<acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
<rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
<acronym id="s8ci2"></acronym>
<acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>
0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

綜述:基于間質液的可穿戴生物傳感器研究和應用進展

MEMS ? 來源:MEMS ? 2024-04-13 11:58 ? 次閱讀

間質液(ISF)是一種富含多種生物標志物和分析物的生物液體,其成分與血液相似,作為一種寶貴的臨床相關信息來源,已引起人們的極大關注。因此,基于ISF的可穿戴生物傳感器正在成為無創和微創疾病診斷、個性化醫療以及其它醫療保健和生物醫學應用的強大工具。

據麥姆斯咨詢報道,近期,來自新加坡國立大學(National University of Singapore)的研究人員在Communications Materials期刊上發表題為“Interstitial fluid-based wearable biosensors for minimally invasive healthcare and biomedical applications”的綜述,全面概述了基于ISF的生物傳感器,尤其是可穿戴ISF傳感器的最新進展。作者首先深入介紹了ISF生物標志物和采樣技術,并討論了包括材料、制造方法和傳感機制在內的最新ISF傳感策略。然后,作者討論了基于ISF的生化傳感器在疾病診斷和藥物評價等醫療保健領域的應用。最后,作者探討了基于ISF的生物傳感器所面臨的挑戰,并對其未來的發展方向提出了前瞻性的看法。

bd5043ee-f8fe-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg


圖1 基于間質液(ISF)的可穿戴生物傳感器及其在醫療保健中的應用概述:(a)小分子傳感機制;(b)離子傳感機制;(c)大分子傳感機制;(d)利用微針采樣法獲取ISF;(e)利用反向電泳采樣法提取ISF;(f)微透析機制;(g)基于ISF的連續葡萄糖監測,用于糖尿病管理;(h)利用ISF進行營養素監測;(i)細胞因子和蛋白質測量;(j)利用微針技術進行藥物監測。

bd59862a-f8fe-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg


圖2 間質液(ISF)采樣技術:(a)用于體內生物標志物檢測的功能化實心微針貼片;(b)用于收集ISF的空心微針貼片,可檢測多種分析物;(c)用于糖尿病前期篩查測試的紙質多孔微針貼片;(d)用于實時葡萄糖傳感的導電水凝膠微針陣列;(e)結合離子滲透技術的紋身式葡萄糖監測傳感器;(f)結合微透析ISF提取方法的微流控傳感器,用于生物大分子濃度監測。

bd9ac072-f8fe-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg


圖3 基于間質液(ISF)的葡萄糖傳感器在血糖監測中的應用:(a)基于高密度微針的葡萄糖傳感器示意圖;(b)基于聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的集成式微針電化學傳感器示意圖;(c)用于糖尿病管理的基于聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)的連續葡萄糖傳感器示意圖;(d)基于可膨脹微針的葡萄糖傳感器示意圖;(e)基于反離子電滲(RI)的貼片式葡萄糖傳感器的光學和逐層示意圖;(f)基于RI的超薄葡萄糖傳感器的光學照片。

bdaadd18-f8fe-11ee-a297-92fbcf53809c.jpg


圖4 基于間質液(ISF)的生物傳感器在藥物監測中的應用:(a)用于苯氧甲基青霉素監測的微針傳感器;(b)用于左旋多巴測量的雙傳感平臺;(c)用于多靶標測量的微針適配體傳感器;(d)用于測量芬太尼和有機磷的微針傳感平臺。

總體而言,ISF傳感器能夠通過無創或微創方式檢測重要的臨床相關生物標志物或藥物,在診斷、管理疾病和監測藥物方面展現出巨大的潛力。這些ISF傳感器的發展可能會促進個性化醫療和即時診斷應用的進步。然而,挑戰依然存在。

首先,對于許多ISF傳感器來說,壽命和長期連續監測是一個重大問題。據報道,目前葡萄糖和乳酸等小分子傳感器的使用壽命已超過24小時。一個具有代表性的例子是利用強效和選擇性葡萄糖氧化酶的葡萄糖傳感器。據報道,雅培的FreeStyle Liber、Dexcom的G4、G5和G6、美敦力的Minimed Guardian等市售產品的傳感器壽命超過7天。然而,目前,科研人員只針對某些靶標設計或發現了數量非常有限的具有高度分析特異性的強效酶。許多靶標缺乏有效的循環識別元件,尤其是大分子靶標,例如蛋白質,其傳感是基于生物親和性傳感機制。生物親和性傳感涉及靶標與適配體、抗體或工程受體的結合,而靶標與識別元件的分離具有挑戰性,尤其是對于具有高選擇性和高靈敏度的傳感器而言。一般來說,結合的靶標會逐漸在傳感表面積聚,從而導致傳感失效和傳感結果的不準確。為了解決這一問題,科研人員提出了利用外部刺激再生傳感元件或設計靶標釋放機制的可能解決方案。

其次,準確性和可靠性也是ISF傳感器面臨的重大挑戰。原位監測面臨的問題包括分析物和副產物的積累,以及傳感位置上的生物污垢,從而干擾靶標識別和響應。利用生物相容的外涂層膜、兩性離子膜或水凝膠可以大大減少生物污垢問題,避免干擾免疫反應,但需要精心的分子設計。非原位監測涉及頻繁、持續和大量提取ISF或將ISF輸送到體外位置,會造成局部排斥和免疫效應,并使ISF成分或濃度失真。這就導致ISF與血液濃度之間的相關性不可靠,從而造成誤差??赡艿慕鉀Q方案包括開發能夠控制ISF提取量以及提取持續時間和頻率的系統,從而確保提取量、持續時間和頻率不會引發明顯的免疫反應或靶標濃度失真。此外,還可以探索需要最小ISF量的高靈敏度傳感器。

第三,運動應變也對可穿戴式ISF傳感器的準確性、可靠性和使用壽命提出了巨大挑戰。雖然可穿戴和靈活的形式帶來了便捷和簡易診斷的機會,但是人體在活動時會給傳感器帶來巨大的機械應變。頻繁的大應變可能會導致傳感元件從皮膚上脫落,并對傳感元件造成潛在的物理損壞。采用工程應變不敏感設計的柔性基底可以通過最大限度地減少對傳感器端的干擾來部分緩解這一問題。然而,剛性-柔性界面造成的機械失配以及硅基與常用柔性基底的兼容性較差等問題,阻礙了柔性傳感器向商業化方向的發展。

最后,實現具有低滯后時間、快速響應時間、高靈敏度和寬傳感范圍的ISF傳感器具有挑戰性。滯后時間主要取決于分析物從血液進入ISF的固有過程(葡萄糖等小分子為5 ~ 10分鐘)和靶標從ISF擴散到電極表面的時間(使用限制膜的葡萄糖傳感器為1 ~ 5分鐘)。為解決時滯問題,可以使用人工智能AI)和基于算法的預測方法來補償滯后時間,以實現更精確的測量。另一種可能的策略是開發一種高效膜,在保持線性響應和生物相容性能的同時,促進分析物向傳感核心的傳輸。關于靈敏度和傳感范圍,可以設計更好的傳感機制和優化的傳感元件,以改進電極與靶標之間的識別和傳感方法。

論文鏈接:
https://doi.org/10.1038/s43246-024-00468-6

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2526

    文章

    48104

    瀏覽量

    740099
  • 醫療保健
    +關注

    關注

    4

    文章

    310

    瀏覽量

    30320
  • 可穿戴
    +關注

    關注

    4

    文章

    748

    瀏覽量

    85184

原文標題:綜述:基于間質液的可穿戴生物傳感器研究和應用進展

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    安泰ATA-2161高壓放大器在生物傳感器研究中的應用

    環境監測、醫療衛生和食品檢驗等。那么ATA-2161高壓放大器在生物傳感器研究中有怎樣的應用呢? 首先生物傳感器主要有下面三種分類命名方式,三種分類方法之間實際互相交叉使用: 1.根據生物傳感
    的頭像 發表于 03-27 11:18 ?141次閱讀
    安泰ATA-2161高壓放大器在<b class='flag-5'>生物傳感器</b><b class='flag-5'>研究</b>中的應用

    用于原位監測汗液標志物的全打印、多模態可穿戴生物傳感器陣列

    電化學生物傳感器已成為通過非侵入性汗液分析來跟蹤人體生理動態的有前途的工具。然而,以高度可控的方式集成多路傳感器以實現長期可靠的生物傳感,仍然是關鍵挑戰。
    的頭像 發表于 03-22 17:34 ?502次閱讀
    用于原位監測汗液標志物的全打印、多模態<b class='flag-5'>可穿戴</b><b class='flag-5'>生物傳感器</b>陣列

    ?科普|生物傳感器

    01原理 首先生物傳感器的組成包含抗體、抗原、蛋白質、DNA或者酶等生物活性材料,當待測物質進入傳感器后,這些生物活性材料與待測物進行分子識別,然后發生
    的頭像 發表于 03-21 17:17 ?143次閱讀

    生物傳感器研究的光譜技術

    中使用穩態和時間分辨熒光和等離子體增強熒光光譜、拉曼和表面增強拉曼光譜以及暗場/落射熒光成像。 該小組的 FERGIE(IsoPlane 81 的前一版本)促進的研究項目包括 (1) 用于生物傳感器設計的等離子體納米顆粒的合成和表征,(2) 用于體外和體內
    的頭像 發表于 11-15 06:34 ?193次閱讀
    <b class='flag-5'>生物傳感器</b><b class='flag-5'>研究</b>的光譜技術

    可穿戴無創葡萄糖傳感器最新應用進展綜述

    當前,華為、蘋果等全球企業和機構,在開發新型可穿戴電化學傳感器上投入了大量的精力,該類型傳感器不同于傳統的有創監測,可以無創持續監測體液中的生物標志物,在疾病預防、診斷和管理上有重大的
    的頭像 發表于 10-18 08:35 ?1751次閱讀
    <b class='flag-5'>可穿戴</b>無創葡萄糖<b class='flag-5'>傳感器</b>最新應用<b class='flag-5'>進展</b>(<b class='flag-5'>綜述</b>)

    研究團隊構建基于肽適體的谷氨酸生物傳感器

    中國工程院院士、中國科學院亞熱帶農業生態研究所首席研究員印遇龍團隊,基于此前的研究,將自行篩選獲得的賴氨酸肽適體固定至聚苯胺修飾的玻碳電極上,構建了電流型賴氨酸生物傳感器。他們還將自行
    的頭像 發表于 10-10 09:09 ?411次閱讀

    AIKON Health正在開發一種用于心臟檢測的新型可穿戴生物傳感器

    荷蘭國家應用科學研究院(TNO)孵化的公司AIKON Health正在開發一種新型可穿戴生物傳感器,可以幫助心臟病患者監測心臟狀況。AIKON Health旨在將心臟病患者的再入院率降低25%。
    發表于 09-19 10:15 ?631次閱讀

    研發由鈣鈦礦太陽能電池供電的可穿戴生物傳感器

    傳感新品 【美國加州理工學院:研發由鈣鈦礦太陽能電池供電的可穿戴生物傳感器可穿戴生物傳感器可以實時監測佩戴者的健康狀況和周圍環境。隨著
    的頭像 發表于 08-09 22:44 ?693次閱讀
    研發由鈣鈦礦太陽能電池供電的<b class='flag-5'>可穿戴</b><b class='flag-5'>生物傳感器</b>

    生物傳感器的工作原理是什么

    透射式光纖錐形生物傳感器 標題拗口?劃重點,看到高靈敏幾個字就行啦,生物傳感器越靈敏測試結果越準!什么什么,生物傳感器干啥的?! ? 生物傳感器(biosensor),是一種對
    的頭像 發表于 08-07 14:37 ?1159次閱讀
    <b class='flag-5'>生物傳感器</b>的工作原理是什么

    可穿戴微流控傳感器可解決氣泡干擾問題

    日本東京理科大學(Tokyo University of Science)研究人員在可穿戴微流控系統方面的創新,使得可穿戴傳感器可以對汗液中的生物
    發表于 07-25 09:14 ?248次閱讀
    <b class='flag-5'>可穿戴</b>微流控<b class='flag-5'>傳感器</b>可解決氣泡干擾問題

    綜述可穿戴生物電化學傳感器研究與應用進展

    來源:MEMS,謝謝 編輯:感知芯視界 近年來,隨著物聯網的高速發展,智能可穿戴傳感器因具有靈活、簡易、便攜等優點而受到廣泛關注。其中,生物電化學傳感器具有靈敏度高、特異性好、重復性高等特點。
    的頭像 發表于 07-10 10:54 ?361次閱讀

    可穿戴生物電化學傳感器研究與應用進展綜述

    近年來,隨著物聯網的高速發展,智能可穿戴傳感器因具有靈活、簡易、便攜等優點而受到廣泛關注。
    發表于 07-07 09:57 ?495次閱讀
    <b class='flag-5'>可穿戴</b><b class='flag-5'>生物電化學傳感器</b>的<b class='flag-5'>研究</b>與應用<b class='flag-5'>進展</b><b class='flag-5'>綜述</b>

    生物傳感器通過可穿戴的家庭測試檢測睡眠呼吸暫停

    為了制造其紐扣電池供電的設備,Ectosense尋求一種小型,低功耗的生物傳感器,以提供良好的PPG質量。經過全面評估,公司選擇了美信集成的MAX30102脈搏血氧儀和心率生物傳感器模塊。
    的頭像 發表于 06-28 09:29 ?512次閱讀

    生物傳感器在醫學領域中的應用

    生物傳感器是一個非?;钴S的研究和工程技術領域,它與生物信息學、生物芯片、生物控制論、仿生學、生物
    的頭像 發表于 06-16 17:39 ?2452次閱讀

    生物分子傳感器研究進展

    基于身體的生物分子傳感系統,包括可穿戴、可植入和消費電子用傳感器,可以進行全面的健康相關監測。
    發表于 05-17 14:28 ?327次閱讀
    <b class='flag-5'>生物</b>分子<b class='flag-5'>傳感器</b><b class='flag-5'>研究進展</b>
    亚洲欧美日韩精品久久_久久精品AⅤ无码中文_日本中文字幕有码在线播放_亚洲视频高清不卡在线观看
    <acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
    <rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
    <acronym id="s8ci2"></acronym>
    <acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>