鐵電高分子柔性脈搏傳感器件:關(guān)注我們心血管系統(tǒng)的健康
2016-06-30 來源:中國聚合物網(wǎng)
科技的發(fā)展和生活方式的變化使我們更加關(guān)注自身的健康。全天候運動追蹤手機、心臟檢測腕表等為代表的智能設(shè)備能夠便捷地感知個體的健康狀態(tài)。
最近Advanced Functional Materials(2016, 26, 3640)報道了南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院高分子系和生命化學(xué)協(xié)同創(chuàng)新中心沈群東教授課題組的一項研究。碩士研究生韓煦和陳昕發(fā)明了一種小型、低成本的鐵電高分子柔性傳感器,簡單地貼合在手腕等部位,能夠即時采集體淺表動脈的脈搏信號,獲得波形、波強、波速、節(jié)律等與心血管功能密切相關(guān)的參數(shù);傳感器也能追蹤不同生理狀態(tài)下,如健身和服藥狀態(tài)下的脈搏波形變化,評估運動或血管擴張藥的效果。
傳感器的核心部件是鐵電高分子薄膜。這是一種特殊的功能材料,具有永久的極性,能夠感受到微弱的壓力而發(fā)生極性的變化。橈動脈的脈搏壓力變化不僅包括心臟輸出的主波,還包括次級信號,如反射波或重搏波。鐵電高分子材料的極化時間在納秒數(shù)量級,且沒有記憶效應(yīng),能夠精確區(qū)分主次級信號。傳感器在脈壓下借助薄膜自身的壓電效應(yīng)產(chǎn)生電信號,實現(xiàn)自供電驅(qū)動。借助半導(dǎo)體高分子層載流子傳輸能力的變化,該器件輸出可讀的電流信號,能耗也僅為微瓦級,用一?凼戒囯姵仳(qū)動預(yù)計可工作兩年,與智能手機等相整合,非常適合于構(gòu)建移動的健康檢測平臺。該器件具有較好的柔性和生物相容性,可緊密地貼合在腕部、手指、足腕、頸部、額頭的皮膚上,在彎曲狀態(tài)下的響應(yīng)不受影響,未封裝的器件保持了較好穩(wěn)定性。
該研究采集了不同測試對象或運動前后的脈搏信號,用于評估心血管系統(tǒng)的即時狀態(tài)。對常用血管擴張藥物(硝酸甘油)進行的動物試驗表明,藥物導(dǎo)致脈壓和心率的波動。研究的下一步目標(biāo)是即時信號的遠(yuǎn)程傳輸,結(jié)合專門的手機App,實時收集與上傳用戶的健康數(shù)據(jù),建立個性化的健康檔案,實現(xiàn)在線評估心血管系統(tǒng),從而定制合適個人的健身和心臟藥物服用計劃。該材料的研究曾入圍2016春季Materials Research Society(美國材料研究學(xué)會)iMatSci的二十個參展項目。
最近Advanced Functional Materials(2016, 26, 3640)報道了南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院高分子系和生命化學(xué)協(xié)同創(chuàng)新中心沈群東教授課題組的一項研究。碩士研究生韓煦和陳昕發(fā)明了一種小型、低成本的鐵電高分子柔性傳感器,簡單地貼合在手腕等部位,能夠即時采集體淺表動脈的脈搏信號,獲得波形、波強、波速、節(jié)律等與心血管功能密切相關(guān)的參數(shù);傳感器也能追蹤不同生理狀態(tài)下,如健身和服藥狀態(tài)下的脈搏波形變化,評估運動或血管擴張藥的效果。
傳感器的核心部件是鐵電高分子薄膜。這是一種特殊的功能材料,具有永久的極性,能夠感受到微弱的壓力而發(fā)生極性的變化。橈動脈的脈搏壓力變化不僅包括心臟輸出的主波,還包括次級信號,如反射波或重搏波。鐵電高分子材料的極化時間在納秒數(shù)量級,且沒有記憶效應(yīng),能夠精確區(qū)分主次級信號。傳感器在脈壓下借助薄膜自身的壓電效應(yīng)產(chǎn)生電信號,實現(xiàn)自供電驅(qū)動。借助半導(dǎo)體高分子層載流子傳輸能力的變化,該器件輸出可讀的電流信號,能耗也僅為微瓦級,用一?凼戒囯姵仳(qū)動預(yù)計可工作兩年,與智能手機等相整合,非常適合于構(gòu)建移動的健康檢測平臺。該器件具有較好的柔性和生物相容性,可緊密地貼合在腕部、手指、足腕、頸部、額頭的皮膚上,在彎曲狀態(tài)下的響應(yīng)不受影響,未封裝的器件保持了較好穩(wěn)定性。
該研究采集了不同測試對象或運動前后的脈搏信號,用于評估心血管系統(tǒng)的即時狀態(tài)。對常用血管擴張藥物(硝酸甘油)進行的動物試驗表明,藥物導(dǎo)致脈壓和心率的波動。研究的下一步目標(biāo)是即時信號的遠(yuǎn)程傳輸,結(jié)合專門的手機App,實時收集與上傳用戶的健康數(shù)據(jù),建立個性化的健康檔案,實現(xiàn)在線評估心血管系統(tǒng),從而定制合適個人的健身和心臟藥物服用計劃。該材料的研究曾入圍2016春季Materials Research Society(美國材料研究學(xué)會)iMatSci的二十個參展項目。
本研究得到了國家自然科學(xué)基金項目和長江學(xué)者和創(chuàng)新團隊發(fā)展計劃的資助。
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