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ウェアラブルヘルステクノロジーの利用は世界全体で2050年までに42倍に増加する可能性がある:研究

デバイスは、臨床関連性、センシングモダリティの多様性、および技術対応範囲全体にわたるカバレッジに基づいて分析用に選択されました |画像は表示目的のみに使用 |写真提供: ゲッティイメージズ 分析によると、血圧計や超音波パッチなどのウェアラブルヘルスケア技術の消費は、2050年までに世界中で42倍に増加し、年間20億台に近づき、二酸化炭素換算で3.4トン排出される可能性がある。2050 年には中国がウェアラブル ヘルスケア エレクトロニクスからの年間温室効果ガス排出量が最も多く、インドがそれに続くと予測されています。この分析は『Nature』誌に掲載される。環境フットプリントは、デバイスによって引き起こされる生態毒性や電子廃棄物の問題と併せて推定されます。二酸化炭素換算キログラムは、排出される温室効果ガスの気候への影響を、温暖化の可能性と二酸化炭素の可能性を比較することで測定する単位です。米国のコーネル大学とシカゴ大学の研究者らは、ウェアラブル ヘルスケア デバイスは、原材料の抽出から製造、廃棄に至るまでの全生涯にわたって、最大 6 キログラムの二酸化炭素に相当する量を排出する可能性があると推定しています。研究者らはまた、リサイクル可能または生分解性プラスチックの使用はわずかなメリットしか得られないが、重要な金属導体の代替と回路アーキテクチャの最適化により、性能を損なうことなく影響を大幅に軽減できることも示した。デバイスのライフサイクル全体にわたる設置面積を評価するというチームの工学ベースのフレームワークは、「次世代ウェアラブルエレクトロニクスにおける環境に責任のあるイノベーションを確立する可能性を秘めている」。 研究者らは、デジタルヘルスケアにおけるウェアラブルエレクトロニクスを代表する4つのデバイス(非侵襲性持続血糖モニター、持続心電図(ECG)モニター、血圧モニター(BPM)、ポイントオブケア超音波パッチ)の「ライフサイクル評価」を実施した。分析対象のデバイスは、臨床関連性、センシングモダリティの多様性、およびテクノロジーの対応範囲全体にわたるカバレッジに基づいて選択されました。「(A) 代表的なウェアラブルヘルスケアエレクトロニクス(血糖値、心臓、血圧のモニターや診断画像装置)のゆりかごから墓場までの分析により、フルスペクトルの環境影響指標が生成され、デバイスごとに1.1〜6.1(二酸化炭素キログラム)相当の温暖化影響が特定された」と著者らは書いている。「世界のデバイス消費量は2050年までに42倍に増加し、年間20億台に近づき、3.4(二酸化炭素トン)を排出すると予測されている。これは生態毒性や電子廃棄物の問題と合わせて排出量に相当する」と彼らは述べた。研究チームは、2050年までに、非侵襲的持続血糖モニターは、現在の世界的なスマートフォン販売台数(2024年には12億台と推定)を超える可能性があると述べた。彼らは、市場シェアは当初は継続的ECGおよび血圧モニターによって支配されているが、2050年までには連続血糖モニターが優勢(72%)となり、続いて継続的ECG(19%)と血圧モニター(8%)になると付け加えた。 発行済み - 2026年1月2日午後4時21分(IST)

ウェアラブルヘルステクノロジーの利用は世界全体で2050年までに42倍に増加する可能性がある:研究

デバイスは、臨床関連性、センシングモダリティの多様性、および技術対応範囲全体にわたるカバレッジに基づいて分析用に選択されました |画像は表示目的のみに使用 |写真提供: ゲッティイメージズ

分析によると、血圧計や超音波パッチなどのウェアラブルヘルスケア技術の消費は、2050年までに世界中で42倍に増加し、年間20億台に近づき、二酸化炭素換算で3.4トン排出される可能性がある。

2050 年には中国がウェアラブル ヘルスケア エレクトロニクスからの年間温室効果ガス排出量が最も多く、インドがそれに続くと予測されています。この分析は『Nature』誌に掲載される。

環境フットプリントは、デバイスによって引き起こされる生態毒性や電子廃棄物の問題と併せて推定されます。二酸化炭素換算キログラムは、排出される温室効果ガスの気候への影響を、温暖化の可能性と二酸化炭素の可能性を比較することで測定する単位です。

米国のコーネル大学とシカゴ大学の研究者らは、ウェアラブル ヘルスケア デバイスは、原材料の抽出から製造、廃棄に至るまでの全生涯にわたって、最大 6 キログラムの二酸化炭素に相当する量を排出する可能性があると推定しています。

研究者らはまた、リサイクル可能または生分解性プラスチックの使用はわずかなメリットしか得られないが、重要な金属導体の代替と回路アーキテクチャの最適化により、性能を損なうことなく影響を大幅に軽減できることも示した。

デバイスのライフサイクル全体にわたる設置面積を評価するというチームの工学ベースのフレームワークは、「次世代ウェアラブルエレクトロニクスにおける環境に責任のあるイノベーションを確立する可能性を秘めている」。

研究者らは、デジタルヘルスケアにおけるウェアラブルエレクトロニクスを代表する4つのデバイス(非侵襲性持続血糖モニター、持続心電図(ECG)モニター、血圧モニター(BPM)、ポイントオブケア超音波パッチ)の「ライフサイクル評価」を実施した。

分析対象のデバイスは、臨床関連性、センシングモダリティの多様性、およびテクノロジーの対応範囲全体にわたるカバレッジに基づいて選択されました。

「(A) 代表的なウェアラブルヘルスケアエレクトロニクス(血糖値、心臓、血圧のモニターや診断画像装置)のゆりかごから墓場までの分析により、フルスペクトルの環境影響指標が生成され、デバイスごとに1.1〜6.1(二酸化炭素キログラム)相当の温暖化影響が特定された」と著者らは書いている。

「世界のデバイス消費量は2050年までに42倍に増加し、年間20億台に近づき、3.4(二酸化炭素トン)を排出すると予測されている。これは生態毒性や電子廃棄物の問題と合わせて排出量に相当する」と彼らは述べた。

研究チームは、2050年までに、非侵襲的持続血糖モニターは、現在の世界的なスマートフォン販売台数(2024年には12億台と推定)を超える可能性があると述べた。

彼らは、市場シェアは当初は継続的ECGおよび血圧モニターによって支配されているが、2050年までには連続血糖モニターが優勢(72%)となり、続いて継続的ECG(19%)と血圧モニター(8%)になると付け加えた。

執筆者について: nipponese

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