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縫在衣服上的心電圖傳感器——基于新型幾何形狀優(yōu)化的可穿戴干電極心電圖貼片

嘉峪檢測(cè)網(wǎng)        2023-11-05 08:57

導(dǎo)    語(yǔ)
 
在《Applied Physics Reviews》上,研究人員提出了一種新型可穿戴心電圖貼片,旨在增強(qiáng)床旁診斷,檢測(cè)心血管疾病并幫助評(píng)估整體心臟健康狀況。該研究的重點(diǎn)在于利用有源干電極進(jìn)行心電圖信號(hào)傳導(dǎo)的優(yōu)勢(shì),研究人員創(chuàng)造了一種緊湊、輕便、無(wú)凝膠的六角形心電圖貼片,并集成了無(wú)線藍(lán)牙模塊,以實(shí)現(xiàn)遙感與數(shù)據(jù)傳輸功能。
圖1.附著在皮膚上的可穿戴無(wú)線干電極心電圖設(shè)備示意圖。圖源來(lái)自論文。
 
1、研究背景
 
心血管疾病是全球主要的死亡原因之一,每年至少有兩千萬(wàn)人經(jīng)歷非致命性心臟病發(fā)作或中風(fēng)。心電圖在心血管疾病的早期發(fā)現(xiàn)和持續(xù)治療中扮演著至關(guān)重要的角色。然而,用于測(cè)量心電圖信號(hào)的傳統(tǒng)電極(Ag/AgCl電極)通常含有導(dǎo)電凝膠,可能引起患者的不適和刺激,不利于長(zhǎng)期心電信號(hào)的采集。相反,導(dǎo)電材料制作的干電極不使用導(dǎo)電凝膠,因此備受人們青睞,它更適合穩(wěn)定的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),并且可以提供用戶所需的舒適度。然而,將干電極傳感器應(yīng)用于可穿戴心電圖監(jiān)測(cè)設(shè)備中,涉及到材料、設(shè)計(jì)、制作工藝、成本等方面的許多值得商榷的問題。
 
2、研究概述
 
研究人員采用了150nm厚的金(Au)薄膜作為干電極材料,這種金屬具有化學(xué)惰性、高導(dǎo)電性和生物相容性的優(yōu)勢(shì),適用于各種生物過程。在這種厚度下,輕質(zhì)電極具有良好的表面積和體積比,有助于采集心電信號(hào)。
 
圖2. 電極制造中使用的分步光刻工藝。圖源來(lái)自論文。
 
此外,研究人員比較了狹小空間內(nèi)不同幾何形狀的電極對(duì)傳感器性能的影響。結(jié)果表明,六角形迷宮形狀的電極在保證信號(hào)質(zhì)量的前提下,能夠覆蓋身體更大的面積區(qū)域,并最大限度地減少材料的消耗。
圖3. 心電圖電極設(shè)計(jì)的CAD布局:(a) 三角形迷宮、(b) Peano曲線、(c) 圓形迷宮、(d) 六角形迷宮、(e) 方形迷宮和 (f) Hilbert曲線。圖源來(lái)自論文。
 
市售的十二導(dǎo)聯(lián)心電圖作為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照,不同幾何形狀的電極構(gòu)成的傳感器與之相比,六角形的電極對(duì)施加刺激的響應(yīng)更加敏感,與標(biāo)準(zhǔn)十二導(dǎo)聯(lián)心電圖的信號(hào)更加密切相關(guān)。不僅如此,在皮膚阻抗(生物電電極設(shè)計(jì)中重要的參數(shù),通常來(lái)說越低的皮膚阻抗,生物電信號(hào)的質(zhì)量越高)的比較中,六角形的干電極在較低頻信號(hào)中比市售的Ag/AgCl濕電極具有更高的皮膚阻抗,但在較高頻信號(hào)中具有更低的皮膚阻抗。
 
除此之外,研究人員還對(duì)干電極心電圖傳感器的生物相容性和防水性能做了測(cè)試。在七天的貼身佩戴之后并沒有發(fā)現(xiàn)受試者皮膚刺激或過敏的現(xiàn)象。
 
圖4. 演示基于六角迷宮設(shè)計(jì)的 3 導(dǎo)聯(lián)心電圖傳感器,具有無(wú)線通信功能。圖源來(lái)自論文。
 
3、研究意義
 
便攜式心電圖貼片可以徹底改變遠(yuǎn)程和門診醫(yī)療保健,甚至還可能應(yīng)用于預(yù)防醫(yī)學(xué)。這種貼片非常輕便,可以無(wú)線傳輸數(shù)據(jù),并且能夠準(zhǔn)確識(shí)別異常狀態(tài)或突發(fā)的心臟疾病。無(wú)論是在臨床環(huán)境中使用,還是集成到日常服裝中作為可穿戴設(shè)備佩戴,它們都可以重新定義我們監(jiān)測(cè)心臟健康的方式。
 
參考文獻(xiàn):Elango, P. F. M., Dhanabalan, S. S., Robel, M. R., Elango, S. P., Walia, S., Sriram, S., & Bhaskaran, M. (2023). Dry electrode geometry optimization for wearable ECG devices. Applied Physics Reviews, 10(4), 041408. https://doi.org/10.1063/5.0152554
 
 

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