用于追踪运动代谢的可穿戴多模式生物微流控芯片

MEMS 2024-01-27 00:02

通过汗液内源性氨基酸的原位监测可以为健康和代谢提供生理学见解。然而,现有的氨基酸生物传感器无法在运动期间定量评估代谢状态,并且很少用于建立血液-汗液相关性,因为它们仅检测单一浓度指标并忽视了汗液速率。

为了解决上述问题,中科院半导体所王丽丽团队介绍了一种可穿戴的多模式生物微流控芯片,它集成了先进的电化学电极和多功能微流控通道,能够同时定量多种汗液指标,包括苯丙氨酸(Phe)和氯离子,以及汗液速率。这种综合测量方法揭示了个体间汗液苯丙氨酸水平与汗液速率之间的负相关性,进一步使得识别高代谢风险个体成为可能。通过追踪运动期间因蛋白质摄入引起的苯丙氨酸波动,并通过对汗液速率进行浓度指标归一化以减少个体间变异,展示了一种可靠的方法来关联和分析汗液-血液苯丙氨酸水平,可用于个人健康监测。该研究以“Interindividual- and blood-correlated sweat phenylalanine multimodal analytical biochips for tracking exercise metabolism”为题发表在《Nature Communications》期刊上。

该研究介绍了一种可穿戴的多模式生物微流控芯片,用于感应多种指标,包括汗液中的苯丙氨酸和氯离子浓度,以及汗液速率,这些指标共同使得在运动期间对代谢状态进行定量评估成为可能。这种生物微流控芯片整合了三个功能模块,用于先进的原位汗液检测(图1a):(i)一个通过电催化活性分子印迹聚合物(MIP)修饰的电化学电极(E-MIP),用于直接和选择性地确定汗液中苯丙氨酸;(ii)一个设计精良的多功能微流控模块,允许快速汗液采样、浓度刷新和pH缓冲,以维持稳定的检测环境,以及用于汗液损失测量的流速可视化;以及(iii)与匹配的无线柔性电路和移动软件的集成。利用这种生物微流控芯片方法,研究了两个具有不同身体质量指数(BMI)值的人体检测受试者群体之间苯丙氨酸水平的变化,这可以归因于汗液速率的差异。利用这种负相关性,研究人员分析了氨酸进入汗液的可能机制。此外,研究人员通过使用复合指标——氨酸分泌率(SP),该指标来源于汗液氨酸浓度(CP)和汗液速率(RW)(图1b),评估了具有不同生理特征的志愿者的运动代谢状态和风险。最后,展示了在不同志愿者中,通过汗液速率归一化减少个体间变异后,汗液和血清氨酸水平之间的相似和强相关性。所有这些展示揭示了可穿戴多模式系统在基于汗液的个性化运动和饮食管理中的潜在实用性。

图1 可穿戴多模态生物芯片通过汗液分析评估运动代谢风险和血清相关性的示意图


E-MIP传感器的电化学表征

图2展示了E-MIP传感器对氨酸检测的特性,包括对氨酸的选择性识别能力,以及在生理相关高浓度下对其他氨基酸的有效区分。此外,传感器还展示了对L-氨酸与D-氨酸的对映体选择性,这是由于使用了L-氨酸作为印迹模板。传感器的电化学特性通过循环伏安法和电化学阻抗谱进行了评估,显示了在不同pH条件下对氨酸的响应稳定性。通过差分脉冲伏安法扫描,在10至1500 μM的氨酸浓度范围内检测到了峰电流读数的明确增加,并确定了两个线性关系。这些结果表明,E-MIP电极在直接、选择性和敏感地电催化氧化氨酸方面优于其他检测电极。

图2 用于氨酸检测的E-MIP传感器的表征


多用途微流控的设计和性能表征

图3展示了为可穿戴汗液丙氨酸传感器设计的多功能微流控模块的设计和性能特征。结果表明,微流控模块能够有效地提高汗液采样的时间分辨率,并通过可视化流道提供汗液损失的实时读数,同时维持pH中性和高离子强度的溶液环境,以确保准确的汗液丙氨酸检测。

图3 用于汗液采样的多用途微流控的设计和表征


用于评估运动代谢风险的传感器评估

图4展示了可穿戴多模式生物微流控芯片在动态运动汗液分析和代谢评估中的体内评估。受试者佩戴生物微流控芯片的照片和智能手机应用程序界面的截图显示了生物微流控芯片的实际应用和用户界面。传感器的超薄和柔性演示强调了其适合长时间佩戴的设计。硬件块图揭示了汗液传感器的柔性电路,包括用于激发差分脉冲伏安法(DPV)电位和差异开路电位(OCP)测量的模块,以及相应的多模式生物信号检索、处理和传输功能。实时连续监测的图表和从受试者额头获得的DPV数据提供了运动过程中汗液成分变化的实时信息。动态汗液丙氨酸测量和相应的箱形图比较了不同BMI值受试者的汗液丙氨酸水平,揭示了不同体质人群在运动时的代谢差异。汗液丙氨酸分泌率与汗液氨基酸水平的正相关性验证了其作为运动代谢风险评估指标的潜力。通过汗液速率归一化,可以减少个体间变异,从而更准确地评估血清和汗液丙氨酸水平之间的相关性。

图4 可穿戴多模态生物微流控芯片用于动态运动汗液分析和评估的体内评估


汗液苯丙氨酸传感器用于饮食管理和血清相关性的评估

图5显示了实时汗液丙氨酸分析,用于评估运动期间血清水平和蛋白质饮食摄入的影响。汗液中丙氨酸的代谢途径以及运动期间由于蛋白质摄入导致的血清和汗液丙氨酸水平的波动,不同BMI受试者在运动三个阶段(包括蛋白质饮食摄入前后以及休息后)的汗液丙氨酸水平的动态变化,有助于帮助研究不同体质人群在运动时的代谢差异。传感器测量的汗液丙氨酸浓度与酶联免疫吸附测定(ELISA)读数的比较,验证了传感器测量的准确性。此外,该研究还展示了HaCaT细胞在生物相容性测试后的相对细胞活力,评估了生物微流控芯片的安全性和生物相容性。这表明生物微流控芯片适合长时间佩戴和汗液多模式检测。这些结果表明,通过引入汗液速率来减少个体间变异,汗液丙氨酸分泌率是一个潜在的合适指标,可用于研究血清和汗液丙氨酸之间的相关性。

图5 原位汗液丙氨酸分析,用于评估血清水平和蛋白质饮食摄入效果

综上所述,该研究利用可穿戴多模式生物微流控芯片对人体运动期间汗液中的苯丙氨酸和氯离子浓度以及汗液速率进行实时监测,从而实现对代谢状态的定量评估。这种生物微流控芯片整合了三个功能模块,包括电催化活性分子印迹聚合物(MIP)修饰的电化学电极、多功能微流控模块以及与无线柔性电路和移动软件的集成。研究团队利用这种生物微流控芯片方法,探讨了不同BMI值的人体受试者群体之间丙氨酸水平的变化,并分析了丙氨酸进入汗液的可能机制。此外,通过使用复合指标——丙氨酸分泌率(SP),研究人员评估了具有不同生理特征的志愿者的运动代谢状态和风险。最后,研究展示了汗液和血清丙氨酸水平之间的相似和强相关性,特别是在通过汗液速率归一化减少个体间变异后。这些发现揭示了可穿戴多模式微流控系统在基于汗液的个性化运动和饮食管理中的潜在实用性。

论文链接:
https://doi.org/10.1038/s41467-024-44751-z

延伸阅读:
《即时诊断应用的生物传感器技术及市场-2022版》
《可穿戴技术及市场-2023版》
《柔性混合电子(FHE)技术及市场-2023版》

MEMS 中国首家MEMS咨询服务平台——麦姆斯咨询(MEMS Consulting)
评论
  • 每日可见的315MHz和433MHz遥控模块,你能分清楚吗?众所周知,一套遥控设备主要由发射部分和接收部分组成,发射器可以将控制者的控制按键经过编码,调制到射频信号上面,然后经天线发射出无线信号。而接收器是将天线接收到的无线信号进行解码,从而得到与控制按键相对应的信号,然后再去控制相应的设备工作。当前,常见的遥控设备主要分为红外遥控与无线电遥控两大类,其主要区别为所采用的载波频率及其应用场景不一致。红外遥控设备所采用的射频信号频率一般为38kHz,通常应用在电视、投影仪等设备中;而无线电遥控设备
    华普微HOPERF 2025-01-06 15:29 132浏览
  • 在智能家居领域中,Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread与Z-Wave等无线通信协议是构建短距物联局域网的关键手段,它们常在实际应用中交叉运用,以满足智能家居生态系统多样化的功能需求。然而,这些协议之间并未遵循统一的互通标准,缺乏直接的互操作性,在进行组网时需要引入额外的网关作为“翻译桥梁”,极大地增加了系统的复杂性。 同时,Apple HomeKit、SamSung SmartThings、Amazon Alexa、Google Home等主流智能家居平台为了提升市占率与消费者
    华普微HOPERF 2025-01-06 17:23 146浏览
  • 这篇内容主要讨论三个基本问题,硅电容是什么,为什么要使用硅电容,如何正确使用硅电容?1.  硅电容是什么首先我们需要了解电容是什么?物理学上电容的概念指的是给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,单位是F,指的是容纳电荷的能力,C=εS/d=ε0εrS/4πkd(真空)=Q/U。百度百科上电容器的概念指的是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。通过观察电容本身的定义公式中可以看到,在各个变量中比较能够改变的就是εr,S和d,也就是介质的介电常数,金属板有效相对面积以及距离。当前
    知白 2025-01-06 12:04 175浏览
  • 彼得·德鲁克被誉为“现代管理学之父”,他的管理思想影响了无数企业和管理者。然而,关于他的书籍分类,一种流行的说法令人感到困惑:德鲁克一生写了39本书,其中15本是关于管理的,而其中“专门写工商企业或为企业管理者写的”只有两本——《为成果而管理》和《创新与企业家精神》。这样的表述广为流传,但深入探讨后却发现并不完全准确。让我们一起重新审视这一说法,解析其中的矛盾与根源,进而重新认识德鲁克的管理思想及其著作的真正价值。从《创新与企业家精神》看德鲁克的视角《创新与企业家精神》通常被认为是一本专为企业管
    优思学院 2025-01-06 12:03 124浏览
  • 根据Global Info Research项目团队最新调研,预计2030年全球封闭式电机产值达到1425百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为3.4%。 封闭式电机是一种电动机,其外壳设计为密闭结构,通常用于要求较高的防护等级的应用场合。封闭式电机可以有效防止外部灰尘、水分和其他污染物进入内部,从而保护电机的内部组件,延长其使用寿命。 环洋市场咨询机构出版的调研分析报告【全球封闭式电机行业总体规模、主要厂商及IPO上市调研报告,2025-2031】研究全球封闭式电机总体规
    GIRtina 2025-01-06 11:10 104浏览
  • 大模型的赋能是指利用大型机器学习模型(如深度学习模型)来增强或改进各种应用和服务。这种技术在许多领域都显示出了巨大的潜力,包括但不限于以下几个方面: 1. 企业服务:大模型可以用于构建智能客服系统、知识库问答系统等,提升企业的服务质量和运营效率。 2. 教育服务:在教育领域,大模型被应用于个性化学习、智能辅导、作业批改等,帮助教师减轻工作负担,提高教学质量。 3. 工业智能化:大模型有助于解决工业领域的复杂性和不确定性问题,尽管在认知能力方面尚未完全具备专家级的复杂决策能力。 4. 消费
    丙丁先生 2025-01-07 09:25 83浏览
  • 村田是目前全球量产硅电容的领先企业,其在2016年收购了法国IPDiA头部硅电容器公司,并于2023年6月宣布投资约100亿日元将硅电容产能提升两倍。以下内容主要来自村田官网信息整理,村田高密度硅电容器采用半导体MOS工艺开发,并使用3D结构来大幅增加电极表面,因此在给定的占位面积内增加了静电容量。村田的硅技术以嵌入非结晶基板的单片结构为基础(单层MIM和多层MIM—MIM是指金属 / 绝缘体/ 金属) 村田硅电容采用先进3D拓扑结构在100um内,使开发的有效静电容量面积相当于80个
    知白 2025-01-07 15:02 76浏览
  • PLC组态方式主要有三种,每种都有其独特的特点和适用场景。下面来简单说说: 1. 硬件组态   定义:硬件组态指的是选择适合的PLC型号、I/O模块、通信模块等硬件组件,并按照实际需求进行连接和配置。    灵活性:这种方式允许用户根据项目需求自由搭配硬件组件,具有较高的灵活性。    成本:可能需要额外的硬件购买成本,适用于对系统性能和扩展性有较高要求的场合。 2. 软件组态   定义:软件组态主要是通过PLC
    丙丁先生 2025-01-06 09:23 85浏览
  • 根据环洋市场咨询(Global Info Research)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机锂电池产值达到2457百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为9.6%。 无人机锂电池是无人机动力系统中存储并释放能量的部分。无人机使用的动力电池,大多数是锂聚合物电池,相较其他电池,锂聚合物电池具有较高的能量密度,较长寿命,同时也具有良好的放电特性和安全性。 全球无人机锂电池核心厂商有宁德新能源科技、欣旺达、鹏辉能源、深圳格瑞普和EaglePicher等,前五大厂商占有全球
    GIRtina 2025-01-07 11:02 74浏览
  • 本文介绍Linux系统更换开机logo方法教程,通用RK3566、RK3568、RK3588、RK3576等开发板,触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。制作图片开机logo图片制作注意事项(1)图片必须为bmp格式;(2)图片大小不能大于4MB;(3)BMP位深最大是32,建议设置为8;(4)图片名称为logo.bmp和logo_kernel.bmp;开机
    Industio_触觉智能 2025-01-06 10:43 87浏览
  • By Toradex 秦海1). 简介嵌入式平台设备基于Yocto Linux 在开发后期量产前期,为了安全以及提高启动速度等考虑,希望将 ARM 处理器平台的 Debug Console 输出关闭,本文就基于 NXP i.MX8MP ARM 处理器平台来演示相关流程。 本文所示例的平台来自于 Toradex Verdin i.MX8MP 嵌入式平台。  2. 准备a). Verdin i.MX8MP ARM核心版配合Dahlia载板并
    hai.qin_651820742 2025-01-07 14:52 51浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦