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1. 多頻率量測
傳統 BIA 儀器運用單頻率推算體組成,而事實上除了最常用的 50kHz 以外,其他高低頻率能讓儀器進行更精準的分析。低頻率能協助儀器分析細胞外液,而高頻率的穿透性使儀器也有辦法量測細胞內液。許多疾病都和水分有關,因此參考性高的水分計算為生物阻抗分析的關鍵。

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2. 分段測量
生物電阻抗分析法(BIA)最初發明時,將人體視為整體圓柱體,並利用全身阻抗來計算輸出參數。通常,這種方法透過測量兩個「圓柱體」(例如腳對腳或手對手)的阻抗值,並以此估算身體其他部位的阻抗值。另一種方法是將電極貼在右腳和右腿上,以測量該半側身體的阻抗。這種方法對於體型「標準」的受試者可能效果較好,但對於其他體型的族群,其準確度會顯著降低。
人體形狀、肌肉發達程度以及軀幹、手臂和腿部的長度在不同個體和人群之間可能存在顯著差異。如果一位上身肌肉發達而腿部相對較細的受試者使用足對足生物電阻抗分析儀(BIA)進行測量,那麼其整體肌肉量估算結果很可能不準確,因為該儀器無法測量上身的生物電阻抗。
為了避免這種潛在的測量誤差,並更好地測量軀幹(軀幹約佔大多數人總體重的一半,但無法用傳統的 BIA 設備測量),Charder 的 BIA 設備採用分段測量,分別測量軀幹、右臂、左臂、右腿和左腿的阻抗,以獲得更準確的結果。

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3. 腹部脂肪分析
肥胖已成為世界各國日益嚴重的健康問題,許多人購買家用生物電阻抗分析儀估算體脂肪百分比。
然而,「體脂」因其所在位置的不同,會帶來不同程度的肥胖相關健康風險。體脂肪可分為皮下脂肪(位於皮膚下方)和腹腔內脂肪。腹腔內脂肪可進一步分為內臟脂肪和腹膜後脂肪。其中,內臟脂肪與肥胖相關疾病的風險高度相關,即使體重或 BMI 在正常範圍內,也可能出現內臟脂肪堆積。
測量內臟脂肪最精確的方法是電腦斷層掃描(CT),但由於 CT 掃描會產生輻射劑量,因此費用昂貴且不適用於常規檢查。 Charder 人體組成分析儀可以估算內臟脂肪含量,為定期追蹤和控制內臟脂肪提供了一個實用且重要的指標。

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4. 生物電阻抗向量分析(BIVA)
肥胖已成為世界各國日益嚴重的健康問題,許多人購買家用生物電阻抗分析儀估算體脂肪百分比。
在醫療環境中,快速、準確且經濟高效地評估患者的水合狀態是診斷和治療的關鍵環節。傳統的生物電阻抗分析(BIA)使用迴歸方程式來估算總體水量、細胞外液量和細胞內液量。然而,由於這些方程式是基於「正常」健康人群建立的,並且依賴於對標準水合水平的假設,因此這些估算的準確性可能會因受試者與對照人群之間的差異而有所不同。而生物電阻抗向量分析(BIVA)則彌補了這一不足。
生物電阻抗向量分析(BIVA)透過電阻(R)和電抗(Xc)來評估體液狀態和身體細胞量。假設電阻與體液量相關,電抗與身體細胞量相關,則 R 和 Xc 會根據身高進行標準化,並與參考群體進行比較。由於 R 和 Xc(與身體組成評估不同)直接由體液量決定,因此對於體液水平異常、可能無法依賴傳統生物電阻抗分析(BIA)結果的受試者,BIVA 可以作為一種準確的評估工具。

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5. 相位角
大多數生物電阻抗分析(BIA)參數描述的是受試者的體液量,例如體液含量和比例、脂肪量以及肌肉量。然而,即使體液量相同,受試者的體質也可能有差異。例如,芭蕾舞者、天生體型偏瘦的人以及厭食症患者可能擁有相似的身高、BMI 和體脂百分比,但他們的健康狀況是否相同呢?
要回答這個問題,生物電阻抗分析儀(BIA)需要更先進的技術,而這些技術通常是你在浴室體脂秤上找不到的。
第一個是相位角。
什麼是相位角?我們能從中了解什麼?
由於細胞膜具有電容特性,當電流通過細胞時,電流和電壓之間會發生相位偏移,產生時間差,而一些現代生物電阻抗分析儀可以以度為單位測量這種時間差,這種時間差稱為相位角。
因此,相位角由電抗(Xc)和電阻(R)決定。電抗與細胞完整性有關,而電阻與細胞膜內外液體的分佈有關。較高的 Xc / R 比值會導致較高的相位角,而較低的 Xc / R 比值會導致較低的相位角。
一般來說,較高的相位角與更強健、更健康的細胞膜有關,而較低的相位角可能是由於細胞膜完整性遭到破壞所致。

專業的人體組成分析儀和家用的體脂計有很大的差別!

