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微型紋身傳感器為健康把關(guān)
來源:賽斯維傳感器網(wǎng) 發(fā)表于 2014/11/17

  美國(guó)加州大學(xué)圣地亞哥分校(University of California San Diego;UCSD)最近在奈米感測(cè)器的研究方面取得了豐富的成果。根據(jù)該校穿戴式感測(cè)器研究中心(Center for Wearable Sensors)的研究人員們表示,目前已經(jīng)針對(duì)各種醫(yī)療用途開發(fā)出幾款適合皮膚使用的微型低成本感測(cè)器/傳感器原型。

  UCSD奈米工程學(xué)系教授兼該校穿戴式感測(cè)器研究中心總監(jiān)Joe Wang展示一種配備電化學(xué)感測(cè)器的暫時(shí)性紋身貼紙,可即時(shí)監(jiān)測(cè)電解質(zhì)與代謝物。這種紋身貼紙采用網(wǎng)版印刷制造,可持續(xù)配戴長(zhǎng)達(dá)一周之久。

紋身貼紙感測(cè)器透過藍(lán)牙低功耗技術(shù)傳送資料


  這種感測(cè)裝置“耦合了以皮膚為基底的彈性以及電化學(xué)性能”,從而實(shí)現(xiàn)高效率的感測(cè)功能。內(nèi)建的感測(cè)器利用液滴的方式實(shí)現(xiàn)非侵入式的糖尿病監(jiān)測(cè),還能透過用戶的汗液評(píng)估耐力與體能。這種紋身感測(cè)器能夠承受至少50次的使用后,仍保有原來的形狀和性能。

  此外,這種感測(cè)器/傳感器還可追蹤偵測(cè)重金屬元素,例如鉛含量低至僅十億分之一(1ppb)的重金屬。Joe Wang并補(bǔ)充說,這種紋身貼紙感測(cè)器在開發(fā)成可印制的生物燃料或鋅電池的形式時(shí),還可用于采集能量,利用汗水來為 LED 供電。


  這項(xiàng)研究一開始是將可印式織物感測(cè)器縫進(jìn)內(nèi)衣的彈性腰帶來進(jìn)行測(cè)量。如圖所示,衣物上的多電極層能夠感測(cè)爆裂物,而手套上的“法醫(yī)手指”感測(cè)器則可用于在犯罪現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行分析。

  “我們的目標(biāo)是在衣袖上開發(fā)一個(gè)"法醫(yī)實(shí)驗(yàn)室",能夠以衣袖上的電極檢測(cè)爆炸物與槍擊殘留物,”Joe Wang表示。

  Joe Wang及其開發(fā)團(tuán)隊(duì)并與美國(guó)海軍合作,將可印式感測(cè)器放在潛水服中,用于監(jiān)測(cè)水下安全與環(huán)境情況。

  此外,微創(chuàng)微針感測(cè)器/傳感器也正在開發(fā)中。研究人員們希望能夠創(chuàng)造出多達(dá)15種碳基微針電極陣列,以便監(jiān)測(cè)皮膚下的電解質(zhì)。這些微針幾乎可以完全植入皮下,除了監(jiān)測(cè)電解質(zhì)以外,還能有效地輸送藥物。


  (左)微針深度(右)9個(gè)微針陣列



  “我們持續(xù)監(jiān)測(cè)在皮膚下的多種化學(xué)標(biāo)記。最終的目標(biāo)在于建立意識(shí)、行為、處理和反饋系統(tǒng),并結(jié)合藥物輸送執(zhí)行器與感測(cè)器,”Wang說。

  為了更有效地提供用藥,每一種微針都將配備不同的儲(chǔ)液槽。醫(yī)生可觸發(fā)這些儲(chǔ)液槽以不同的時(shí)間間隔或劑量傳送藥物。

  加州大學(xué)圣地亞哥分校生物工程系的學(xué)生展示了這項(xiàng)經(jīng)驗(yàn)證可行的概念,包括定點(diǎn)照護(hù)(POC)系統(tǒng)進(jìn)行血糖監(jiān)測(cè)?蓴y式葡萄糖分子檢測(cè)平臺(tái)可插入于任何智慧型手機(jī)中,最終還可能用于更基本的手機(jī)中。該目標(biāo)在于降低目前約23美元左右的葡萄糖監(jiān)測(cè)儀價(jià)格,而且也讓使資料可即時(shí)傳送給醫(yī)生。


  用于監(jiān)測(cè)葡萄糖的定點(diǎn)照護(hù)檢測(cè)系統(tǒng)


  長(zhǎng)期不間斷的心電圖(ECG)監(jiān)測(cè)也需要用到可穿戴式感測(cè)器。研究人員們的設(shè)計(jì)利用ECG的“準(zhǔn)周期性”—在心臟活動(dòng)期間表現(xiàn)出的數(shù)據(jù)峰值,開發(fā)出可動(dòng)態(tài)配置的裝置。盡管仍在電路設(shè)計(jì)階段,一名學(xué)生表示,這種可穿戴式感測(cè)器在顯示低訊號(hào)活動(dòng)時(shí),能夠自動(dòng)進(jìn)入低功率模式。

  在UCSD的整合系統(tǒng)神經(jīng)工程學(xué)系中有一項(xiàng)計(jì)劃,旨在透過更準(zhǔn)確的測(cè)量視網(wǎng)膜活動(dòng),以及進(jìn)一步探索有效的幻視,“促進(jìn)視網(wǎng)膜假體治療神經(jīng)退化性失明的現(xiàn)況”。


  奈米工程視網(wǎng)膜假體研究


  藉由在完整的視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞上傳送可控制的電子刺激脈沖,研究人員們能夠監(jiān)測(cè)視網(wǎng)膜的退化情況。這種脈沖可能導(dǎo)引視覺感知視網(wǎng)膜退化。為了更易于從退化的視網(wǎng)膜監(jiān)測(cè)光幻視現(xiàn)象,研究人員們?cè)谖挥谝暰W(wǎng)膜下的區(qū)域開發(fā)了一種具有光敏電極陣列的視網(wǎng)膜假體。

  這種視網(wǎng)膜假體還內(nèi)建植入式晶片與無線電源,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)端資料遙測(cè),讓研究人員們能夠注意到不同類型的視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞,以及調(diào)整電刺激模式。該IC能夠發(fā)射6.78Mb/s的資料,并在13.56 MHz時(shí)提供高達(dá)6mW的功率。

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