当医生想要监测脑部肿胀等情况时,他们有时会植入一个传感器,当受到压力时会发出可读的电信号。问题是,那些传感器必须从患者身体中取出,需要额外的手术。然而,现在这种情况可能发生改变,科学家们已经创造了一种无害的生物降解植入式压力传感器。
这种柔性传感器由美国康涅狄格大学(University of Connecticut)的一个团队创建,其由经美国食品药品监督管理局认证的材料制成。这种材料被认为可安全用于手术缝合,骨移植和医用植入物中。它采用两层压电L-丙交酯薄膜的形式,夹在钼电极之间并包裹在聚乳酸层中。即使施加一点点的压力,也会发出很小的电荷。该信号可以被身体外部的设备检测到。
这种传感器能够捕捉各种各样的生理压力,包括在大脑,眼睛后面和腹部发现的那些 - 通过改变L-丙交酯薄膜的层数可以调整设备的灵敏度。另外,在对小鼠进行的测试中,植入传感器后仅有轻微的炎症,4周后周围组织恢复正常。
首席科学家Thanh Duc Nguyen表示:“医疗传感器通常直接植入软组织和器官。将它们取出可能会造成额外的伤害,我们知道如果我们能开发一种不需要手术的传感器就可以把它拿出来,那真的很重要。”
关于这项研究的一篇论文最近在《美国国家科学院院刊》上发表。
关键字:聚乳酸 电信号 生物降解
引用地址:
可感测压力的植入物在完成工作后能在体内溶解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:12
一文读懂红外热成像仪的工作原理
红外热成像仪是红外传感器的诸多应用中非常重要的一种应用,从最初仅限于作为军用高科技产品,现在已经越来越普遍地走向工业和民用市场。 在电影《蒸发密令》里有这样一个镜头,施瓦辛格为了躲避持有热成像仪的对手的追杀,跳进了装满水的浴缸里,以便将自己的温度和周围保持一致,从而试图遮蔽自己的红外信号源,避免热成像仪的侦查。 要想知道热像仪为什么这样神奇,首先还得从它的工作原理说起。 红外热成像仪的工作原理 所有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射。利用某种特殊的电子装置将物体表面的温度分布转换成人眼可见的图像,并以不同颜色显示物体表面温度分布的技术称之为红外热成像技术,这种电子装置称为红外热成像仪。 红外热成像仪是利用
[测试测量]
一种智能型的光电信号采集分析系统
0 引 言 目前由于对光感器件的测试大都依赖于全手工完成,不仅测试效率低,而且测试过程的精度以及测试数据的可靠性都不能得以保证。 根据现状,设计了一套针对光感信号测试的智能型信号采集分析系统。在设计该系统时充分考虑其使用的稳定性,可靠性以及可维护性,特别是对系统故障自诊断方面进行了强化,这里将针对该系统的原理结构进行论述。 1 自动数据采集分析系统 在现有常见工程中,数据采集分析系统一般必须包含两个模块:数据采集模块和数据分析模块。 数据采集模块的任务是按照工作人员预先设计好的顺序以及指定参数进行数据的自动采集,并且进行存储以便被数据分析模块调用。数据采集模块一般包括硬件部分和软件部分:硬件部分包括采集过程所需要
[测试测量]
基于MSP430G2553和MATLAB Appdesigner的心电信号复现和心率显示
总的来说很简单,MSP430只需要完成一个AD转换和串口发送的任务,剩下的扔给MATLAB处理。 对于心电信号的采集,用的是AD8232套件。(下图来自于商家给的手册) 右边插口用套件连接身体部位(这里用的是一次性氯化银医用电极,淘宝上20多块钱一大包),左边除了GND和3.3V和MSP430相连后(当然其他单片机也一样),OUTPUT就能够直接输出一个放大后的心电信号(芯片内置的有放大器) F连接的位置还有待商榷,商家给的说明也不太一致,有说连的小腹左侧,也有说连右腿的。不过是小问题。 至于剩下的LO-和LO+是用于脱落检测的,作者水平有限就没用、、 MSP430配置好ADC10的输出端口,将OU
[单片机]
使用LabVIEW进行心电信号的采集与分析
引言 生物医电信号,如心电信号、血压信号、脑电信号等等,都表征了一定的病理特征,以心电为例,通常以心电图来记录心脏产生的生物电流,临床医生可以利用心电图对患者的心脏状况进行评估,并做出进一步诊断。而对于一些家用或者医用仪器厂商来说,则需要开发特定的信号处理算法并部署到嵌入式处理器上,完成医电特征的提取。通常整套心电监测产品的研发过程,由心电数据采集、心电信号分析、人机显示、文件存储等几部分组成,通过NI提供的图形化系统设计平台,可以覆盖数据采集、信号读取、心电分析以及报表生成等一系列产品开发的流程,完成整套系统的开发,提高开发效率。而在整个开发过程中,信号分析部分往往是重点,也是各厂商的软件核心技术所在。本文将重点就心电采集与分析
[测试测量]
基于LabVIEW的心电信号采集系统
心电信号是人体生物电活动信息的表征,通过心电信号可以判断人体的健康状况。心电研究一直是医学领域的一个重要课题,心电图是心血管等疾病临床检查诊断的重要方法。心电信号主要频率范围为0.05~100 Hz,幅度约为0~4 mV,信号十分微弱。 传统的心电记录方法主要靠心电图机来完成,其信号采集、处理和显示主要由硬件电路完成,电路生产技术要求较高,设备价格较贵,且维护和更新不便。 基于LabVIEW的心电信号采集系统,除了能实现传统心电图机的采集功能外,还可通过编程可使用高效且功能强大的软件来自定义采集、分析、存储、共享和显示功能等;仪器面板布置简捷,设计灵活。 本设计系统采用的是编程软件系统LabVIEW 8.2和数据采集
[测试测量]
通用串行总线脑电信号采集电路设计
引 言 大脑是人类思维活动的中枢,是接受外界信号,产生感觉,形成意识,进行逻辑思维,发出指令,产生行为的指挥部。通过研究脑电信号(EEG)可以了解脑活动的机制及人的认知过程,也是诊断脑疾患的重要手段。
现有的脑电信号采集系统绝大多数使用专用机器,使用、搬移、维修都很不方便。另外,抗干扰能力差,必须在特定环境(屏蔽室)下进行监测,而且检测数据记录量小,不能实现长时间、大容量的记录、分析,此外造价昂贵,采集到的脑电信号也不够准确,往往需要结合医生的经验做出诊断,故具有一定的主观性。本文设计了一种新的基于USB 2.0的脑电信号采集电路。
1 脑电信号采集原理
分析脑电信号,掌握脑电信号的特征,对于设计出准
[嵌入式]
红外线测温仪在5大行业中的应用
红外测温仪是一种常用的测量仪器,可以将物体发射的红外线具有的辐射转换成电信号,可以根据转变成电信号的大小来确定物体的温度。用户在使用红外线测温仪的过程中对于它的实际应用也需要有一定的了解,今天小编通过5大行业来为大家介绍红外测温仪的实际应用。 1、化学工业 在石化行业中,炼厂在常规的预防维护程序中采用温度显示系统。这些程序包括熔炉工艺的监控及热电偶示数的确认。在熔炉工艺检测中,红外显示器被用来检测受热面管集结碳的比例。这种被称之为焦化的集结,会导致熔炉的更高的点火率,也会使管子温度升高。这种高温工况会降低管子的寿命。因为这种结焦会妨碍产品均匀的吸收管子的热量。当使用红外测温仪的时候我们会发现结交区域的管表面温度往往会比
[测试测量]
示波器测量中观察电信号波形的方法
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。示波器是用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。示波器品牌种类较多,其中泰克示波器是示波器的世界领导者。下面介绍用示波器观察电信号波形的使用步骤。 1.选择Y轴耦
[测试测量]