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实时监测
拉曼光谱与电学传感双模联用实现毒性目标物的实时监测与精准识别
近期,中国科学院合肥物质科学研究院张洪文研究员团队在电学-谱学双模监测气体传感器的创新设计与可控制造方面取得新进展,相关研究成果以“Vortex Engineering on Oxide Bowl-Coated Oxide/Gold Dual-Layer Array for Dual Electrical/Spectroscopic Monitoring of Volatile Organic C
MEMS
2024-11-28
73浏览
基于Cu-MOF/PEDOT的柔性生物传感器,实现汗液抗坏血酸实时监测
汗液作为一种非侵入性生物样本,富含人体代谢物,是洞察个体健康状况的宝贵窗口。然而,现有的汗液监测技术往往缺乏实时性,无法满足复杂运动环境下的健康监测需求。柔性电子是一类能够与人体皮肤等柔软生物组织无缝贴合的电子设备,具有轻便、柔软、可拉伸等特点,在动态监测生理信号方面展现出巨大潜力。与传统的刚性电子设备相比,柔性电子能够更好地适应人体的动态变化,提供稳定、舒适的使用体验,已被广泛应用于健康监测、康
MEMS
2024-10-31
250浏览
光声成像手表实时监测血液动态!
点击蓝字关注我们最近,研究人员开发了一种用于皮肤血管高分辨率成像的光声成像手表。这种可穿戴设备可以提供一种非侵入性的方式来监测血液动力指标,如心率、血压和血氧饱和度,这些指标可以显示一个人的心脏工作状况。来自中国南方科技大学的研究小组负责人雷希表示:“尽管光声成像对血流动力的变化非常敏感,但在小型化和优化成像界面方面的困难限制了可穿戴光声设备的发展。据我们所知,这是第一个适合医疗保健应用的光声可穿
SSDFans
2024-07-08
518浏览
基于FPGA的阵列相机的实时监测和大容量存储
大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖,江湖偌大,相见即是缘分。大侠可以关注FPGA技术江湖,在“闯荡江湖”、"行侠仗义"栏里获取其他感兴趣的资源,或者一起煮酒言欢。“煮酒言欢”进入IC技术圈,这里有近100个IC技术公众号。第一部分 设计概述 /Design Introduction1.1 设计目的随着人们对于图像质量、视场、视距的要求越来越高,单目相机往往不能满足人们的需求,因此我们设计了阵列相机组
FPGA技术江湖
2024-05-11
562浏览
用于深脑区多巴胺实时监测的微型植入式荧光探针
神经递质动力学可为神经系统的基本功能、调节机制以及相关疾病的机理研究提供丰富的生物信息。其中,多巴胺作为一种重要的神经递质,对于大脑功能、情绪调节和运动控制等方面具有重要作用。对多巴胺动力学的研究有助于深入理解帕金森病等神经系统疾病的发病机理,奖赏、成瘾等复杂行为的神经生物学基础,以及神经递质系统之间的相互平衡机制,从而为脑科学研究及神经性药物开发提供重要的理论与技术基础。然而,传统的多巴胺监测方
MEMS
2024-04-12
727浏览
利用微流控芯片实现肠道内氧浓度梯度的体外模拟和多种神经化学信号的实时监测
肠道内微生物组释放出的代谢物与肠粘膜细胞、神经细胞和常驻免疫细胞进行交流,从而促进肠脑轴的双向交流。测量肠道内各类细胞之间的交流可以提供有关肠道和大脑健康关键调节因子的重要信息。然而,肠道的微生物环境在很大程度上依赖于肠壁上存在的生理氧梯度。同样,我们也需要能在体外实时监测肠道信号传导的方法。但由于无法在体外充分培养肠道组织,同时也无法暴露肠道的适当位置以进行探针插入和监测,因此这仍具有挑战性。精
MEMS
2024-04-01
562浏览
水凝胶基多功能诊疗贴片,用于糖尿病伤口的实时监测和按需治疗
无法愈合的慢性伤口对公共卫生构成重大挑战,特别是在糖尿病的情况下。受高血糖的影响,糖尿病患者伤口愈合受损、炎症延长、上皮动力学降低,很大程度上会导致慢性创伤的产生,严重者将引发截肢甚至是死亡的发生。伤口愈合是一个动态且复杂的过程,特异性实时监测伤口,及时诊断,并调整治疗方案,以满足糖尿病慢性伤口患者的复杂需求,仍然是慢性伤口监护领域的重大挑战。尽管目前已存在许多关于刺激响应型多功能聚合物材料的伤口
MEMS
2024-03-07
710浏览
高选择性植入式电化学纤维传感器,用于血液中高香草酸的实时监测
高香草酸(HVA)是重要中枢神经递质多巴胺的一种主要代谢产物,与多巴胺不同,它能够穿过血脑屏障进入血液循环系统。因此血液HVA的波动与中枢多巴胺活性密切相关。在临床上,中枢多巴胺的检测需要复杂的脑脊液分析或神经外科手术来植入装置,容易造成感染和永久性中枢神经系统功能损伤。相比之下,血液样本易于采集,植入带来的侵入性较小,因此血液HVA的动力学研究将是对现有大脑多巴胺活性研究方法的有力补充。此外,血
MEMS
2024-03-03
686浏览
机器学习辅助的多功能微针传感贴片实现伤口pH值实时监测
皮肤作为人体最大的器官,与个人的健康息息相关。延迟诊断、治疗皮肤感染会导致伤口不愈合和败血症等并发症。因此,伤口感染的早期识别和伤口不愈合的及时治疗仍是一项需要持续管理的挑战。最近,深圳大学张学记教授、许太林副教授研究团队开发了一种结合智能微针传感的新策略,以抑制伤口感染并跟踪伤口愈合状态。基于MOF-姜黄素水凝胶的微针针尖可实现快速自消毒并促进伤口愈合。此外,pH值敏感的荧光指示剂被集成到作为微
MEMS
2024-02-06
813浏览
全印刷“乐高积木”式可穿戴汗液传感器,实时监测电解质水平
近年来,全球气候变暖日益加剧,对在高温环境中工作或从事体力活动的人们构成了重大的威胁,因为他们患热相关疾病的风险很高。为了预防和诊断这些疾病,传统的方法通常依赖于分析多种生理体液(例如血液和唾液)中生物标志物的变化。然而,这些分析方法存在侵入性/微创性检测、成本高、分析时间长以及样品易受污染等缺点,从而限制了其广泛应用。大量研究表明,人体汗液中含有丰富的生化信息,通过对其进行非侵入性监测可以反映机
MEMS
2023-12-31
554浏览
基于仿生微流控芯片的全弹性可穿戴系统,用于汗液实时监测
可穿戴电子设备已在体育和医疗保健领域得到广泛采用,用于监测心率、血氧水平和体温等生理指标。然而,由于传感器性能和系统设计的限制,可穿戴设备在健康应用中仍然受到限制。虽然液体活检技术已经在健康监测、早期疾病诊断、预后检测和药物代谢研究中得到广泛应用,但无创实时监测对于日常生理指标跟踪、慢性病管理和运动表现监测等研究方向仍然至关重要。因此,结合液体活检技术的可穿戴设备有望在人体功能实时监测领域得到广泛
MEMS
2023-11-12
1097浏览
可用于妊娠期羊水实时监测的纤维传感器
全球范围内妊娠疾病的发病率和患病率令人担忧,每年全球有超过20,000,000例高风险妊娠和2,600,000例胎儿死亡。其中,宫内缺氧、宫内感染和母婴血型不容的发生率分别为38.5%、10%和25%。这些疾病可以通过分析羊水中生化物质的异常提前预警。例如,羊水中乳酸和氢离子增加与宫内缺氧密切相关,宫内感染往往伴随着羊水葡萄糖浓度降低。如果在妊娠期可以对羊水中的生化物质进行实时监测,就有可能在这些
MEMS
2023-10-27
710浏览
基于肽适体的生物传感器,可用于体液氨基酸快速检测和实时监测
中国工程院院士、中国科学院亚热带农业生态研究所首席研究员印遇龙团队,基于此前的研究,将自行筛选获得的赖氨酸肽适体固定至聚苯胺修饰的玻碳电极上,构建了电流型赖氨酸生物传感器。他们还将自行筛选获得的色氨酸肽适体修饰到纳米金表面,构建了比色型色氨酸生物传感器。相关研究近日发表于Bioelectrochemistry和Measurement。游离氨基酸是动物体内重要的小分子代谢物,特定种类或者多种氨基酸浓
MEMS
2023-10-10
718浏览
心血管生理信号与肢体健康实时监测的可扩展集成系统
背景介绍目前,将电子元件与智能医疗设备相结合的新技术解决方案,可以实时监测和分析人体重要生理信号,实现疾病预防和早期诊断。这一新兴领域是由医疗机构的需求和医疗监测应用的增长所驱动的。随着可穿戴光电技术的发展,光疗、光电血压计、氧饱和度探头等产品已经实现商业化。这些新的可穿戴和可变形的电子设备,甚至可以与人体皮肤以非接触模式操作,由于其功能化的传感能力,被称为“可穿戴电子设备”。光电体积脉搏波(PP
MEMS
2023-08-22
857浏览
可扩展石墨烯传感器阵列,用于实时监测流动水中的毒素
饮用水的风险管理通常需要对流动水中的各种毒素进行持续监测。虽然二维(2D)电子传感器可以很容易地与现有自来水基础设施整合,但其经常由于器件间的差异导致传感器不准确,这是因为缺乏仅基于电子特性从预选的一批器件中识别出故障器件的有效策略,从而阻碍了2D电子传感器在现实世界中的应用。据麦姆斯咨询报道,近日,威斯康星大学密尔沃基分校(University of Wisconsin-Milwaukee)的研
MEMS
2023-07-18
674浏览
用于液体分析物中葡萄糖浓度实时监测的3D打印微流控芯片
将宏系统与微系统连接起来进行在线检测在不同的生物技术过程中非常重要,因为其可以在小尺度上实现过程参数的精准监测,并最终改进过程控制和优化方案。此外,它还允许对样本进行连续监测,而无需人工采样和分析,从而提高生产效率和成本效益。据麦姆斯咨询报道,近期,来自塞尔维亚诺维萨德大学(University of Novi Sad)的研究人员提出了一种用于液体分析物中葡萄糖传感的3D打印微流控(MF)芯片。该
MEMS
2023-07-04
923浏览
无源无线全纺织可穿戴传感器系统,用于人体运动实时监测
移动医疗(mHealth)为个性化、远程医疗监测和风险评估提供了可能。目前,越来越多的小型化移动健康技术以便携式、植入式和可穿戴设备的形式展现了传感、捕获、处理和传输各种生理参数以改善健康的能力。由于可穿戴设备在康复和物理治疗、假肢控制、步态和长期生理信号(如卡路里消耗、心脏和呼吸速率)分析等领域的重要意义,使用可穿戴设备跟踪人体运动已经获得了高度关注。可穿戴设备大致可分为三类:(1)智能手表、腕
MEMS
2023-06-04
1285浏览
自驱动柔性曲面传感阵列,可实时监测轻微脑震荡
统计表明,滑雪、拳击、橄榄球等运动及生活意外,每年造成全球约4200万人轻微脑震荡。轻微脑震荡通常不会导致器质性病变,因此计算机断层扫描(CT)及核磁共振成像(MRI)在诊断中起的作用有限,患者自我症状描述成为轻微脑震荡诊断的主要信息来源。缺乏客观评估标准和便携式监测技术,成为目前临床轻微脑震荡诊治的主要障碍。针对这一问题,中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士、陈宝东研究员团队提出了一种策
MEMS
2023-06-03
987浏览
如何在e²studio中实时监测变量
视频演示如何在e² studio中实时监测变量。e² studio:https://www.renesas.com/software-tool/e-studio
瑞萨MCU小百科
2023-04-17
895浏览
福建物构所开发多功能荧光探针,可实时监测微环境变化
利用荧光探针监测微环境在细胞成像、疾病诊断、材料缺陷跟踪和高分辨传感中起着至关重要的作用。然而大多数荧光分子只能检测微环境中的一种或几种分析物或物理参数,极大地限制了它们在动态复杂微环境中的应用。开发可检测多种分析物或物理参数的荧光探针不但可用于监测多种微环境,还能提供更全面的微环境信息,实现实时监测微环境的动态变化。中国科学院福建物质结构研究所研究员黄伟国团队设计开发了基于菲啶的荧光探针分子:B
MEMS
2023-02-03
970浏览
重大医疗突破!这一传感器可实现非接触心电图实时监测
该研究突破了无线信号在人体感知任务中的物理感知极限,提供了一种非接触ECG监测方法。在使用过程中,被测者不需要佩戴电极也不需要去除衣物,以无感的方式完成ECG监测,具有极高的临床价值。编辑:感知芯视界12月5日消息,据中国科学技术大学官网消息,该校吴曼青院士团队陈彦教授、孙启彬研究员等人实现了基于毫米波雷达的非接触人体心电图实时监测,突破了100余年来心电图仅能通过接触式传感器获取的局限。相关研究
传感器技术
2022-12-06
1486浏览
集成多传感器的医疗可穿戴设备,可实时监测多个与心力衰竭相关的生理参数
心血管疾病(CVD)是一组心脏和血管疾病,如心肌梗死,通常被称为心脏病发作、心力衰竭(HF)、风湿性心脏病和肺动脉疾病。心力衰竭是一种严重的心血管疾病,全世界估计有6434万例患者。心力衰竭是一种渐进性临床综合征,其特征是心脏结构异常,心脏无法泵出足够的血液来满足身体的需求。通过连续实时地监控,可以更好地管理心力衰竭。在过去,人们已经做出了一些努力来治疗心力衰竭。这些努力大多基于单一参数,例如胸阻
MEMS
2022-12-06
1467浏览
柔性皮肤界面机械声学传感器,用于实时监测呼吸和吞咽反馈
吞咽是一种复杂的神经肌肉活动,由自主神经系统调节。当前,数百万成年人正面临吞咽困难(吞咽障碍)的困扰,包括患有神经系统疾病、头颈部癌症、胃肠疾病和呼吸系统疾病的患者。吞咽困难的治疗包括语言病理学的干预治疗,旨在通过训练患者在呼吸周期的呼气阶段以足够的频率进行吞咽,从而改善吞咽机制。但是,此类治疗方法通常需要大型且昂贵的设备来同步记录吞咽和呼吸活动,而且仅限于在临床环境中使用。据麦姆斯咨询报道,近日
MEMS
2022-10-10
1192浏览
模拟组织的柔软传感器可实时监测大脑肠道神经递质
国际著名学术期刊《自然》最新发表一篇材料科学论文,研究人员描述了一种模拟组织的柔软传感器,可用于实时监测大脑与肠道的神经递质。通过研究小鼠的肠道-大脑交流已表明这种传感器的能力,或有望实现其他身体柔软器官的生物分子传感。 该论文介绍,神经递质在人体内各种过程和系统中起到重要作用,监测其动力学对于理解神经元及其目标间交流十分重要。不过,在活体动物和人类体内研究生物化学信号传输的工具仍十分有限且不发
MEMS
2022-06-06
827浏览
多孔柔性生物传感器实现心脏实时监测与同步成像
印刷生物传感器可实现对生物体细胞到器官各个水平的检测与传感,在医学研究领域具有广泛的应用前景。直接打印技术(DIW)可在各种生物基材上进行快速原型设计和定制具有几何复杂性的多功能生物传感器。这种方法消除了对传统基于光刻技术通常需要的多个步骤、掩模和专用工具的需求。DIW使用导电聚合物油墨或含有导电纳米填充剂的有机硅复合油墨作为打印原料,为此,需要精确控制油墨的流变学性质,以实现(1)高精度印刷适应
MEMS
2022-05-28
1513浏览
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