(yè),如觸摸屏、真空設(shè)備和飛機(jī)上的氣壓檢測(cè)設(shè)備等,都需將壓力轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。Kwak等采用半封閉型電極,制作了一種徑向擴(kuò)張硅膠管一次性電容式壓力傳感器,適用于試劑藥品的分配過程[5]。Lee等研究了基于無色聚酰亞胺嵌入銀納米線層的壓敏應(yīng)變傳感器,該傳感器將銀納米線和cPI結(jié)合產(chǎn)生輕薄、透明且結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的電極,其靈敏度是傳統(tǒng)壓力傳感器的4倍,還可以將其嵌入手腕皮膚中[6],如圖1所示。
1.1.3 RFID技術(shù)的發(fā)展
朱洪波等設(shè)計(jì)了一個(gè)急救系統(tǒng),通過應(yīng)用 RFID 卡保存用戶的醫(yī)療檔案和個(gè)人信息,并由醫(yī)院服務(wù)器負(fù)責(zé)接收、處理、存儲(chǔ)這些醫(yī)療數(shù)據(jù)。醫(yī)護(hù)人員在對(duì)病人做醫(yī)護(hù)處理前,可通過 PDA讀取患者RFID醫(yī)療卡上的信息,了解患者的病史和血型等。除了獲取信息,醫(yī)護(hù)人員也可通過PDA記錄患者的傷情信息和簡(jiǎn)單救治情況,并利用無線通信發(fā)送給醫(yī)院,使得醫(yī)院在第一時(shí)間了解狀況,做好術(shù)前準(zhǔn)備。通過該系統(tǒng)的運(yùn)用,救護(hù)車運(yùn)送病人與醫(yī)院術(shù)前準(zhǔn)備過程可同步進(jìn)行,縮短了急救時(shí)間,提高了醫(yī)院急救效率,尤其對(duì)嚴(yán)重昏迷患者而言,更是加大了挽救生命的砝碼[7]。
1.1.4 其他先進(jìn)傳感器
其他主流傳感器包括監(jiān)測(cè)溶液溫度傳感器、pH值傳感器、DNA傳感器和濕度傳感器等。Salvo等使用處于25~43℃溫度范圍內(nèi)的人體血清樣品進(jìn)行測(cè)試時(shí),與恒溫槽中設(shè)定的參考值相比,該傳感器的靈敏度為(110±10) Ω/℃,誤差為(0.4±0.1)℃;基于氧化石墨烯(GO)敏感涂層的pH傳感器在4~10的pH值范圍內(nèi)其靈敏度為(40±4) mV/pH [8]。Singh等為檢測(cè)病菌是否破壞了心臟瓣膜而設(shè)計(jì)了一款超靈敏的納米雜化DNA傳感器,可用于人類冠狀大動(dòng)脈心臟瓣膜早期感染的緊急診斷和醫(yī)療護(hù)理[9]。Bhattacharjee等基于移動(dòng)性的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)肺功能檢測(cè),設(shè)計(jì)了一種納米功能紙張濕度傳感器,達(dá)到了令人滿意的效果,其參數(shù)如圖2所示[10]。
圖2(A)顯示了紙張傳感器和微型加熱器的圖像,刻度棒為5 mm。圖2(B)顯示了6次循環(huán)呼吸的標(biāo)準(zhǔn)化電阻(RN = R / Ri)隨時(shí)間t的變化以及干燥N2氣的對(duì)照實(shí)驗(yàn)。圖2(C)顯示了不同長(zhǎng)度喉舌(LMP)的ΔR的變化情況[RSD=1.27%]。
2 醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)傳輸層
2.1 常用的醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)無線傳輸方法
2.1.1 WiFi技術(shù)
WiFi擁有寬帶高、傳輸速度快等優(yōu)點(diǎn)主要用于電腦、智能手機(jī)等的通信,。王曦等通過WiFi技術(shù)將信息技術(shù)運(yùn)用到個(gè)人醫(yī)療設(shè)備上,并提出整合互聯(lián)網(wǎng)與社會(huì)醫(yī)療資源,建立一套面向病患、圍繞病患的新型社區(qū)醫(yī)療信息系統(tǒng)[11]。在周傳彬等設(shè)計(jì)的基于WiFi的便攜式心電監(jiān)護(hù)定位系統(tǒng)中,WiFi 模塊從單片機(jī)中接收到的心電數(shù)據(jù)經(jīng) WiFi傳輸?shù)絇C端的心電監(jiān)護(hù)中心,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)病患位置實(shí)時(shí)跟蹤定位的功能,以便醫(yī)護(hù)人員及時(shí)對(duì)病發(fā)患者進(jìn)行有效救治[12]。
2.1.2 GPRS技術(shù)
GPRS技術(shù)多用作系統(tǒng)管理中主要技術(shù)的輔助技術(shù)。羅松等針對(duì)現(xiàn)有醫(yī)療廢物管理過程中存在的問題,利用GPRS技術(shù),提出對(duì)醫(yī)療廢物收集、運(yùn)輸和處理全過程進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤和監(jiān)控的管理系統(tǒng),對(duì)系統(tǒng)架構(gòu)、工作原理和通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)進(jìn)行了詳細(xì)闡述[13]。余海錢等基于GPRS技術(shù)設(shè)計(jì)了便攜式健康檢測(cè)系統(tǒng),成果顯著[14]。王闖瑞設(shè)計(jì)了基于GPRS的遠(yuǎn)程心電監(jiān)控系統(tǒng)[15]。endprint
2.1.3 藍(lán)牙通信技術(shù)
藍(lán)牙通信技術(shù)擁有功耗低,傳輸速率快等優(yōu)點(diǎn),是目前適用于醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)的短距離無線通訊技術(shù)。薛萬國(guó)等提出了基于藍(lán)牙4.0的遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),該系統(tǒng)采用藍(lán)牙EDR芯片,傳輸速率可達(dá)2 Mb/s,解決了像12導(dǎo)心電儀等對(duì)寬帶要求較高的醫(yī)療設(shè)備的數(shù)據(jù)傳輸問題[16]。王彩峰等設(shè)計(jì)了一種新型便攜式醫(yī)療監(jiān)護(hù)系統(tǒng),以MSP430系列單片機(jī)作為微控制器,利用藍(lán)牙技術(shù)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程無線控制,系統(tǒng)可實(shí)時(shí)檢測(cè)人體心電信號(hào)、呼吸、血壓、脈搏和體溫等生理參數(shù),滿足了監(jiān)護(hù)儀的便攜性、低成本和網(wǎng)絡(luò)化等要求[17]。
3 醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層
3.1 應(yīng)用平臺(tái)或系統(tǒng)
應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的衛(wèi)生保健設(shè)備隨著信息技術(shù)的發(fā)展逐漸受到更多人的關(guān)注,可以遠(yuǎn)程對(duì)患者進(jìn)行病情監(jiān)控及疾病預(yù)診斷,也可對(duì)醫(yī)學(xué)生進(jìn)行教育。Woo等研發(fā)了一個(gè)可靠的基于M2M個(gè)人健康保健設(shè)備的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)[18]。Amin等使用無線醫(yī)療傳感器網(wǎng)絡(luò)開發(fā)了一個(gè)穩(wěn)定、匿名的患者監(jiān)控系統(tǒng),可同時(shí)為移動(dòng)用戶提供匿名保護(hù)和雙向認(rèn)證協(xié)議,并在協(xié)議中加入密碼分析,以保證協(xié)議可承受當(dāng)前已知的攻擊。實(shí)驗(yàn)證明,該系統(tǒng)具有極佳的安全性[19]。Ali等基于物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)了一個(gè)醫(yī)療教育輕學(xué)習(xí)平臺(tái)[20]。
3.2 應(yīng)用層的協(xié)議/算法進(jìn)展
Krishna等對(duì)物聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)應(yīng)用中的低功耗和有損網(wǎng)絡(luò)的路由協(xié)議進(jìn)行了分析[21]。Jiang等開發(fā)了用于醫(yī)療應(yīng)用的認(rèn)知無線網(wǎng)絡(luò)中基于連接的最大信道分配算法[22]。Lounis等為醫(yī)療無線傳感器網(wǎng)提供了安全的云架構(gòu),即在云端治療疾病,不僅可確?;颊吆椭髦吾t(yī)生知曉情況的安全性,還支持復(fù)雜、動(dòng)態(tài)的安全訪問控制與緊急情況處理,模擬實(shí)驗(yàn)取得了良好的效果[23]。
4 結(jié) 語(yǔ)
醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)極其龐大復(fù)雜的系統(tǒng),關(guān)于其體系架構(gòu)的研究既是基礎(chǔ)性的工作又是影響未來發(fā)展的關(guān)鍵。在介紹現(xiàn)階段醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)3個(gè)層次的基礎(chǔ)上,對(duì)醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)及相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了詳細(xì)探討,包括關(guān)鍵技術(shù)、傳感器和安全問題等。隨著科技的不斷發(fā)展,將會(huì)有越來越多的先進(jìn)科技融入醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)中,推動(dòng)醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。雖然國(guó)內(nèi)外對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)逐漸重視,但相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系和技術(shù)規(guī)范還處于逐步完善的過程中,需要更多的人去探索,并進(jìn)行相關(guān)基礎(chǔ)性的研究工作。
參考文獻(xiàn)
[1] C Jang Ah Kim, Kihong Park, Changmin Kim, et al.Optical contact force monitoring sensor for cardiac ablation catheters[J].Optik-International Journal for Light and Electron Optics,2016,127(24):11823-11827.
[2] David Michel, Feng Xiao, Kamal Alameh. A compact, flexible fiber-optic Surface Plasmon Resonance sensor with changeable sensor chips[J].Sensors and Actuators B Chemical,2017,246(5):258-261.
[3] Jang Ah Kim, Atul Kulkarni, Changmin Kim,et al.Fiber Optic Lateral Coupling Force Sensor for Biomedical Applications[J].Procedia Engineering, 2016,168:1227-1230.
[4] Sisi Chen, Qingbo Yang, Hai Xiao, et al.Local pH monitoring of small cluster of cells using a fiber-optic dual-core micro-probe[J].Sensors and Actuators B: Chemical,2017,241:398-405.
[5] Jiyeon Kwak, Angus I Kingon, Seung-Hyun Kim.Lead-free (Na0.5,K0.5)NbO3thin films for the implantable piezoelectric[J].medical sensor applications, Materials Letters, 2012,82(1): 130-132.
[6] Chan-Jae Lee, Sungwoo Jun, Byeong-Kwon Ju, et al. Pressure-sensitive strain sensor based on a single percolated Ag nanowire layer embedded in colorless polyimide[J]. Physica B Condensed Matter,2017,514(1)8-12.
[7]朱洪波,楊龍祥,朱琦.物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)展與應(yīng)用[J].南京郵電大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2011,31(1):1-9.
[8] P Salvo, N Calisi, B Melai, et al. Di Francesco, Temperature and pH sensors based on graphenic materials[J]. Biosensors and Bioelectronics,2017,91(15):870-877.
[9] Swati Singh, Ankur Kaushal, Hemlata Gautam, et al.Ultrasensitive nanohybrid DNA sensor for detection of pathogen to prevent damage of heart valves[J].Sensors and Actuators B: Chemical,2017,246:300-304.endprint
[10] G Gautham Krishna, G Krishna, N Bhalaji.Analysis of Routing Protocol for Low-power and Lossy Networks in IoT Real Time Applications[J].Procedia Computer Science, 2016,87:270-274.
[11]王曦.基于WiFi技術(shù)的醫(yī)療監(jiān)控系統(tǒng)[J].河南科技,2010(8):3,7.
[12]周傳彬.基于WiFi的便攜式心電監(jiān)護(hù)定位系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[D].哈爾濱:哈爾濱理工大學(xué),2016.
[13]羅松,鐘年丙,曹雪梅,等.基于RFID和GPRS技術(shù)的醫(yī)療廢物管理系統(tǒng)構(gòu)建[J].重慶工學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2009,23(12):106-110.
[14]余海錢.基于GPRS的便攜式健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[D].重慶:重慶大學(xué),2008.
[15]王闖瑞.基于GPRS的遠(yuǎn)程心電監(jiān)護(hù)系統(tǒng)研究[D].武漢:武漢理工大學(xué),2006.
[16]薛萬國(guó),保鵬飛,張震江,等.基于藍(lán)牙4.0構(gòu)建醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)[J].中國(guó)數(shù)字醫(yī)學(xué),2013,8(2):2-4,16.
[17]王彩峰,劉知貴,孟崗.基于藍(lán)牙技術(shù)和GSM網(wǎng)絡(luò)的醫(yī)療監(jiān)護(hù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].微計(jì)算機(jī)信息,2008,24(16):134-135,77.
[18] Hyun Jung La.A conceptual framework for trajectory-based medical analytics with IoT contexts[J].Journal of Computer and System Sciences, 2016,82(4):610-626.
[19] Md Fasiul Alam, Serafeim Katsikas, Olga Beltramello, et al.Augmented and virtual reality based monitoring and safety system: A prototype IoT platform[J].Journal of Network and Computer Applications, 2017,89(C):109-119.
[20] Rim Negra, Imen Jemili, Abdelfettah Belghith.Wireless Body Area Networks: Applications and Technologies[C].International Workshop on Recent Advances on Matione to Matione Communications,2016:1274-1281.
[21] Ahmed Lounis, Abdelkrim Hadjidj, Abdelmadjid Bouabdallah, et al. Healing on the cloud: Secure cloud architecture for medical wireless sensor networks[J]. Future Generation Computer Systems, 2016,55:266-277.
[22] Suwon Kim, Seongcheol Kim.User preference for an IoT healthcare application for lifestyle disease management[Z].Telecommunications Policy,2017.
[23]孟群,楊龍頻,趙飛,等.醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀及關(guān)鍵技術(shù)探索[J].中國(guó)衛(wèi)生信息管理雜志,2013(4):279-285.endprint