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新型植入式傳感器+可穿戴設(shè)備,實現(xiàn)無線物理生化量傳感

微流控 ? 來源:微流控 ? 2024-04-09 18:23 ? 次閱讀
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新型植入式傳感器具備監(jiān)測人體內(nèi)多種變量的能力,包括電生理學(xué)、生物力學(xué)、神經(jīng)遞質(zhì)和其他生物標(biāo)志物的濃度等信息,有助于預(yù)防和治療各種疾病。傳統(tǒng)的植入式傳感器通常使用經(jīng)皮導(dǎo)線將信號傳輸至體外。然而,為了更廣泛地應(yīng)用于健康監(jiān)測,理想的植入式傳感器應(yīng)該具備以下特點:

(i)無線傳輸信號至體外,避免導(dǎo)線引起的感染和炎癥;

(ii)在體外使用小型設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,無需大型設(shè)備,實現(xiàn)院外或居家健康監(jiān)測。然而,現(xiàn)有解決方案主要依賴商用芯片電路,如藍(lán)牙或近場通信NFC)芯片,但是植入電路在微創(chuàng)、生物相容性和能源供給等方面面臨挑戰(zhàn)。盡管基于LC諧振、超聲、光學(xué)與磁場等原理的無源可植入式傳感器具有小尺寸、無需能源供給的特點,但是大多需要較大的外部數(shù)據(jù)采集設(shè)備,無法滿足穿戴/便攜的應(yīng)用場景。

為此,北京大學(xué)韓夢迪助理教授課題組報道了一種小型化、無源、無線的植入式傳感系統(tǒng),通過穿戴式設(shè)備能夠?qū)σ后w粘稠度、環(huán)境壓強(qiáng)與多種生物標(biāo)志物的濃度等物理生化量進(jìn)行無線傳感。相關(guān)成果以“Millimeter-scale magnetic implants paired with a fully integrated wearable device for wireless biophysical and biochemical sensing”為題發(fā)表在《Science Advances》期刊上,北京大學(xué)博士研究生萬基為第一作者,聶眾一為共同一作。

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圖1 小型化傳感系統(tǒng)工作原理

小型化的無線傳感系統(tǒng)包括毫米級別的磁性植入器件與厘米級別的可穿戴設(shè)備。可穿戴設(shè)備能夠激勵磁性植入物器件上的微型磁鐵進(jìn)行大幅度的振動,并通過可穿戴設(shè)備內(nèi)的隧穿磁阻傳感器(TMR)檢測振動信號。通過對振動信號特征的提取分析,可以實現(xiàn)對磁性植入器件所處環(huán)境信息的無線傳感。

穿戴式設(shè)備通過磁場無線激勵磁性植入器件,并檢測其振動信號。通過分析振動信號的衰減速率,可實現(xiàn)對粘稠度的無線傳感,粘稠度越大,衰減越快;分析空腔磁性植入器件的振動頻率,可實現(xiàn)對壓強(qiáng)的無線傳感,壓強(qiáng)越大,頻率越高;通過表面特異性化學(xué)修飾與開放空腔結(jié)構(gòu),分析振動頻率可實現(xiàn)對特定生物標(biāo)志物的無線傳感,生物標(biāo)志物濃度越高,頻率越低。通過器件設(shè)計可實現(xiàn)分頻傳感,通過區(qū)分振動頻段可實現(xiàn)多變量傳感。

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圖2 小型化傳感系統(tǒng)的物理生化變量傳感原理及雙變量傳感

在大鼠顱內(nèi)植入器件,并通過穿戴式設(shè)備進(jìn)行激勵與監(jiān)測。通過升溫改變其植入部位腦脊液的粘稠度,對升溫前、升溫后以及冷卻后的振動信號進(jìn)行提取分析。結(jié)果顯示,在高溫度情況下,粘稠度較低,振動衰減速率較慢;相反,在相對低溫情況下,粘稠度較高,振動衰減速率較快。

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圖3 在體驗證:基于衰減系數(shù)的無線粘稠度傳感

植入空腔器件后,通過腹部按壓改變大鼠顱內(nèi)壓,對振動信號的頻率進(jìn)行分析,能夠無線傳感顱內(nèi)壓的改變。該系統(tǒng)與商用壓力導(dǎo)管輸出相匹配,并保持一定的輸出穩(wěn)定性。經(jīng)過化學(xué)修飾的開放空腔器件植入后,注射高濃度葡萄糖溶液可觀測到振動頻率逐漸下降,實現(xiàn)對葡萄糖含量的無線傳感。

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圖4 在體驗證:基于振動頻率的無線壓強(qiáng)與葡萄糖傳感

綜上所述,該研究介紹了一種創(chuàng)新的磁性植入器件,無需芯片或電池,可與可穿戴設(shè)備配對,實現(xiàn)對人體內(nèi)各種物理和生化變量(如粘度、壓力和葡萄糖濃度)的無線監(jiān)測。與現(xiàn)有的無線植入式傳感器不同,該系統(tǒng)具有幾個獨特之處。首先,可穿戴設(shè)備與植入物之間通過磁場進(jìn)行雙向交互,無需商用芯片、電池或線圈,因此無需大型讀取設(shè)備,從而減小了監(jiān)測系統(tǒng)的整體尺寸。其次,植入物采用柔軟材料作為振動結(jié)構(gòu),振動幅度比傳統(tǒng)MEMS大兩個數(shù)量級,振動頻率可根據(jù)需要進(jìn)行尺寸定制,有助于在非屏蔽環(huán)境中進(jìn)行磁場測量,并支持使用不同頻段進(jìn)行多變量傳感。第三,經(jīng)過表面修飾的磁性植入器件的振動特征不僅反映周圍的物理條件,還包含特定化學(xué)物質(zhì)的濃度信息,可以通過深度學(xué)習(xí)模型將時域和頻域數(shù)據(jù)與各種物理和生化參數(shù)相關(guān)聯(lián)。最后,磁性植入器件的無芯片和無電池的特性有助于長期的生物安全性,支持體內(nèi)應(yīng)用。在大鼠顱內(nèi)模型中的實驗驗證了該系統(tǒng)監(jiān)測腦脊液粘度、顱內(nèi)壓和腦脊液葡萄糖水平的能力,為腦部疾病的治療提供了個性化和定制化的參考。這些特點凸顯了該小型化系統(tǒng)作為現(xiàn)有無線植入式傳感技術(shù)的補充,可定量、持續(xù)地監(jiān)測多種物理與生化變量。

論文鏈接: https://doi.org/10.1126/sciadv.adm9314


審核編輯:劉清

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原文標(biāo)題:植入式傳感系統(tǒng)+可穿戴設(shè)備,實現(xiàn)無線物理生化量傳感

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