Гибкий золотой сенсор открывает новое поколение медицинских имплантов
Инженеры из Университета Квинсленда (UQ) создали тонкий, гибкий золотой сенсор, который может стать основой для нового поколения имплантируемых медицинских устройств.
Используя совершенно новый инженерный метод, исследователи из Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий (AIBN) UQ смогли создать небольшой пленочный сенсор, который одновременно гибок и достаточно чувствителен. Это открывает путь к более совершенным электронным медицинским имплантам и системам для мониторинга в реальном времени.
Сложный подход, использованный доктором Мостафой Камалем Масудом и кандидатом в Ph.D. Адитьей Ашоком, представляет собой прорыв в области гибкой наноархитектуры и предлагает новый способ миниатюризации и улучшения медицинских устройств для диагностики, биосенсорики и нейрологических исследований. Работа была опубликована на внутренней обложке журнала Small.
"Хотя имплантируемая электроника быстро развивалась за последние 60 лет, большинство коммерчески доступных устройств до сих пор построены на относительно схожих — и ограничивающих — концепциях дизайна, таких как толстая керамическая или титановая оболочка", — сказал доктор Масуд.
"Мы предлагаем новый путь к созданию миниатюрных, гибких имплантируемых медицинских устройств, которые будут диагностировать и лечить хронические заболевания и помогут улучшить жизнь миллионов людей".
Пленочный сенсор, разработанный доктором Масудом и г-ном Ашоком, представляет собой новый подход в области мезопористых материалов — высокопористых веществ со свойствами, полезными для диагностики, катализа и доставки лекарств.
Используя новый гибридный процесс изготовления под руководством старшего руководителя группы AIBN профессора Юсукэ Ямаути, исследователи смогли синтезировать мезопористую золотую пленку, которая действует как электрод для биосенсорики и био-имплантов.
Гибкость и чувствительность золотой пленки делают её идеальной носимой системой для мониторинга уровня глюкозы в организме в реальном времени. Доктор Масуд также отметил большой потенциал для применения в имплантируемых устройствах для регистрации нервной активности.
"Спрос на простой и надежный процесс изготовления такой гибкой электроники огромен", — сказал доктор Масуд.
"Наша цель — увидеть этот сенсор встроенным в носимые устройства, но потенциал и возможности в этой области обширны. Мы собираемся исследовать больше в наших будущих проектах".
