Page 180 - 航空电子传感器技术的研究与应用
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第三章 航空电子传感器技术
的方法之一。其次,因为空间站或者航天器的空间资源是极其宝贵的,所以航天
医学要求检测设备的尺寸需要尽可能地小,而植入式生物传感器能够直接植入宇
航员体内,无需占用额外的空间。最后,植入式生物传感器能够实时连续监测人
体重要的生理或病理指标,这也为航天员提供了更具参考意义的数据信息。
基于以上的优势,植入式生物传感器在航天医学上有巨大的发展潜力。然而,
植入式生物传感器自身也存在一定的缺陷。第一是异物反应和生物相容性的问题,
对于这个问题,人们也一直探寻更好的方法去解决这些问题,譬如使用生物相容
性材料;第二是传感器能量来源问题,研究人员也针对该问题提出了无线感应供
电、生物燃料电池、压电纳米发电机等解决方案,目前已经有相应的应用产品,
如 Glucowizzard TM 植入式生物传感器,且有研究提议其用于监测宇航员的血糖。
尽管植入式生物传感器在航天医学上的应用还处于早期阶段,但还是可以预见其
巨大的发展潜力。未来,首要解决的是植入式生物传感器的寿命问题,宇航员长
期在轨周期长,而目前植入式生物传感器的寿命普遍较短。其次,目前多数关于
植入式生物传感器的研究主要集中在血糖的测量,而针对多元化的标志物检测,
植入式传感器尚无可实现多指标检测的应用。综上,植入式生物传感器将在航天
医学乃至人类生活的方方面面发挥重要的作用。
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