新款Apple Watch能测血氧饱和度,我们真的需要它吗?


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撰文 比邻星
新款Apple Watch能测血氧饱和度,我们真的需要它吗?
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上周苹果的云端发布会看了吗?它带着新产品开始了“表”演 , 款款而来 。 掐指一算 , 你的感想发言很可能包括但不限于——
“害 , 没有新手机啊 。 ”
“蓝色的iPad真好看 。 “
“Watch的表带真不错 。 ”
“信用卡能提额吗……”
身为资深果粉的小编 , 其实也是这样的发言 。 不过 , Apple Watch背后的那几个发光小点 , 以及与之相配套的血氧饱和度监测功能 , 成功引起了我的兴趣 。 知乎网友坦言:
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所以血氧饱和度到底是怎么测出来的?它对我们重要吗?
测出血氧饱和度的仪器叫脉搏测氧仪 , 早就有了 , 一般是夹在手指尖上的▼
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要想搞清楚测试原理 , 还要从一个简单的事实说起 , 众所周知 , 我们的血液是红色的 。
这是因为血液的红细胞中含有血红蛋白 。 血红蛋白背着氧气在身体里跑来跑去 , 运到目的地再卸货 。 于是 , 我们的血液中有两种状态的红细胞 , 一种是带着氧气的氧化态 , 另一种是已经完成卸货的还原态 。 细胞呼吸都需要氧气 , 所以肯定是氧化态越多越健康 。
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红细胞酱的小推车里堆着氧气
图源 | 《工作细胞》
有趣的是 , 氧化态的血红蛋白和还原态的血红蛋白在吸收色光这件事上有明显的喜好差异 。 氧化态的更喜欢吸收波长在940nm左右的红外线 , 对于红光(660nm)兴趣不大 , 因此当阳光照向血液时 , 氧化态的血红蛋白吸收了其他色光 , 剩下的红光要么从间隙穿透 , 要么直接反射 , 人眼接收到了红光信号 , 因此看到了红色的血液 。 相比之下 , 还原态的血红蛋白对660nm红色光的吸收能力更强 , 却不太喜欢吸收红外线 。
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这是一个血红蛋白 ,
中间一跳一跳的蓝色分子就是氧气 。
一个医学常识是 , 如果你身体有伤口 , 流出的血是咕咚咕咚的有力的鲜红色血液 , 那么伤到的是动脉 。 相反 , 假如缓缓淌出的是暗红色的血液 , 伤到的则是静脉 。 这就是因为静脉血中还原态的血红蛋白比较多 , 吸收了一些红光 , 所以色号就从迪奥999变成了深邃姨妈红 。
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(也许不该用口红色号作比喻 ,
怕是让人更糊涂了 。 )
这个生理规律 , 正是脉搏血氧仪的原理 。 先说传统的指夹式 , 它采用透视式监控 。 仪器发出红色光和红外光 , 从手指的上端向下照 , 色光穿过手指到达下端的光感受器 , 仪器分析其中的色光成分 。 根据接收到红外光和红色光的比例 , 就可以计算出含氧红细胞的比例 。 接收到的红外线信号越弱 , 说明含氧量越高 。
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光的路线为从指甲盖到指肚子
我们再看看手腕上的Apple Watch(不 , 我没有) , 如果按照这个原理 , 应该是表盘背面发光 , 穿过手腕以后 , 表带上还有个光感受器来接收信号 。 并没有 , Watch采用的是反射式监测 。 光感受器也在表盘背面 。 它安装了一组光电二极管 , 这是一种光敏元件 , 对不同色光的灵敏度不同 。