OFweek医疗科技网讯:严格意义上来说这个场景还没有完全酿成现实,但已经为期不远。除了可溶解的电路,在2014年9月17日科学家们又在Advanced Materials上颁发了关于可降解的无线节制储能电路的最新成就,而且已经投入小白鼠试验了。
这项发明可以说是生物电子规模向医药拓展——微型设备在完成治疗任务后自动溶解——很是重要的一步。这样的技能将会应用到包罗刺激神经和骨骼发展、共同伤口愈合、药物递送和抗生素规模。
John Rogers是一名伊利诺伊大学的机器工程师,他暗示;“在应用中,这些小小的设备只需在治疗进程中的某一个阶段内事情。而在那之后,最抱负的状态就是它们能自行降解。”
去年John颁发了一项关于水溶性硅质料电路的研究;目前年,他和他的团队研发了可植入大脑的微型led。
这种无线节制电路是牢靠在超薄的丝绸基质上,而且会对差异的频率信号做出响应。John的团队回收水溶性的生物质料建造了电容、电感和电阻元件:纳米硅薄膜作为半导体;自己就是生物体重要构成的镁;二氧化硅或是氧化镁来作绝缘部门;尚有超薄丝绸作为器件的基质。
而整个无线节制电路中很是重要的天线——用于吸收无线信号并转化为电能来驱动电路——是由铺设在丝绸外貌的镁制成的。一根500纳米的超细镁制天线,在常温的去离子水中只要2个小时就能完全溶解;而一根比这大6倍的天线也只需要几天时间。
为了证明电路的运作环境,John和他的同事将镁制天线与led毗连搭建了一个能量吸收电路,然后他们在6英尺外打开了一台无线发射器,电路能将15%的电波能量转化为电能,而且led开始闪烁。最后,他们将电路置于去离子水中,电路顺利溶解。
对此,卡耐基梅隆大学的Christopher Bettinger暗示这对付生物降解的电子系统成长有重要的意义。同时他也指出回收无线电波作为能量源也就意味着设备植入得越深,那么所需的天线尺寸就要越大。“我认为能量的供应将会是生物降解电子真正的问题。”他说,“这必定带来很是重要的应用,可是我们也需要明晰地界定比起传统的疗法我们在哪些疾病治疗规模有非凡的优势。”
今朝,John和他的同事正在小白鼠身上测试一项热疗的仪器。通过红外相机,他们可以看到植入皮下的设备是否正常事情;当他们事情时,其周边的皮肤会略微升高几摄氏度。他们暗示今朝在植入和设备重接收的进程中“还没有呈现炎症,纤维化病变或是其他的副浸染”。