Os engenheiros criaram um patch eletrônico que rastreia biomoléculas em tecidos profundos. De acordo com
Novo patch eletrônico criado por funcionáriosUniversidade da Califórnia em San Diego. Esta é uma versão melhorada do patch criado em 2018. Utilizou ondas ultrassônicas para monitorar continuamente a espessura dos vasos sanguíneos pulsantes para analisar a pressão arterial em tempo real.
Agora os cientistas desenvolveram uma versão de monitoramentoa perfusão sanguínea é sua passagem através do tecido. Esta função corporal é fundamental para o funcionamento saudável dos tecidos e para o transporte de oxigênio e nutrientes. Quando é difícil, indica disfunção orgânica grave e ataque cardíaco iminente. Ao mesmo tempo, o acúmulo anormal de sangue pode indicar hemorragia ou o desenvolvimento de tumores malignos. Assim, o monitoramento contínuo da perfusão sanguínea ajudará a detectar essas condições potencialmente fatais.
Um novo patch desenvolvido na CalifórniaUniversidade de San Diego, adere confortavelmente à pele e pode ser usado para detectar uma série de doenças. Crédito: Xiaoxiang Gao/Jacobs School of Engineering/UC San Diego
Os cientistas se concentraram em uma biomoléculahemoglobina nos tecidos profundos. “A quantidade e localização da hemoglobina no corpo fornecem informações importantes sobre a perfusão ou acumulação sanguínea em locais específicos”, explicou o coautor do estudo, Sheng Xu. — Nosso dispositivo tem um grande potencial. Será útil para um monitoramento cuidadoso de grupos de alto risco.”
A barbatana em si é flexível e confortáveladere à pele. Possui conjuntos de diodos laser e transdutores piezoelétricos em uma matriz de polímero de silicone macio, enviando lasers pulsados para os tecidos abaixo. As biomoléculas nos tecidos profundos absorvem energia óptica, o que leva à emissão de ondas acústicas através do tecido. Os transdutores piezoelétricos os aceitam. Eles são então processados em um sistema elétrico para restaurar a representação espacial das ondas emissoras das biomoléculas.
Nos testes, o sistema criou mapas tridimensionais de hemoglobina em tecidos localizados vários centímetros abaixo do nível da pele, com resolução espacial submilimétrica.
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