聚焦:心血管健康监测新手段柔性电子信号无创伪影传感器

心血管疾病(Cardiovasculardiseases,简称CVDs),如冠状动脉疾病、中风、心力衰竭、高血压和心律失常等,已成为全球领先的死亡原因。根据世界卫生组织(WHO)的数据,每年约有1790万人因CVDs死亡,占全球死亡总数的约31%。随着全球老龄化问题日益严重,CVDs的死亡率预计会继续上升。不良的生活方式是主要诱因之一,如高盐高脂饮食、缺乏体育锻炼、吸烟和过度饮酒。此外,高血压、高血脂、糖尿病等慢性疾病也是心血管病发生的重要风险因素。定期的风险筛查可显著降低心血管疾病的发病率,精确的心血管检查可以有效地促进心血管疾病的治疗。目前,血压、心电图(ECG)、超声心动图和心外膜监测是用于筛查CVDs的主要方法。然而,用于这些检测的传统医疗器械通常面临体积庞大、难以携带、功能单一、操作繁琐等问题。

柔性电子技术的出现为上述问题提供了全新的解决方式。不同于传统的硅基刚性电子受制于摩尔定律,柔性电子具有轻、薄、柔、小等特性,能够适形于复杂表面,既可以贴在皮肤上(表皮电子),又能够与衣服结合(织物电子),甚至可以植入到人体内(可植入电子)。柔性电子具备无创、连续、原位、实时和舒适监测关键生理信号的能力,在跟踪和监测代谢紊乱、心血管问题、糖尿病等慢性症状方面尤为突出。通过对血压、心电图、超声心动图和心外膜等生理信号的持续有效监测,柔性电子可以检测CVDs的早期指标并提出个性化治疗,改善患者的预后。根据其工作机理,柔性电子在CVDs方面的应用可大致分为三类:i)柔性机械电子,利用自身机械变形和弹性波与被测物体的相互作用;ii)柔性光学电子,利用光波与被测物体的相互作用;iii)柔性声学电子,利用声波与被测物体的相互作用。

图1.柔性电子用于心血管健康与疾病监测

柔性电子用于血压监测

血压测量在CVDs监测中是一个简单但又重要的方法,它能够帮助早期发现和预防心血管问题,评估风险水平,并监测治疗效果。相较于传统袖带法,柔性电子能够无创、连续、实时监测血压。目前,柔性电子用于血压监测主要是柔性机械传感器、柔性光学传感器、柔性声学传感器。限于篇幅,此处只展示第一种(图2),感兴趣的读者可查阅原文。图2A给出了血压和脉博的测量原理,即通过柔性压力/应变传感器测量血管的舒张变化。图2B-2F是研究者们在提高精度、降低信噪比、抑制伪影等方面的代表性进展。现阶段,柔性机械传感器在脉搏和血压监测方面的临床应用主要受到灵敏度不足、运动伪影、高能耗等限制,未来的研究需要首先解决灵敏度和持续性问题,同时降低能耗。

图2.柔性压力/应变传感器测量脉搏和血压

柔性电子用于心电图监测

ECG监测是另一种安全、无创、简单且有效的CVDs监测方法,通过测量心脏的电信号来评估心脏的功能和节律。目前,柔性电子应用于ECG监测主要是通过柔性电极,即柔性干电极和柔性湿电极,二者的区别在于湿电极需要凝胶/贴片等粘附介质而干电极不需要。湿电极能提供更优的信号质量,但粘附介质存在材料要求高、后续清洁等缺点;干电极可直接使用,信号强度更高,但易导致伪影。图3展示了柔性干电极用于ECG监测。研究者仿树蛙脚垫和章鱼吸盘结构调整电极表面形貌以增强粘附作用并有效抑制伪影(图3A)或采用分形设计出超薄、超软的电极并应用于新生儿的ECG监测(图3B)。

图3.柔性干电极用于ECG监测

柔性电子用于超声心动图监测

超声心动图监测是一种非侵入性的心脏检查技术,利用超声波来产生心脏及其各种组成部分的实时图像,以评估心脏的结构和功能,在CVDs监测中有广泛的应用。目前,柔性电子(主要是柔性超声贴片)应用于超声心动图监测最具代表性的成果来自麻省理工学院赵选贺教授于2022年6月提出的生物粘附超声贴片(图4A)及加州大学圣地亚哥分校徐升教授于2023年1月提出的可拉伸超声贴片(图4B)。这两项工作分别展示了柔性超声贴片的两种不同发展路径,前一种通过水凝胶制成的耦合剂将硬质传感探头粘附于皮肤,在器件性能方面更胜一筹;后一种采用本征可拉伸材料制备传感探头,具有更好的穿戴舒适性,这两种发展路径各具优势。

图4.柔性超声贴片用于超声心动图监测

柔性电子用于心外膜监测

心外膜监测是指直接测量或监测心脏表面生理参数的侵入性方法,直接测量或监测心外膜的电活动、血流或其他生理参数,在CVDs监测中具有不可取代的作用。另外,通过直接心外膜监测技术,医学界能够更深入了解心血管系统,为CVDs的早期诊断和治疗提供更准确、更有针对性的支持。不同于上述无创方法,作为一种植入式策略,心外膜监测会带来一定的风险,如感染、移位、二次损伤等。柔性电子的生物相容性、生物可降解、无线传输、自供电、超薄而多功能等特点,有可能最大限度地减少侵入性风险。图5展示了几种柔性传感器应用于心外膜监测,这些传感器环绕动脉或附着在心肌表面,输出电信号能够反映生理和病理心血管状态,例如心内膜压(EP)、心室颤动和室性早搏等。

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3.可穿戴医疗设备用柔性传感器技术含量高行业迎来发展机遇民众健康观念不断增强,可穿戴医疗设备可随时随地监测生命体征参数,实现身体健康日常监控与管理,帮助用户保持健康生活方式;亚健康及老年人口增多,心血管等慢病发病率不断提高,其中较多疾病可以预防,通过监测潜在发病人群的生命体征参数,可实现早发现、早治疗。在此背景下,可穿戴医疗设备用柔性传感器发展空间大。 http://www.newsijie.com/chanye/yiyao/jujiao/2023/0906/11334514.html
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2.柔性可穿戴传感器用于心血管疾病监测的研究进展柔性电子技术 可穿戴传感器 心血管疾病https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZSWY202402009.htm
3....苏州大学创新成果推介(81)——用于心血管降监测的新型穿戴式...本期向大家推介的是苏州大学功能纳米与软物质研究院文震教授团队的成果:《用于心血管健康监测的新型穿戴式智能手环》。 主要成果完成人:文震教授,苏州大学功能纳米与软物质研究院。研究方向:柔性能量收集材料及器件、微纳传感材料与器件、智能传感器件与自驱动系统。 https://sdttc.suda.edu.cn/94/57/c23570a562263/page.htm
4.“贴身”智能医生上线——柔性传感器以边缘计算实现降监测由日本北海道大学和东京大学领导的一个研究团队,制造出一种柔性多模态可穿戴传感器贴片,并开发出相应的边缘计算软件。该软件能够安装在智能手机上,通过分析传感器收集的数据,监测用户是否出现心律失常、咳嗽和跌倒等情况。这项研究于21日发表在《设备》杂志上。 https://www.ncsti.gov.cn/kjdt/kjrd/yyjk_kjrd/202410/t20241022_182998.html
5....的柔性电子设备(柔性降监测/柔性传感/可穿戴电子/电子皮肤/柔性...作为一个与传统医疗设备有所不同的理想平台,柔性监测技术被期望能够为婴儿保健提供广泛的健康指标。皮肤上、纺织品和纤维电子器件被广泛采用,用于诊断和预防婴儿疾病,实现婴儿监测而不影响日常活动。基于这些配置,电致发光、压阻、热电、光伏、电容、电磁、晶体管、电化学、摩擦电、压电和磁弹性传感器的平台技术得到了适...https://blog.csdn.net/qq_34826938/article/details/140721247
6.用于连续血压监测的高级柔性可穿戴传感器对健康人来说,SBP/DBP值约为120/80mmHg,异常高血压被认为是一种高血压,是心血管疾病的一个重要危险因素。根据示波法,传统的动脉血压监测器需要在手臂上...对于SBP和DBP读数、柔性装置与商用装置的平均绝对差小于5mmHg。Fan人们开发了一种可穿戴液囊压阻压传感器(LCPS),高线性度(0–50kPa),最小滞后,高稳定性...https://www.tuya.com/cn/industry-details/Kbvbk88woqk2b
7.用于婴幼儿智能降监测的皮肤接口可穿戴生物传感器柔性电子和可穿戴健康监测系统的开发是一个不断发展的领域,它极大地造福了脆弱且研究不足的人群。它们可以帮助测量关键的生理指标,包括心血管运作和节律、脑血流动力学、血氧饱和度、温度和离子浓度,从而取代侵入性手术并改善患者的治疗效果。其他先进的信号处理允许进一步的医学推导,包括血压、核心体温和身体运动的重建成...https://cloud.tencent.com/developer/article/2446858
8.用于检测生物分析物的传感器及其检测方法59.发明人相信,如下面更详细描述的电导传感器具有与cmos电路的兼容性,因此可以容易地与柔性/可穿戴电子设备集成,以提供便携式、个性化和可重复使用的传感器,所述传感器可以用于通过体液连续监测目标生物分析物的水平,而无需侵入性过程。这些生物分析物可以作为指示个体状态和健康的生物标志物。60.以下是对非侵入式电导...http://mip.xjishu.com/zhuanli/52/202080094064.html
9.用于监测代谢物和营养物质的可穿戴电化学生物传感器研究人员开发了一种可穿戴电化学生物传感器,该传感器可用于连续分析人体在体育锻炼和休息状态时汗液中痕量水平的多种代谢物和营养物质,包括所有必需氨基酸和维生素,通过监测代谢物以实现在早期识别异常健康状况,并促进精准营养物质补充等应用。 汗液是一种重要的体液,含有大量反映营养和代谢状况的化学物质。从血液分析到可...http://www.mems.me/mems/microfluidics_202208/11612.html
10.基于柔性传感器的可穿戴降检测系统可穿戴或可连接健康监测智能系统被认为是下一代远程医学实践的个人便携设备,是具有实时跟踪生理信号能力的健康监测系统,这些信号与身体状况密切相关,如心率、脉搏、体温、血压眼压和血液汗液等生物信息。监测这些生物信号为疾病诊断和健康评估提供了一种方便和无创伤的方法。本文综述了用于可穿戴/连接健康监测系统的柔性传...http://www.360doc.com/content/21/0408/12/33578855_971180265.shtml
11.可穿戴降监测产品及其传感器(一)03 可穿戴传感器件/ 由上面的讨论可以看到,虽然现在的很多穿戴式健康监测产品的产品形态比较多(手环、手表、指环、耳机等),可监测的生物体征信号也较多,但是其直接获取的信号的关键传感器数目和种类相对比较局限,因此探测信号的准确度和可信度明显低于专业医疗设备,因此其提供信息只能用于日常健康监测而不可用于强医疗目的...https://www.eefocus.com/article/1713889.html
12.机器学习助力柔性力传感技术的发展本文首先介绍了柔性力传感器的基本工作机理和常见类型及应用。然后阐述了机器学习辅助的数据解释如何提高柔性力传感器和其他密切相关的传感器在各个领域的应用,包括健康监测、人机界面、物体/表面识别、压力预测和人体姿势/运动识别。最后,本文讨论了融合柔性力传感技术和机器学习算法带来的优势、挑战和未来展望。这篇综述将...https://www.nmsci.cn/nmsci/11193
13.每日热点0321科技日报北京3月20日电 (记者刘霞)美国科学家研制出了首款可用于检查和监测肌肉萎缩的可穿戴传感器,以供执行长期任务的航天员或病人居家使用,监测其健康状况。相关研究刊发于最新一期《IEEE生物医学工程汇刊》。 肌肉萎缩指肌肉纤维变细甚至消失等导致的肌肉体积缩小,发生原因多种多样,但通常与退行性...https://sccdc.cn/Article/View?id=27255
14.光纤可穿戴传感器在人体降监测领域发展研究综述Journal of Sensor Technology and Application 传感器技术与应用, 2024, 12(2), 228-239 Published Online March 2024 in Hans. https://www.hanspub.org/journal/jsta https://doi.org/10.12677/jsta.2024.122026 光纤可穿戴传感器在人体健康监测领域发展 研究综述 郑洁清*,马林,范计锋 沈阳航空航天大学理学院...https://www.hanspub.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=83440
15.柔性压力传感技术的前世今生步频等运动数据,脉搏波、呼吸波等生理数据,并通过算法估算出血压、心血管健康情况等;配有柔性传感器的安全帽不仅可以检测安全帽真佩戴情况,还可实时监测佩戴者的生命体征,特别是公务或矿井等特殊行业,保证工作人员安全作业;基于皮肤离子功能材料的多点传感阵列,则可以对不同手势带来的肌肉运动进行测量,从而完成手语的识别...https://www.tacsense.cn/news/109.html