光學生物診斷同樣是PoC診斷中重要的一種檢測手段,可以根據不同的光學原理來區分不同類型的光學生物傳感器,有些用于檢測熒光的強弱,有些用于檢測酶催化顯色,有些用于檢測吸光度,有些用于光的折射率或反射率等。 熒光檢測是光學技術一個典型的用例,利用比色和熒光光學接收鏈,光學生物傳感器能夠實現高度靈敏且具體的體外診斷結果。光學檢測往往有著出色的靈敏度,能夠體現十分具體的檢測讀數。但相應的,它也帶來了更復雜的電路電子設計,無論是各種增加設計難度的各種光干擾,還是需要各種誤差補償。 光學前端的光學信噪比必須足夠優秀,否則會大大限制測量的精準度,其次是能否提供高度環境光抑制。在熒光含量很低的情況下,如果光學前端具備很低的本底噪聲,則能在抑制系統噪聲的同時檢測到極低含量的熒光。在光學技術和前端的配合下,高靈敏PoC診斷的可靠程度一步步提升。 操作簡單、反應迅速、檢測可靠、成本更低的PoC診斷將數字醫療的靈活性充分展示了出來,在電化學、光學生物傳感和電子技術的結合下,PoC診斷還有著不少可以開拓的新醫療場景。PoC診療點現場即時診斷就是在這些技術進步之下興起的很受歡迎的醫療解決方案。采用以往的常規檢測方式,檢測結果通常都會或長或短的延遲,等待檢測結果的時間對就醫人員來說很容易引起焦慮。PoC診斷的目的就是在短時間(幾分鐘)內完成檢測,大大縮短傳統檢測存在的延遲。 |