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用于可穿戴健康監(jiān)測(cè)設(shè)備的電化學(xué)傳感纖維研究進(jìn)展

微流控 ? 來源:微流控 ? 2023-12-25 14:16 ? 次閱讀
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自1962年Clark和Lyons提出生物傳感器的概念以來,其由于具有生物識(shí)別過程的高度特異性,在過去幾十年中得到了廣泛關(guān)注與開發(fā),最成功的例子之一就是血糖儀。近年來,可穿戴設(shè)備取得了巨大的商業(yè)進(jìn)步,根據(jù)Grand View Research的市場(chǎng)報(bào)告,2016年全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)約為1.5億美元,預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到28.6億美元,新增市場(chǎng)規(guī)模的很大一部分將由可穿戴電化學(xué)傳感器組成。電化學(xué)傳感器可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)人體體液中生物分子的動(dòng)態(tài)波動(dòng),為原位體液測(cè)量和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)反饋搭建橋梁,具有極高的臨床應(yīng)用價(jià)值。但受限于穩(wěn)定性和復(fù)雜性等問題,可穿戴電化學(xué)傳感器的商業(yè)化尚不成熟。

可穿戴電化學(xué)傳感器從最初的臺(tái)式設(shè)備逐漸演變而來,研究人員將傳感電極與柔性基底相結(jié)合,優(yōu)化了設(shè)備形態(tài)與體積,使器件能夠貼合人體,從而便捷地進(jìn)行實(shí)時(shí)健康監(jiān)測(cè)。在可穿戴器件中,纖維電子器件展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力,其具有優(yōu)異的穿戴性能,如透氣性、舒適性和拉伸性,有可能在日常生活中長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)使用。將電化學(xué)傳感技術(shù)與纖維電子結(jié)合,通過日常穿戴為人們提供健康狀況的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),代表了可穿戴健康監(jiān)測(cè)的前沿發(fā)展方向。

近日,東華大學(xué)李耀剛教授/侯成義教授團(tuán)隊(duì)、大連理工大學(xué)朱楠教授、丹麥技術(shù)大學(xué)Jens Ulstrup教授、奧爾堡大學(xué)助理教授肖鑫鑫聯(lián)合在國(guó)際期刊Biosensors and Bioelectronics上發(fā)表題為“Electrochemical sensing fibers for wearable health monitoring devices”的綜述,面向可穿戴、柔性電子和電化學(xué)傳感等領(lǐng)域詳細(xì)概述了電化學(xué)傳感纖維的概念、原理、方法以及發(fā)展趨勢(shì)。本文第一作者是東華大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院博士研究生田航、大連理工大學(xué)化學(xué)學(xué)院博士研究生馬俊林,新疆大學(xué)張民偉教授也參與了該項(xiàng)工作。

該綜述以問題為導(dǎo)向,首先介紹了基于纖維和織物的可穿戴傳感技術(shù)新平臺(tái),進(jìn)而討論了電化學(xué)傳感纖維的原理和優(yōu)勢(shì);強(qiáng)調(diào)了電化學(xué)傳感纖維在智能服裝設(shè)計(jì)與應(yīng)用中的重要性,重點(diǎn)介紹了解決電化學(xué)傳感纖維關(guān)鍵問題的策略如材料選擇和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);最后概述了基于電化學(xué)傳感纖維的智能服裝系統(tǒng)及其在醫(yī)療健康中的前沿應(yīng)用(圖1)。

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圖1 綜述的總體框架:電化學(xué)傳感原理和方法;纖維制造策略;纖維集成;應(yīng)用和挑戰(zhàn)

綜述首先介紹了可穿戴傳感技術(shù)的新時(shí)代:基于纖維和織物的電化學(xué)傳感器,總結(jié)了電化學(xué)傳感纖維相對(duì)于其他可穿戴電極材料的獨(dú)特之處(圖2),如成本低、靈活性高、舒適性好等。概述了電化學(xué)傳感纖維存在的關(guān)鍵挑戰(zhàn),如:動(dòng)態(tài)電化學(xué)穩(wěn)定性、機(jī)械耐久性、可洗滌性、透氣透濕性、柔軟性等,并討論了應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)的策略。

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圖2 電化學(xué)傳感纖維的獨(dú)特性能

該綜述闡明了電解池、微芯片和纖維電子學(xué)在電化學(xué)原理和方法上的異同(圖3)。傳統(tǒng)的電化學(xué)傳感器依賴于恒電位儀以及具有電極和電解質(zhì)的電解池。隨著柔性電子技術(shù)的進(jìn)步,電化學(xué)傳感器正逐步向小型化、高密度、高集成化方向發(fā)展。微芯片技術(shù)通常利用光刻噴涂等工藝在芯片上產(chǎn)生各種微電極,并利用DNA、蛋白質(zhì)和其他生物分子進(jìn)行修飾,形成具有生物分子識(shí)別功能的傳感器。隨著新型電化學(xué)傳感技術(shù)的發(fā)展,傳感器件不再局限于剛性電極,纖維電極因?yàn)榫哂懈呷嵝浴⒏呃煨缘葍?yōu)點(diǎn)受到關(guān)注。如絲綢、棉線等天然纖維,可以涂上導(dǎo)電材料,賦予其電極的特性。然后用傳感元件對(duì)纖維表面進(jìn)行功能化,以進(jìn)行電化學(xué)傳感并檢測(cè)特定物質(zhì)。

常見電化學(xué)傳感器的工作原理根據(jù)所使用的電化學(xué)技術(shù)進(jìn)行分類,包括(1)記錄三電極電路中電流的安培法/伏安法;(2)電位法,其記錄雙電極系統(tǒng)的工作電極的平衡電勢(shì);以及(3)阻抗測(cè)量,其監(jiān)測(cè)由分析物引起的電阻信號(hào)。但在纖維器件中仍存在部分挑戰(zhàn):比如,為了在纖維電極上實(shí)現(xiàn)離子的實(shí)時(shí)傳感,合理設(shè)計(jì)微流控通道以允許新分泌的生物流體流過傳感器是至關(guān)重要的,否則纖維只感應(yīng)到累積水平的離子會(huì)出現(xiàn)不準(zhǔn)確的讀數(shù);同時(shí)需要考慮纖維在穿著過程中的變形引起的固有阻抗變化等。

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圖3 (a)電化學(xué)傳感器發(fā)展的三種基本形式;(b)電化學(xué)傳感器工作原理:基于酶電極的電流測(cè)量法,包括電流-時(shí)間(i-t)曲線;基于蛋白質(zhì)和其他物質(zhì)分析的伏安法,包括電流-電勢(shì)(i-E)曲線;基于離子選擇性電極的電位測(cè)定法,包括電位的測(cè)定;阻抗測(cè)量法,用于記錄電極表面電特性的變化

理想的電化學(xué)傳感纖維應(yīng)具有以下組成和結(jié)構(gòu)特征:(1)盡可能多的活性位點(diǎn)以實(shí)現(xiàn)高的本征活性;(2)高導(dǎo)電性以確保穩(wěn)定的性能,因?yàn)槔w維電極本身的總電荷轉(zhuǎn)移路徑比薄膜電極的總電荷傳輸路徑長(zhǎng);(3)高比表面積;(4)足夠的柔性和機(jī)械強(qiáng)度,以應(yīng)對(duì)使用過程中的彎曲和拉伸;(5)合理的結(jié)構(gòu),有利于反應(yīng)物材料的電荷轉(zhuǎn)移和擴(kuò)散。該綜述概述了纖維基底和生物活性材料,包括類別、制造、表面改性和纖維器件集成(圖4)。重點(diǎn)闡述了從實(shí)驗(yàn)室制備到工廠生產(chǎn)、商業(yè)化的策略,從而有望實(shí)現(xiàn)電化學(xué)傳感纖維的連續(xù)和大規(guī)模制造。

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圖4 電化學(xué)傳感纖維的材料、結(jié)構(gòu)和制造方法

纖維重量輕、柔韌性好、易于功能化,可進(jìn)行多種集成,如一維紗線、二維織物和三維編織結(jié)構(gòu)。該綜述將纖維電子功能集成到紡織品中的方法分為兩類(圖5):(1)通過各種編織方法(針織、編織、刺繡)將纖維器件嵌入絕緣織物中;(2)直接使用合適的技術(shù)對(duì)織物進(jìn)行功能化,包括絲網(wǎng)印刷、浸涂、靜電紡絲等。

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圖5 將纖維整合到織物中的各種方法

隨著材料科學(xué)、電子電路和集成技術(shù)的快速發(fā)展,基于可穿戴電化學(xué)傳感纖維的智能服裝系統(tǒng)已經(jīng)在實(shí)驗(yàn)室中實(shí)現(xiàn)了較好的效果演示。智能服裝系統(tǒng)通常由傳統(tǒng)服裝、纖維傳感器、電源、信號(hào)采集以及傳輸、接收組件組成,從而以便攜的方式實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)人體健康狀況。這里總結(jié)了解決纖維電化學(xué)傳感器局限性的策略,除了提高電化學(xué)傳感纖維和織物的性能指標(biāo)外,拓展新領(lǐng)域以增強(qiáng)實(shí)用性也及有必要。作為進(jìn)一步的展望,重點(diǎn)介紹了采用智能服裝和電化學(xué)傳感技術(shù)的個(gè)性化醫(yī)療新概念(圖6)。

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圖6 電化學(xué)傳感纖維的未來趨勢(shì)







審核編輯:劉清

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