服务于老年群体的可穿戴健康监测产品设计研究

来源 :大连工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:roubaozi320
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
当下已进入智能化医疗时代,近年来可穿戴设备的智能化发展,突破了传统医疗的技术瓶颈,促进医疗服务效率的整体提高,医疗资源分配和运用的合理化。随着慢性病患病率上升,老年人面临严重的健康问题,老年慢性病患者因其疾病周期长、难以完全治愈的特点,需要实时掌握其体征数据,日常监护工作相对繁琐,成为本文健康监测服务中的典型研究对象。本文首先介绍了健康监测的定义、健康监测的界定和老年人生理、心理和日常行为的概况分析,在此基础上进行老年群体对可穿戴健康监测产品的需求研究,通过分析现有可穿戴产品发展和交互方式特点,指出现有可穿戴产品存在不适合老年人使用的不足,然后采用用户观察、用户访谈和问卷调查等方式对目标用户进行研究,明确老年人对可穿戴健康检测服务的需求。本文基于服务设计理念,采用双钻模型理论方法指导设计过程:利用典型服务设计工具(用户画像、利益者分析、用户旅程图)分析老年慢性病患者生活中的痛点,根据老年人需求划分产品功能层级,总结满足于老年人的可穿戴健康监测产品的设计原则和设计策略。设计部分包括产品硬件和配套软件APP,该产品可为老人提供健康监测、用药提醒、紧急状态求救等服务。产品更加符合老人的认知和审美,充分挖掘和发挥社区医疗保健服务,为老年人健康监测产品设计的研究提供有价值的参考。
其他文献
在可持续发展战略的推动下,传统的化石能源已经不能够满足发展的需要,日益增长的能源需求和环境问题促使了生物基功能材料的发展,纳米纤维素凭借着优异的物理化学性质、良好的生物相容性以及可降解等诸多优点,可以制成各种性能的材料,取代一些特殊的材料,如塑料和玻璃等,成为了重要的纤维素材料。在植物纤维材料中,芦苇纤维因为其产量高、价格便宜、质量轻、密度小、比强度高、可降解性好而成为生物基功能材料最合理的替代品
学位
由于世界人口的快速增长导致了能源和其他资源的需求和消费的增加,寻找其他可再生能源取代消耗较多的化石燃料已成为研究重点。在这些可再生资源中,木质素是地球上最有前途的可再生含碳资源且储量丰富。木质素具有高碳含量,高热稳定性和良好的刚度等优点。为了充分利用木质素,通常将木质素降解为高价值的液体生物油。本论文拟通过开发出一种绿色高效的辅助手段超声波应用于木质素解聚,提高木质素解聚效率,并且开发出一种MCM
学位
嗜水气单胞菌(Aeromonas hydrophila)是典型的食源性病原菌,其致病性的发挥多依靠如溶血素、胞外蛋白酶、运动性和生物膜形成等。而毒力和生物膜产生通常需要依靠信号转导网络介导。前期研究发现嗜水气单胞菌中存在Ahy I/R型和Lux S型信号通路,而LitR是双通路下游的群体感应调控因子,可能与嗜水气单胞菌中多种毒力因子和生物膜形成密切相关。目前LitR对毒力和生物膜的调控机理尚不清晰
学位
微藻作为一类重要的光合生物,在生物能源和天然产物开发领域具有潜在的优势,尤其是真核微藻细胞内具有单一叶绿体,是优良的叶绿体细胞器工厂的宿主。然而,由于相应基因操作工具和候选筛选评价手段的缺乏,限制了通过现代生物工程以及合成生物学技术对微藻进行改造技术的发展。为此,本论文以实验室前期建立的核转化叶绿体表达模式为基础,进一步探索莱茵衣藻叶绿体细胞器工厂构建技术,包括:以前期构建的高固碳转化株为对象,考
学位
虫草素是蛹虫草的主要活性成分,具有抗肿瘤、抗病毒、抑制炎症等功能,具有广阔的应用前景。虫草素虽然可以通过化学合成法生产,但是原料成本高、工艺复杂、操作繁琐等缺点限制了其应用,目前,主要采用蛹虫草菌液体发酵法来获得虫草素。现阶段蛹虫草菌的虫草素发酵产量及生产强度仍然较低,难以满足工业生产要求,亟需解析虫草素代谢机制,明确代谢调控节点,进而基于代谢工程改造提高虫草素生产能力。本研究以蛹虫草菌Cordy
学位
高效分离纯化重组酶蛋白是实验室开展酶学研究的基础,同时也是酶制剂工业化生产的重要环节。目前获得高纯度重组酶蛋白的主要方法是亲和层析,即将目的蛋白与纯化标签通过基因工程技术进行融合表达,利用纯化标签与层析介质上配体间的特异性相互作用进行吸附与洗脱。然而利用亲和层析法纯化重组酶蛋白存在诸多局限,如色谱填料成本高、一些标签难以获得高纯度蛋白、标签序列影响酶蛋白的功能活性需要用蛋白酶切除从而增加生产成本等
学位
随着全球经济的不断发展,资源紧缺的问题也越发的严峻,而纤维素作为地球上最丰富的可再生资源,如何高效降解纤维素,生成可利用能源成为了目前研究的热点。目前最为绿色环保降解纤维素的方法,是利用纤维素酶及一些辅助酶类酶法降解纤维素,但是降解过程中游离酶存在难以重复利用,稳定性差等问题,限制了酶的应用。本文采用一种新型的有机-无机杂化纳米花固定化技术对纤维素降解酶裂解多糖单加氧酶进行固定化,并研究其固定化酶
学位
木质纤维素资源是地球上最丰富、最廉价的可再生资源,但因纤维素结构复杂,在生物转化中很难被微生物直接利用,导致不能满足工业化生产的需求。本课题组在前期研究中,从生孢噬纤维菌(Sporocytophaga)CX11中筛选并异源表达了一个内切纤维素酶,纯化后获得重组蛋白SmCel5A,该蛋白同时具有内切酶和外切酶的活性,是一个持续性内切纤维素酶。为继续挖掘SmCel5A的应用潜力,本论文主要围绕SmCe
学位
海胆属于棘皮动物门,在进化上是最接近脊索动物的无脊椎动物,能够提供生物进化的重要数据。作为模式动物,海胆免疫功能研究也有助于我们理解高等动物的复杂免疫学。最近的研究表明,哺乳动物岩藻糖基化核心N-聚糖广泛分布于多种糖蛋白中,在动物的免疫反应中发挥重要作用。但是,迄今为止核心岩藻糖基化在海胆免疫功能中的作用尚未见报道。目前,生长于加利福尼亚沿岸的球海胆属紫色球海胆已完成基因组测序,在我国仅有中间球海
学位
随着国家对废水排放管控力度的不断加大,企业需要重新建立成本低、效果佳的多重废水处理方案,以达到国家排放标准。在现有处理废水污染物的方法中,吸附法因其工艺简单、容易操作被广泛使用。而氧化石墨烯(GO),或还原氧化石墨烯(r GO)均是一种优异的吸附剂材料。GO片层含氧官能团可以在吸附的时候提供π键共轭和生成氢键,提高吸附发生的可能性,增强吸附效果。r GO疏水亲脂性有利于它去除有机污染物。但单纯使用
学位