[PRNewswire] IDTechEx 연구, "의학의 미래는 웨어러블인가?" (2부)

입력 2019-09-19 14:40  

[PRNewswire] IDTechEx 연구, "의학의 미래는 웨어러블인가?" (2부)

(보스턴 2019년 9월 19일 PRNewswire=연합뉴스) 이 보고서는 웨어러블 의료기기 탐구에 대한 2부 논문 중 두 번째에 해당한다. 1부에서 IDTechEx는 "웨어러블의 미래는 의학인가"에 대한 동향을 논의했다. 2부에서는 역으로 "의학의 미래는 웨어러블인가?(the future of medical is wearables)[https://www.wearabletechnologyinsights.com/articles/18057/the-future-of-wearables-is-medical-part-1 ]"라는 질문에 대해 탐색한다.

웨어러블 기기는 일정 기간에 걸쳐 특정 질환을 모니터링하는 편리한 이동성 옵션을 제공할 수 있으며, 센서 장치가 신체와 접촉해야 하는 특정 가정을 찾았다. 그러나 수많은 의료 분야 미래학자들은 몇몇 질환의 원격 모니터링이 지닌 잠재력에 주목한다. 이는 공상 과학[https://en.wikipedia.org/wiki/Tricorder ]에 뿌리를 두고 있지만, 여러 가지 건강 상태에 대한 원격 모니터링을 추진하고, 일부 기술 회사로부터 이와 같은 프로젝트에 필요한 전용 자금을 지원받은 업체도 많다.

그러한 업계의 사례로서, 조만간 개최할 예정인 IDTechEx의 '건강 관리 센서 혁신(Healthcare Sensor Innovations)'[https://www.idtechex.com/cambridge ] [https://www.idtechex.com/healthcare-sensor-innovations/show/en/ ] 행사의 일부 발표자를 고려할 수 있다. 이달 25~26일에 영국 케임브리지에서 개최되는 이 행사에서는 의료 분야에서 새롭게 확립된 기술을 제공하는 혁신적 회사의 다양한 사례를 살펴볼 수 있다. 해당 사례로는 수집 데이터(예: 질병명), 센서/변환기의 특성(예: 광학, 화학 바이오센서, 생체 전위 전극 등), 제안된 센서 위치에 따른 여러 회사 그룹 등이 있다. 다양성을 갖춘 회사든 그렇지 못하든 상관없이, 각 회사는 다양한 분야의 단면과 각 분야에 대한 제안된 전략을 보여준다.

첫 번째 사례는 Maxim Integrated, cosinuss 및 Delektre와 같은 회사에서 신체적 특성을 측정하기 위해 광학 센서를 사용하는 것이다. 이것은 향후 '원격' 센서가 될 수 있는 확실한 후보이기는 하지만, 대부분의 솔루션은 여전히 어느 정도 접촉이 요구되는 경향이 있다. 이는 일반적으로 추가적인 분리로 인해 노이즈가 발생할 수 있는 센서의 오류 관리에 도움이 된다. 일부 연구에서는 다양한 생리학적 측정 추론에 사용할 수 있는 원격 광학 센서(예: 카메라)의 사용을 시연했으나, 의료 승인을 위한 상업적 진전은 거의 이뤄지지 못했으며, 피부에 사용되는 웨어러블이나 휴대용 기기 옵션이 선호된다.

두 번째로 눈에 띄는 사례는 생체 전위를 측정하기 위해 전극을 사용하는 것이다. ECG를 통해 심장을 살펴보는 것이 가장 일반적이지만, 근육 활동, 시선 추적, 두뇌 활동 등과 같은 다른 특성도 측정할 수 있다. 웨어러블 및 임플랜터블(implantable) 옵션의 조합은 스킨 패치 형식으로 작업한 Quad Industries, Henkel 및 기타 회사들, 그리고 의류(예: Sensing Tex), 가슴 끈 또는 기타 장치 형식으로 작업한 회사 등이 발표할 예정이다. 여기서 전극과 피험자 간의 밀접한 접촉은 임피던스 변화와 관련된 소음을 관리하는 데 도움이 되므로, 삽입물을 통해 피부에 직접 부착하거나 조직에 더 깊이 부착하는 것이 가장 일반적인 방법이다. 비접촉식 솔루션은 특히 짧은 거리(예: 카시트에 배치된 ECG[https://www.idtechex.com/en/timeline/biosense/c124480 ])에 대한 옵션이긴 하지만, 훨씬 덜 일반적이며, 의학적으로도 아직 검증되지 않았다. 이러한 발상은 원하는 효과를 얻기 위해 전극을 사용해 신체에 특정 전기 신호를 적용하는 방식으로 역으로 작용하기도 한다. 여기에 대해서는 Boston Scientific Corporation의 기조연설에서 심장 및 신경조절 의료기기에서의 연구 결과를 가장 잘 보여준다.

마지막으로 살펴볼 사례는 Lifescan, PKvitality, BioMed X 등이 발표할 특정 사례로, 특정 화학종을 감지하기 위해 화학 바이오센서를 사용하는 것이다. 이들 센서는 전형적으로 분석물질과 특정 생물학적 작용제(예: 항체, 효소 또는 그와 유사한 것) 사이의 반응을 모니터링한다. 따라서 센서는 혈액, 땀, 또는 기타 시료액이나 분석물질의 공급원과 접촉해야 한다. 그러므로 이들 분석물질은 공급원(예: 삽입물 또는 바늘이 있는 웨어러블 기기를 통한 혈액, 스킨 패치를 통한 땀 등)에서 표본 조사를 하거나 표본 조사를 위해 추출(예: 채혈 또는 더 많은 양의 혈액 샘플, 소변 검사 등)해야 한다. 특히 당뇨병 관리와 관련한 개별 표본조사를 통해 웨어러블 옵션으로 전환하는 경우가 있으며, 이에 대한 자세한 내용은 "당뇨병 관리 기술 2019-2029: 기술, 참여자 및 예측(Technologies for Diabetes Management 2019-2029: Technology, Players and Forecasts)[https://www.idtechex.com/en/research-report/technologies-for-diabetes-management-2019-2029-technology-players-and-forecasts/623 ]"에 대한 IDTechEx의 보고서를 참조한다. 그러나 화학종에 대한 원격 모니터링은 보다 어려운 도전과제다. 가스 센서에서 광학 화학 테스트에 이르기까지 다수의 아이디어가 제안됐지만, 여전히 상업적 사례는 거의 없는 실정이다.

회의 전반에 걸쳐 그 자체로 흥미로운 토론이 될 수 있는 기타 다양한 사례가 있다. 여기에는 체온을 모니터링하기 위한 웨어러블 제품 사례(예: Blue Spark), 땀과 스킨 패치로부터의 기타 지표를 통해 스트레스 수준을 모니터링하는 다양한 시스템(예: Maxim Integrated, Fraunhofer IISB), 웨어러블 이동식 혈압 측정 옵션(Tarilian Laser Technologies), 천식(ItoM Medical), 난청(Plextek), 호흡기 질환(AMD, BreathDX 등)과 같은 특정 질병 분야에 대한 솔루션을 개발하는 회사의 사례도 포함된다.

이들 각각의 사례에서 웨어러블이 현재 및 미래의 의료기기와 뚜렷하게 겹친다는 데에는 이견의 여지가 없다. 비접촉식 모니터링이 궁극적인 목표일 수는 있겠지만, 그로 인한 실질적 문제가 산적하므로, 결국 웨어러블 솔루션이 가까운 미래를 위한 의료기기의 일부가 될 것이다. IDTechEx는 최근 웨어러블 기술 부문에 대한 최신 현황 보고서[https://www.idtechex.com/en/research-report/wearable-technology-forecasts-2019-2029/680?gclid=CjwKCAjw1_PqBRBIEiwA71rmtUox69o2xPa3FVXgh2ZcHktUzHWJ0dOZ70b8NqU_4QmEwwaNq9gspRoCio4QAvD_BwE ]를 완성했다. 보고서에 따르면, 2019년에 웨어러블 기술 부문의 전체 시장 규모는 500억 달러를 넘는 것으로 나타났다. 이러한 수익의 약 3분의 1은 이미 의료기기로 승인된 제품에서 발생한다. 또한, 스마트워치와 같은 유명 제품부터 스마트 의류와 같은 새로운 분야에 이르기까지, 현재 의료기기가 아닌 많은 분야에서 건강 관리와 관련된 잠재적인 사용에 대해 조사가 활발하게 이뤄지고 있다. 따라서 이들 두 영역 사이의 밀접한 관계는 시간이 지남에 따라 더욱 강화될 것으로 보인다.

이 기사는 건강 관리 부문에서 웨어러블을 논의하는 IDTechEx의 2부 기사 중 두 번째에 해당한다. 조만간 열리는 건강 관리 센서 혁신(Healthcare Sensor Innovations)[https://www.idtechex.com/cambridge ] 회의를 비롯해 최신 보고서 '웨어러블 기술 예측(Wearable Technology Forecasts) 2019-2029[https://www.idtechex.com/en/research-report/wearable-technology-forecasts-2019-2029/680?gclid=CjwKCAjw1_PqBRBIEiwA71rmtUox69o2xPa3FVXgh2ZcHktUzHWJ0dOZ70b8NqU_4QmEwwaNq9gspRoCio4QAvD_BwE ]'의 자세한 내용도 포함해서, IDTechEx에 관한 추가 정보는 IDTechEx 웹사이트 www.IDTechEx.com을 참조하거나 이메일 research@idtechex.com으로 문의한다.

미디어 문의:

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press@IDTechEx.com
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Some of the companies speaking and exhibiting at IDTechEx's upcoming event: Healthcare Sensor Innovations

출처: IDTechEx



IDTechEx: The Future of Medical Is Wearables? (Part 2)

BOSTON, Sept. 19, 2019 /PRNewswire/ -- This is the second of a two part series exploring wearable medical devices. In part 1, IDTechEx discussed trends indicating that "the future of wearable is medical". In part 2, we explore the question in reverse, asking to what extent "the future of medical is wearables [https://www.wearabletechnologyinsights.com/articles/18057/the-future-of-wearables-is-medical-part-1 ]".

Wearable devices may provide a convenient, ambulatory option for monitoring particular conditions over a period of time, and have found a particular home where the sensor device requires contact with the body. However, many medical futurists will point to potential in remote monitoring of several medical conditions. Whilst the origins of this may be rooted in science fiction [https://en.wikipedia.org/wiki/Tricorder ], there have been many examples of companies pushing towards remote monitoring of different health conditions, and dedicated funding for such projects from some technology companies.

As a sample of the industry, we can consider some of the speakers at IDTechEx's upcoming event: Healthcare Sensor Innovations [https://www.idtechex.com/healthcare-sensor-innovations/show/en/ ]. This event is taking place on September 25-26 in Cambridge, UK, and brings together many examples of innovative companies bringing new and established technology in the medical area. There are several groups of companies which can be arranged by the data they are collecting (e.g. which disease vertical), the nature of the sensor/transducer (e.g. optical, chemical biosensor, electrodes for biopotential, etc.) and their proposed sensor positioning. The variety, or lack thereof, shows a good cross section of various spaces and the proposed strategies for each area.

The first example is the use of optical sensors to measure properties of the body, with example speakers coming from companies such as Maxim Integrated, cosinuss° and Delektre. This is a clear candidate for potentially moving to "remote" sensing, but the majority of solutions still tend to require some kind of contact to be made. This is usually to help to manage error with the sensor, where additional separation can lead to challenges with noise. This said, some studies have demonstrated the use of remote optical sensors (e.g. cameras) that can be used to infer various physiological measurements. However, few of these have progressed commercially towards any kind of medical approval, and wearable or portable devices used up against the skin are the preferred option.

A second prominent example is the use of electrodes to measure biopotential, most commonly looking at the heart via ECG, but also potentially measuring other properties such as muscular activity, eye tracking, brain activity and so on. Here, combinations of wearable and implantable options are common, with speakers at the conference including companies like Quad Industries, Henkel, and others having worked in a skin patch format, and others working in apparel (e.g. Sensing Tex), chest strap, or other device formats. Here, close contact between the electrodes and the subject helps with managing noise associated with changes in impedance, so direct attachment onto the skin or even more deeply into the tissue via an implant is the most common approach. Contactless solutions are an option, particularly over short distances (e.g. ECG deployed in a car seat [https://www.idtechex.com/en/timeline/biosense/c124480 ]), but much less common and not medically validated yet. This idea also works in reverse, with electrodes used to apply specific electrical signals to the body in order to gain a desired effect. This is best illustrated by the keynote presentation from Boston Scientific Corporation showcasing their work in cardiac and neuromodulation medical devices.

The final example we will consider is the use of a chemical biosensor to detect specific chemical species, with examples including speakers from Lifescan, PKvitality, BioMed X and more. These sensors typically involve monitoring a reaction between an analyte and a specific biological agent (e.g. antibody, enzyme or similar). As such, the sensors need to be in contact with the source of the analytes, whether this be blood, sweat, or another sample fluid. Therefore, these analytes either need to be sampled at source (e.g. blood via an implant or wearable device with a needle, sweat via a skin patch, and so on), or extracted for sampling (e.g. finger prick or larger blood sample, urine test, etc.). There is some case for moving to wearable options over discrete, individual sampling, particularly in the context of diabetes management, for more information, see the IDTechEx report on the topic "Technologies for Diabetes Management 2019-2029: Technology, Players and Forecasts [https://www.idtechex.com/en/research-report/technologies-for-diabetes-management-2019-2029-technology-players-and-forecasts/623 ]". However, remote monitoring of chemical species is more challenging. Whilst many ideas have been proposed (from gas sensors to optical chemical tests), there are still few commercial examples.

There are several other assorted examples throughout the conference that could be interesting discussions in their own right. These include examples of wearable products to monitor body temperature (e.g. from Blue Spark), various systems monitoring stress levels via sweat and other metrics from skin patches (e.g. Maxim Integrated, Fraunhofer IISB), options for wearable, ambulatory blood pressure measurement (Tarilian Laser Technologies) and companies developing solutions for specific disease verticals such as asthma (ItoM Medical), hearing loss (Plextek), respiratory diseases (AMD, BreathDX, etc.) and more.

From each of these examples, it is clear that wearables have a prominent overlap with both the present and future of medical devices. Contactless monitoring may be the ultimate goal, but practical challenges with this mean that wearable solutions will be part of the future of medical devices for the foreseeable future. IDTechEx recently completed their latest status report covering the wearable technology sector [https://www.idtechex.com/en/research-report/wearable-technology-forecasts-2019-2029/680?gclid=CjwKCAjw1_PqBRBIEiwA71rmtUox69o2xPa3FVXgh2ZcHktUzHWJ0dOZ70b8NqU_4QmEwwaNq9gspRoCio4QAvD_BwE ], finding that the total market is worth over $50bn in 2019. Around one third of this revenue comes from products that are already approved as medical devices. On top of this, many of the sectors that are not currently medical devices, from prominent products like smartwatches, to emerging areas such as smart clothing, are being strongly investigated for their potential use in the context of healthcare. As such, the close link between these two areas will only get stronger as time goes on.

This is the second of a two-part article from IDTechEx discussing wearables in healthcare. For more information about IDTechEx, including details of both the upcoming conference Healthcare Sensor Innovations [https://www.idtechex.com/healthcare-sensor-innovations/show/en/ ], and details of the latest report "Wearable Technology Forecasts 2019-2029 [https://www.idtechex.com/en/research-report/wearable-technology-forecasts-2019-2029/680 ]", please see the IDTechEx website or email research@idtechex.com

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Source: IDTechEx

[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.
(끝)


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