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        紅外熱成像在肺部疾病應(yīng)用的新進(jìn)展

        2025-03-08 00:00:00楊佳諾王冠理楊佳夫何嘉豪陳舒敏沈毅李娟任妮劉春麗鄧方閣
        中國全科醫(yī)學(xué) 2025年8期
        關(guān)鍵詞:檢測技術(shù)

        【摘要】 紅外熱成像作為一種具備無創(chuàng)性、無輻射性的非接觸式臨床檢測技術(shù),通過檢測人體表面溫度并重建溫度分布圖像,可以早期識別多種疾病,并實(shí)現(xiàn)早期診斷及干預(yù)。本文著重回顧了紅外熱成像在急性呼吸道傳染性疾病、睡眠呼吸暫停綜合征、中醫(yī)肺疾病研究、新生兒重癥監(jiān)護(hù)以及肺栓塞早期篩查等肺部疾病領(lǐng)域中的應(yīng)用及取得的相關(guān)研究進(jìn)展,具有重要的臨床指導(dǎo)意義。紅外熱成像技術(shù)作為一種功能性成像,核心優(yōu)勢在于“早”,不同于疾病過程結(jié)構(gòu)性的改變,疾病早期常出現(xiàn)血流動力學(xué)紊亂、局部炎癥等所致局部異常溫度分布的功能性改變,借助基于熱敏性的紅外熱成像技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)疾病的早期診斷、早期干預(yù)以及動態(tài)監(jiān)測等。

        【關(guān)鍵詞】 肺疾?。患t外熱成像;睡眠呼吸暫停綜合征;肺栓塞;檢測技術(shù)

        【中圖分類號】 R 563 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】 A DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2024.0114

        New Progress in the Application of Infrared Thermal Imaging in Pulmonary Diseases

        YANG Jianuo1,WANG Guanli1,YANG Jiafu2,HE Jiahao1,CHEN Shumin1,SHEN Yi1,LI Juan1,REN Ni1,LIU Chunli1*,DENG Fangge1*

        1.Department of Respiratory Medicine,the First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University/Guangzhou Institute of Respiratory Health,Guangzhou 510000,China

        2.Department of Radiology,Cancer Hospital of Shantou University Medical College,Shantou 515000,China

        *Corresponding authors:LIU Chunli,Chief physician/Professor/Doctoral supervisor;E-mail:chunli@gird.cn

        DENG Fangge,Research fellow/Professor;E-mail:parisdeng256@163.com

        【Abstract】 As a non-invasive and non-radiative non-contact clinical detection technology,infrared thermography can identify various diseases early by detecting the body surface temperature and reconstructing the temperature distribution image,and achieve early diagnosis and intervention. This article focuses on reviewing the application and related research progress of infrared thermography in the fields of acute respiratory infectious diseases,sleep apnea syndrome,traditional Chinese medicine lung disease research,neonatal intensive care,and early screening of pulmonary embolism,which has important clinical guidance significance. As a Functional imaging technology,the core advantage of infrared imaging is \"Early\". Unlike structural changes in the course of a disease,the early stages of a disease are often Hemodynamics,the functional changes of local abnormal temperature distribution caused by local inflammation and so on can be early diagnosed,early intervention and dynamic monitoring by means of infrared thermography technology based on thermal sensitivity.

        【Key words】 Lung diseases;Infrared thermal imaging;Sleep apnea syndromes;Pulmonary embolism;Detection technology

        紅外熱成像(infrared thermal imaging)通過測量人體皮膚表面溫度,并經(jīng)過特定算法重建觀測部位的溫度數(shù)值以及溫度分布圖像[1]。醫(yī)學(xué)紅外熱成像技術(shù)誕生于1957年,外科醫(yī)生羅森博士首次應(yīng)用紅外熱像儀發(fā)現(xiàn)乳腺癌患者在癌癥區(qū)域出現(xiàn)更高的皮膚溫度[2]。自20世紀(jì)70年代以來,紅外熱成像技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)的許多領(lǐng)域,特別是在檢測和評估皮膚腫瘤[3]、乳腺腫瘤[4]、糖尿病足部并發(fā)癥[5]、風(fēng)濕性疾?。?]、急性毒性動物咬傷[7]等領(lǐng)域。近年來,隨著紅外熱成像技術(shù)的普遍推廣,其在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中的應(yīng)用已經(jīng)涵蓋了多個(gè)方面,尤其在肺部疾病的檢測和評估方面具有廣泛應(yīng)用。

        紅外熱成像通過對人體表面溫度的測定,計(jì)算測量區(qū)域的溫度絕對值、溫度分布等,并由此生成紅外熱像圖[8]。人體的核心溫度范圍為36.5~37.5 ℃,而表面溫度則約為33 ℃,在生理以及病理狀態(tài)下可產(chǎn)生一定范圍的波動[9]。體溫作為人體基礎(chǔ)生命體征,是許多疾病的先兆改變,同時(shí)也是呼吸系統(tǒng)疾病的重要監(jiān)測指標(biāo)[10]。紅外熱成像基于熱敏性,通過記錄目標(biāo)區(qū)域體表溫度絕對值、局部溫度異常表達(dá)區(qū)以及溫度變化趨勢曲線等,重建溫度分布圖,協(xié)助臨床醫(yī)生診斷及評估疾病。近年來紅外成像溫度記錄法在傳統(tǒng)體表溫度檢測基礎(chǔ)上多元化發(fā)展,基于熱敏性,通過構(gòu)建一定算法以及聯(lián)合攝像機(jī)長時(shí)間監(jiān)測等方式,在評估呼吸頻率、心率以及呼吸模式等方面有較大進(jìn)展,其原理主要為:(1)基于呼吸過程中熱量的散失所致局部區(qū)域的溫度變化,通過定位抓取特定面部區(qū)域,標(biāo)記為興趣區(qū)(region of interest),如記錄鼻周、口周等區(qū)域溫度隨呼吸過程的波動,計(jì)算呼吸頻率以及評估鼻呼吸、口呼吸等呼吸模式;(2)基于心臟搏動引起的面部局部微循環(huán)的改變,通過記錄面部標(biāo)記區(qū)域的溫度改變計(jì)算心率。目前已有很多臨床研究驗(yàn)證其檢驗(yàn)效能,結(jié)果普遍與手動測量、儀器測量等金標(biāo)準(zhǔn)呈良好的一致性。通過分析面部特定區(qū)域的溫度波動,可以實(shí)時(shí)監(jiān)測患者的呼吸頻率和心率,為醫(yī)生提供重要的生理信息。

        本文文獻(xiàn)檢索策略:計(jì)算機(jī)檢索PubMed、中國知網(wǎng)以及萬方數(shù)據(jù)知識服務(wù)平臺,檢索時(shí)間為建庫至2024-04-30。中文檢索詞為紅外熱成像、睡眠呼吸暫停綜合征、靜脈血栓栓塞癥;英文檢索詞為Infrared thermal Imaging、Obstructive sleep apnea syndrome、Venous Thromboembolism。納入標(biāo)準(zhǔn):紅外熱成像與呼吸疾病相關(guān)的文獻(xiàn);排除標(biāo)準(zhǔn):可信度差,與本文主題無關(guān)的文獻(xiàn),共納入49篇文獻(xiàn)。

        1 急性呼吸道傳染性疾病

        紅外熱成像技術(shù)被廣泛用于大規(guī)模急性呼吸道傳染性疾病的篩查,如流感和新型冠狀病毒等[11]。發(fā)熱是急性呼吸道傳染性疾病常見的癥狀之一[12],另外也有研究指出,呼吸頻率升高對于急性呼吸道傳染性疾病的診斷也有重要意義[13]。早期的篩查和診斷可以預(yù)防或減少急性呼吸道疾病的傳播,提高治療方案的有效性,并減少健康管理成本[14]。目前紅外溫度檢測裝置已廣泛應(yīng)用于急性呼吸道傳染性疾病的大規(guī)模篩查,在邊境、機(jī)場、商場以及醫(yī)院等均有安置紅外體溫檢測篩查裝置[15]。然而,使用紅外體溫檢測系統(tǒng)的發(fā)熱篩查程序存在靈敏度低的問題,因?yàn)閮H監(jiān)測體溫不足以發(fā)現(xiàn)受感染但無發(fā)熱或是正處于疾病潛伏期的患者以及區(qū)分其他原因所致發(fā)熱的患者等。近年來紅外熱成像技術(shù)在評估呼吸頻率、心率方面的應(yīng)用相對較新,許多研究檢驗(yàn)了其效能,其與機(jī)器、手動測量的結(jié)果呈現(xiàn)良好的相關(guān)性,其原理通常是基于伴隨呼吸過程中熱量的改變,即鼻周、口周等區(qū)域溫度的波動計(jì)算呼吸頻率,根據(jù)面部局部區(qū)域微循環(huán)溫度改變估計(jì)心率[16]。SUN等[17]在巴西新型冠狀病毒流行期間收集136例急診門診患者,同時(shí)予紅外熱像儀以及直接測量(醫(yī)護(hù)人員根據(jù)30 s內(nèi)患者胸廓起伏次數(shù))評估患者呼吸頻率,發(fā)現(xiàn)二者測量數(shù)據(jù)具有良好的一致性,同時(shí)發(fā)現(xiàn)新型冠狀病毒組具有更高的呼吸頻率,提示紅外熱成像技術(shù)對于指導(dǎo)急診以及急性呼吸道傳染病的預(yù)診及分診具備巨大潛力?;谛滦凸跔畈《究梢鸱螕p傷,有研究通過手持式熱像儀對比新冠患者以及健康人背部熱像圖,通過設(shè)定的圖像處理方法抓取背部圖像圖層,構(gòu)建了一個(gè)具備高診斷效能以及高靈敏度的新型冠狀病毒診斷的紅外熱成像評分系統(tǒng)[18]。同樣定位于背部興趣區(qū),BRZEZINSKI等[19]研究表明紅外熱成像對于診斷新型冠狀病毒感染具備一定臨床價(jià)值。季節(jié)性流感同樣是常見的急性呼吸道感染性疾病之一[20]。有研究指出,通過構(gòu)建紅外熱像圖信號處理方法,對季節(jié)性流感患者以及健康人進(jìn)行體溫、呼吸頻率、心率以及面部溫度檢測,并同時(shí)在醫(yī)護(hù)人員參與下直接測量(體溫計(jì)、呼吸帶、心電圖),觀察發(fā)現(xiàn)二者測量結(jié)果呈現(xiàn)高度一致性,且檢測結(jié)果可顯著區(qū)分季節(jié)性流感患者以及健康人組,即流感患者具有更高的面部平均溫度、更快的呼吸頻率以及心率[21]。NEGISHI等[22]利用紅外熱像圖在16例季節(jié)性流感患者以及22名健康人中也同樣發(fā)現(xiàn)季節(jié)性流感患者具有更高的面部平均溫度以及更快的心率。對于具有傳染性的呼吸系統(tǒng)疾病,應(yīng)用紅外熱成像檢測方式,實(shí)現(xiàn)非接觸性、簡便性、高效性檢測受試者體溫、呼吸頻率、心率以及面部溫度等,可以迅速篩查伴有急性呼吸道感染癥狀的患者,有助于早期發(fā)現(xiàn)可能的感染者,提高篩查效率,同時(shí)進(jìn)一步保護(hù)醫(yī)護(hù)人員。

        2 睡眠呼吸暫停綜合征

        阻塞性睡眠呼吸暫停綜合征(obstructive sleep apnea syndrome,OSAS)是由于各種原因所致上氣道反復(fù)阻塞,進(jìn)而導(dǎo)致呼吸暫停、睡眠中斷以及間歇缺氧等癥狀的疾病[23]。多導(dǎo)睡眠監(jiān)測(polysomnography,PSG)是成年人OSAS診斷的金標(biāo)準(zhǔn)[24],然而,PSG需要在患者身體上連接多個(gè)電極來分析評估睡眠情況,并且是在一個(gè)不熟悉的環(huán)境中(通常在醫(yī)院的睡眠室)進(jìn)行的,因此患者常有不適感或伴有睡眠質(zhì)量較差,因此得出的數(shù)據(jù)有時(shí)候存在偏差,有時(shí)甚至需要多次重復(fù)檢查。目前已有多項(xiàng)研究關(guān)于開發(fā)新的非接觸式、便攜式的睡眠監(jiān)測設(shè)備,具備上述優(yōu)點(diǎn)的紅外熱成像技術(shù)已有多項(xiàng)研究證明其效能。呼吸頻率及心率是睡眠過程重要的監(jiān)測指標(biāo),同時(shí)也是OSAS的重要監(jiān)測數(shù)據(jù)?;诎殡S呼吸過程中鼻周、口周部位溫度的變化以及面部微循環(huán)伴隨的溫度改變,HU等[25]應(yīng)用紅外成像聯(lián)合攝像機(jī)長時(shí)間監(jiān)測并定位鼻周、口周、面部等興趣區(qū),構(gòu)建算法計(jì)算睡眠過程呼吸頻率以及心率,并發(fā)現(xiàn)與心電圖、呼吸帶等測量結(jié)果高度匹配。MURTHY等[26]通過納入13例OSAS患者與14名健康人進(jìn)行紅外熱像睡眠監(jiān)測,通過分析比較紅外相關(guān)睡眠參數(shù)與鼻腔壓力測定以及熱變電阻器所測得的呼吸頻率及呼吸波形數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)二者在檢測呼吸暫停以及低通氣具有很好的一致性。呼吸模式是無創(chuàng)計(jì)算呼吸頻率的重要參數(shù),TELSON等[27]應(yīng)用紅外成像將興趣區(qū)定位于口腔溫度的變化,并區(qū)分鼻呼吸(口腔溫度相對恒定)以及口呼吸(口腔溫度差絕對值增加)兩種呼吸模式,這對于紅外成像自動抓取面部興趣區(qū)估計(jì)呼吸頻率有重要意義。需要指出的是,紅外熱成像除了檢測睡眠過程中呼吸頻率、心率以及呼吸暫停指數(shù)等數(shù)據(jù),還具有其本身熱敏性的重要特征。身體體溫調(diào)節(jié)與睡眠狀態(tài)的變化有關(guān),特別對于伴有阻塞性通氣功能障礙的患者,由于其本身存在的慢性上呼吸道炎癥,可觀察到頸前區(qū)、下頜部等氣道走行區(qū)域伴有溫度異常改變或是分布異常[28]。在動物實(shí)驗(yàn)中也有研究指出,紅外熱像圖分析比較短頭型犬與正常犬腹側(cè)、面部以及背側(cè)溫度,發(fā)現(xiàn)靜息下短頭型犬背側(cè)具有更高的溫度,另外聯(lián)合6 min步行試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)運(yùn)動后短頭型犬背側(cè)以及面部(尤其是口部)具有更高的平均溫度以及峰值溫度,具有明顯差異性,從而進(jìn)一步闡明短頭阻塞性氣道綜合征(BOAS)的病理生理現(xiàn)象[29]。睡眠呼吸暫停綜合征是常見的呼吸疾病之一,近年來其發(fā)病率有上升趨勢,同時(shí)由于目前檢測方式的局限易造成部分患者的漏診以及隨訪困難,基于紅外成像的無創(chuàng)性、非接觸式等優(yōu)點(diǎn)有望最大程度減少睡眠監(jiān)測過程中的不適性以及增加患者依從性,對于OSAS的篩查、診斷以及隨訪等具有重要意義。

        3 中醫(yī)肺疾病領(lǐng)域研究

        紅外熱成像技術(shù)作為一種非接觸式的溫度測量工具,同時(shí)具備可視化、無創(chuàng)性、高靈敏度等優(yōu)勢,在中醫(yī)理論驗(yàn)證及經(jīng)絡(luò)、腧穴研究領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用[30]。中醫(yī)對于呼吸系統(tǒng)疾病有獨(dú)特的理論體系,臟腑相合理論認(rèn)為,肺與腸相表里,即兩者存在特異性的聯(lián)系,在生理或病理狀態(tài)下,兩者可互相聯(lián)系[31]。馬師雷[32]應(yīng)用紅外熱像儀在106名健康受試者中觀察到肺部疾病患者(支氣管哮喘以及慢性支氣管炎)可引起大腸以及小腸體表投射點(diǎn)溫度特異性升高,其中肺病寒、熱證型對紅外熱值有顯著影響作用,同時(shí)腸道疾病患者(潰瘍性結(jié)腸炎以及慢性便秘)也可觀察到肺臟體表投射區(qū)溫度的升高。肺部相關(guān)經(jīng)絡(luò)穴位中肺俞穴、肺經(jīng)等是慢性阻塞性肺疾?。╟hronic obstructive pulmonary disease,COPD)、支氣管哮喘、肺結(jié)核等肺部疾病的常見體表投射點(diǎn)?;诩t外溫度記錄法評估COPD患者與健康人相關(guān)經(jīng)絡(luò)差異性,LI等[33]發(fā)現(xiàn)二者心肺經(jīng)絡(luò)的溫度差異性。同時(shí)也有研究指出,COPD患者中肺經(jīng)體表投射點(diǎn)、走行區(qū)域特征等均較心經(jīng)表現(xiàn)出更顯著的變化[34]。研究通過紅外成像觀察對比哮喘患者以及正常人肺及大腸中間結(jié)構(gòu)的穴位體表溫度差異,進(jìn)一步驗(yàn)證了哮喘患者中間結(jié)構(gòu)的病理反應(yīng)區(qū)以及肺與腸相表里理論[35]。陳日新等[36]通過納入49例慢性持續(xù)期支氣管哮喘患者,對比研究了灸感法以及紅外熱像圖對肺俞穴熱敏態(tài)的檢測效能,發(fā)現(xiàn)紅外熱成像具有更高的靈敏度以及更明顯的溫度差。過敏性鼻炎同屬高反應(yīng)性疾病,有研究基于腧穴診察法以及紅外成像法對73例過敏性鼻炎患者研究分析,提示過敏性鼻炎患者較健康人組部分相關(guān)經(jīng)穴存在異常溫度改變,提示存在病理征[37]。朱景智等[38]運(yùn)用紅外熱成像技術(shù)評價(jià)無痛蜂療法治療肺脾氣虛型過敏性鼻炎的臨床療效,可觀察到治療前后相關(guān)穴位溫度具有明顯差異性,提示紅外熱成像技術(shù)對于評估臨床療效具備可觀前景。祖國醫(yī)學(xué)作為中華民族的文化瑰寶,其對于肺部相關(guān)疾病的診治具有卓越的貢獻(xiàn),其中“肺與腸相表里”與腧穴等相關(guān)理論以及針灸等治療方式是其重要組成部分,基于紅外熱成像技術(shù)的熱敏性以及可視化的優(yōu)勢,不僅實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)經(jīng)脈、腧穴等理論的客觀驗(yàn)證,也驗(yàn)證了中醫(yī)理論中肺與腸的相表里關(guān)系,觀察不同呼吸道疾病肺經(jīng)區(qū)域的溫度變化,為中醫(yī)肺疾病的研究提供客觀數(shù)據(jù)支持。

        4 新生兒重癥監(jiān)護(hù)

        紅外熱成像技術(shù)在新生兒監(jiān)護(hù)中可以實(shí)現(xiàn)對生命體征的非接觸性監(jiān)測[39]。早產(chǎn)兒通常在出生后立即進(jìn)入新生兒監(jiān)護(hù)病房,呼吸暫停/驟停是早生兒常見和嚴(yán)重的急性并發(fā)癥[40]。作為標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測程序,臨床上一般通過在新生兒身體連接傳感器和電極進(jìn)行生命體征監(jiān)測,但相較于成年人,新生兒的皮膚更敏感以及更易損傷,在分離黏附電極時(shí),有可能損傷新生兒皮膚或引起皮膚脫落,或是長時(shí)間與皮膚相連的電極片,可能引起新生兒皮膚過敏,由此導(dǎo)致皮膚損傷及皮膚感染等嚴(yán)重后果[41]。而具備無創(chuàng)性、非接觸式等優(yōu)點(diǎn)的紅外熱成像技術(shù),已有文獻(xiàn)報(bào)道其在新生兒監(jiān)護(hù)中的應(yīng)用價(jià)值。ABBAS等[42]首次在新生兒監(jiān)護(hù)病房應(yīng)用紅外熱成像監(jiān)測7名新生兒的呼吸頻率,并獲得了較好的相關(guān)性。VILLARROEL等[43]應(yīng)用紅外熱像儀收集了30名早產(chǎn)兒呼吸頻率、心率以及體溫共90個(gè)生命體征數(shù)據(jù),并與心電監(jiān)護(hù)儀結(jié)果具有良好一致性??紤]到不同嬰兒體位的影響,有研究選擇使用多個(gè)攝像頭增加視野覆蓋范圍,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)嬰兒呼吸運(yùn)動和血流全面的可視化監(jiān)測[44]。由于新生兒生理基礎(chǔ)的特殊性,紅外熱成像技術(shù)應(yīng)用于早產(chǎn)兒等新生兒的監(jiān)護(hù),可以通過無創(chuàng)、非接觸式監(jiān)測體溫、呼吸頻率等參數(shù),通過減少外界刺激尚未發(fā)育完善的皮膚,早期發(fā)現(xiàn)呼吸暫停等急性并發(fā)癥,在新生兒監(jiān)護(hù)室乃至普通兒科病房均具有較高的應(yīng)用價(jià)值。

        5 肺栓塞的早期篩查

        靜脈血栓栓塞癥包括肺栓塞和深靜脈血栓形成,肺動脈栓塞是指各種栓子進(jìn)入肺動脈及其分支,阻斷組織血液供應(yīng)所引起的病理和臨床狀態(tài),最常見的是血栓栓塞,據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道,其中約90%的血栓來源于下肢深靜脈血栓[45]。皮膚表面溫度與肢體血流有密切關(guān)系[46],由于深靜脈血栓形成所致局部循環(huán)障礙,可導(dǎo)致局部血液瘀滯區(qū)域表面皮膚溫度升高[47]。有研究指出,應(yīng)用紅外熱成像評估下肢靜脈血栓,觀察到血栓組患者患側(cè)肢體較健康人組具有更高的表面溫度,且與自身對側(cè)無血栓肢體的溫度差也較健康人組更高,在與下肢靜脈彩超以及造影顯像結(jié)果比較,同時(shí)具備較高的診斷效能[48-49]。紅外熱成像技術(shù)可以檢測肢體表面的溫度差異,有助于發(fā)現(xiàn)下肢深靜脈血栓形成,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)動態(tài)評估下肢血流狀態(tài),住院患者血栓風(fēng)險(xiǎn)評估等。這一技術(shù)的推廣可應(yīng)用于肺栓塞的早期篩查,通過檢測患者肢體的表面溫度是否出現(xiàn)不對稱分布,同時(shí)利用紅外熱成像可視化的優(yōu)勢,早期觀察下肢是否出現(xiàn)局部異常溫度表達(dá)區(qū)域,推論是否出現(xiàn)血栓前狀態(tài)的病理改變,為深靜脈血栓形成早期診斷、篩查提供支持,對患者的治療和管理同樣具有潛在的臨床益處。

        6 總結(jié)與展望

        紅外熱成像技術(shù)作為一種功能性成像,核心優(yōu)勢在于“早”。在機(jī)體病理狀態(tài)下,功能性的改變常先于結(jié)構(gòu)性的改變,同時(shí),早期局部炎癥因子的趨化、代謝產(chǎn)物堆積、血流動力學(xué)的改變常引起局部溫度的改變,抑或是溫度分布的異常。局部溫度的改變以及分布可以為臨床醫(yī)生提供額外的人體生理信息,以實(shí)現(xiàn)疾病的早期篩查、早期監(jiān)測等。憑借無創(chuàng)性、無輻射性、非接觸式、可視化以及快速便捷等優(yōu)點(diǎn),紅外熱成像技術(shù)在肺部疾病的應(yīng)用具有潛在的臨床益處,有助于早期篩查和動態(tài)監(jiān)測疾病狀態(tài)。然而,更深入的研究以及診斷流程標(biāo)準(zhǔn)化仍然需要進(jìn)一步完善,以確保該技術(shù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

        作者貢獻(xiàn):楊佳諾提出研究思路,撰寫論文;王冠理、楊佳夫、何嘉豪、陳舒敏、沈毅、李娟、任妮負(fù)責(zé)查閱文獻(xiàn);劉春麗、鄧方閣負(fù)責(zé)論文修訂、文章的質(zhì)量控制及審校,對文章整體負(fù)責(zé),監(jiān)督管理。

        本文無利益沖突。

        參考文獻(xiàn)

        LI F,WANG M,WANG T,et al. Smartphone-based infrared thermography to assess progress in thoracic surgical incision healing:a preliminary study[J]. Int Wound J,2023,20(6):2000-2009. DOI:10.1111/iwj.14063.

        FAUST O,RAJENDRA ACHARYA U,NG E Y K,et al. Application of infrared thermography in computer aided diagnosis[J]. Infrared Phys Technol,2014,66:160-175.

        MAGALHAES C,VARDASCA R,REBELO M,et al. Distinguishing melanocytic nevi from melanomas using static and dynamic infrared thermal imaging[J]. J Eur Acad Dermatol Venereol,2019,33(9):1700-1705. DOI:10.1111/jdv.15611.

        WANG X F,CHOU K Y,ZHANG G C,et al. Breast cancer pre-clinical screening using infrared thermography and artificial intelligence:a prospective,multicentre,diagnostic accuracy cohort study[J]. Int J Surg,2023,109(10):3021-3031.

        KHOSA I,RAZA A,ANJUM M,et al. Automatic diabetic foot ulcer recognition using multi-level thermographic image data[J]. Diagnostics,2023,13(16):2637.

        GATT A,MERCIECA C,BORG A,et al. A comparison of thermographic characteristics of the hands and wrists of rheumatoid arthritis patients and healthy controls[J]. Sci Rep,2019,9(1):17204. DOI:10.1038/s41598-019-53598-0.

        SABITHA P,BAMMIGATTI C,DEEPANJALI S,et al. Point-of-care infrared thermal imaging for differentiating venomous snakebites from non-venomous and dry bites[J]. PLoS Negl Trop Dis,2021,15(2):e0008580. DOI:10.1371/journal.pntd.0008580.

        MU?OZ-ALCAMí M,PRIEGO-QUESADA J I,GIMENO RAGA M,et al. Effect of fatigue strength exercise on anterior thigh skin temperature rewarming after cold stress test[J]. J Therm Biol,2021,101:103098. DOI:10.1016/j.jtherbio.2021.103098.

        HILLEN B,PFIRRMANN D,N?GELE M,et al. Infrared thermography in exercise physiology:the dawning of exercise radiomics[J]. Sports Med,2020,50(2):263-282.

        RZEPKA A,MANIA A. The clinical picture of influenza against other respiratory tract infections in a general practitioner practice[J]. Przegl Epidemiol,2021,75(2):159-174.

        LECHIEN J R,CHIESA-ESTOMBA C M,PLACE S,et al. Clinical and epidemiological characteristics of 1420 European patients with mild-to-moderate coronavirus disease 2019[J]. J Intern Med,2020,288(3):335-344.

        YANG F,HE S,SADANAND S,et al. Contactless measurement of vital signs using thermal and RGB cameras:a study of COVID 19-related health monitoring[J]. Sensors,2022,22(2):627. DOI:10.3390/s22020627.

        GUAN W J,NI Z Y,HU Y,et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China[J]. N Engl J Med,2020,382(18):1708-1720. DOI:10.1056/NEJMoa2002032.

        HEAL C,HARVEY A,BROWN S,et al. The association between temperature,heart rate,and respiratory rate in children aged under 16 years attending urgent and emergency care settings[J]. Eur J Emerg Med,2022,29(6):413-416.

        MARTINEZ-JIMENEZ M A,LOZA-GONZALEZ V M,KOLOSOVAS-MACHUCA E S,et al. Diagnostic accuracy of infrared thermal imaging for detecting COVID-19 infection in minimally symptomatic patients[J]. Eur J Clin Invest,2021,51(3):e13474. DOI:10.1111/eci.13474.

        TESA? J,MUZIKA L,SKáLA J,et al. Measurement and processing of thermographic data of passing persons for epidemiological purposes[J]. Sensors,2023,23(6):2945.

        SUN G H,NAKAYAMA Y,DAGDANPUREV S,et al. Remote sensing of multiple vital signs using a CMOS camera-equipped infrared thermography system and its clinical application in rapidly screening patients with suspected infectious diseases[J]. Int J Infect Dis,2017,55:113-117. DOI:10.1016/j.ijid.2017.01.007.

        ALDRED A,RIBEIRO J A S,BEZERRA P M S,et al. Application of thermography to estimate respiratory rate in the emergency room:the journal temperature toolbox[J]. Temperature,2023,10(2):159-165. DOI:10.1080/23328940.2022.2099215.

        BRZEZINSKI R Y,RABIN N,LEWIS N,et al. Automated processing of thermal imaging to detect COVID-19[J]. Sci Rep,2021,11(1):17489. DOI:10.1038/s41598-021-96900-9.

        ALI S T,COWLING B J,WONG J Y,et al. Influenza seasonality and its environmental driving factors in mainland China and Hong Kong[J]. Sci Total Environ,2022,818:151724.

        QU Y J,MENG Y Q,F(xiàn)AN H,et al. Low-cost thermal imaging with machine learning for non-invasive diagnosis and therapeutic monitoring of pneumonia[J]. Infrared Phys Technol,2022,123:104201. DOI:10.1016/j.infrared.2022.104201.

        NEGISHI T,ABE S,MATSUI T,et al. Contactless vital signs measurement system using RGB-thermal image sensors and its clinical screening test on patients with seasonal influenza[J]. Sensors,2020,20(8):2171. DOI:10.3390/s20082171.

        YEGHIAZARIANS Y,JNEID H,TIETJENS J R,et al.

        Obstructive sleep apnea and cardiovascular disease:a scientific statement from the American heart association[J]. Circulation,2021,144(3):e56-67.

        KAWALA C R,HUMPHREYS C J,KHAPER T,et al. Alternative and complementary treatments for obstructive sleep apnea[J]. Am J Respir Crit Care Med,2021,204(9):1097.

        HU M H,ZHAI G T,LI D,et al. Combination of near-infrared and thermal imaging techniques for the remote and simultaneous measurements of breathing and heart rates under sleep situation[J]. PLoS One,2018,13(1):e0190466.

        MURTHY J N,VAN JAARSVELD J,F(xiàn)EI J,et al. Thermal infrared imaging:a novel method to monitor airflow during polysomnography[J]. Sleep,2009,32(11):1521-1527. DOI:10.1093/sleep/32.11.1521.

        TELSON Y C,F(xiàn)URLAN R M M M,PORTO M P,et al. Evaluation of the breathing mode by infrared thermography[J]. Braz J Otorhinolaryngol,2023,89(6):101333.

        JARNALO M,VARDASCA R,MENDES J G,et al. Antero-cervical thermophysiological characterization of obstructive sleep apnea patients[J]. Schlaf Atmung,2018,22(4):1111-1116. DOI:10.1007/s11325-018-1644-4.

        GALLMAN J,LEE-FOWLER T,CLARK-PRICE S,et al. Evaluation of infrared thermography and 6-minute walk tests to assess airflow limitation,impaired thermoregulation,and exercise intolerance in dogs with brachycephalic obstructive airway syndrome[J]. PLoS One,2023,18(3):e0283807.

        LI X Y,JIANG Y L,HU H T,et al. The moxibustion-induced thermal transport effect between the heart and lung meridians with infrared thermography[J]. Front Cardiovasc Med,2022,9:817901. DOI:10.3389/fcvm.2022.817901.

        王曉利,任玉梅,李瑋. 基于“肺腸同治”探討肺炎喘嗽與腸道菌群的關(guān)系[J]. 中醫(yī)學(xué)報(bào),2023,38(12):2493-2498.

        馬師雷. 基于三部《名醫(yī)類案》和紅外熱像技術(shù)分析“肺與大腸相表里” 理論的證治規(guī)律[D]. 北京:北京中醫(yī)藥大學(xué),2013.

        LI X Y,JIANG Y L,HU H T,et al. The difference in heat transport characteristics of the heart and lung meridians:a comparative study of COPD patients and healthy subjects[J]. Medicine,2021,100(5):e23804.

        JIANG Y L,HU H T,LI X Y,et al. Difference in the metabolic characteristics of chronic obstructive pulmonary disease patients and healthy adults[J]. Medicine,2020,99(30):e21302.

        FU Y,NI J X,MARMORI F,et al. Infrared thermal imaging-based research on the intermediate structures of the lung and large intestine exterior-interior relationship in asthma patients[J]. Chin J Integr Med,2016,22(11):855-860.

        陳日新,陳明人,李巧林. 灸感法與紅外法檢測支氣管哮喘(慢性持續(xù)期)患者肺俞穴熱敏態(tài)的對比研究[J]. 江西中醫(yī)藥,2011,42(1):12-14. DOI:10.3969/j.issn.0411-9584.2011.01.004.

        黃楚峰. 基于紅外熱成像檢測及傳統(tǒng)腧穴診察技術(shù)的過敏性鼻炎經(jīng)穴反應(yīng)觀察[D]. 北京:北京中醫(yī)藥大學(xué),2019.

        朱景智,陳文芬,朱煥,等. 基于紅外熱成像技術(shù)評價(jià)無痛蜂療法治療肺脾氣虛型過敏性鼻炎的臨床療效[J]. 中醫(yī)外治雜志,2022,31(2):27-29.

        AMBALAVANAN N,WEESE-MAYER D E,HIBBS A M,et al.

        Cardiorespiratory monitoring data to predict respiratory outcomes in extremely preterm infants[J]. Am J Respir Crit Care Med,2023,208(1):79-97. DOI:10.1164/rccm.202210-1971OC.

        HAMADA K,HIRAKAWA E,ASANO H,et al. Infrared thermography with high accuracy in a neonatal incubator[J]. Ann Biomed Eng,2022,50(5):529-539.

        LLOYD R,GOULDING R,F(xiàn)ILAN P,et al. Overcoming the practical challenges of electroencephalography for very preterm infants in the neonatal intensive care unit[J]. Acta Paediatr,2015,104(2):152-157. DOI:10.1111/apa.12869.

        ABBAS A K,HEIMANN K,JERGUS K,et al. Neonatal non-contact respiratory monitoring based on real-time infrared thermography[J]. Biomed Eng Online,2011,10:93.

        VILLARROEL M,CHAICHULEE S,JORGE J,et al. Non-contact physiological monitoring of preterm infants in the Neonatal Intensive Care Unit[J]. NPJ Digit Med,2019,2:128.

        LORATO I,STUIJK S,MEFTAH M,et al. Multi-camera infrared thermography for infant respiration monitoring[J]. Biomed Opt Express,2020,11(9):4848-4861.

        FREUND Y,CHAUVIN A,JIMENEZ S,et al. Effect of a diagnostic strategy using an elevated and age-adjusted D-dimer threshold on thromboembolic events in emergency department patients with suspected pulmonary embolism:a randomized clinical trial[J]. JAMA,2021,326(21):2141-2149.

        TREAT-JACOBSON D,MCDERMOTT M M,BRONAS U G,et al. Optimal exercise programs for patients with peripheral artery disease:a scientific statement from the American Heart Association[J]. Circulation,2019,139(4):e10-e33.

        DENG F G,TANG Q,ZHENG Y J,et al. Infrared thermal imaging as a novel evaluation method for deep vein thrombosis in lower limbs[J]. Med Phys,2012,39(12):7224-7231.

        DENG F G,TANG Q,JIANG M,et al. Infrared thermal imaging and Doppler vessel pressurization ultrasonography to detect lower extremity deep vein thrombosis:diagnostic accuracy study[J]. Clin Respir J,2018,12(3):1118-1124.

        DENG F G,TANG Q,ZENG G Q,et al. Effectiveness of digital infrared thermal imaging in detecting lower extremity deep venous thrombosis[J]. Med Phys,2015,42(5):2242-2248.

        (收稿日期:2024-03-10;修回日期:2024-05-16)

        (本文編輯:賈萌萌)

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