姬科举
    硕士生导师
  • 招生学科专业:
    机械工程 -- 【招收硕士研究生】 -- 机电学院
    机械 -- 【招收硕士研究生】 -- 机电学院
  • 学位:工学博士学位
  • 职称:副研究员
  • 所在单位:机电学院
硕士生导师
电子邮箱:
所在单位:机电学院
学历:博士研究生毕业
办公地点:A12号楼512室
性别:
联系方式:13621594551 025-84892581转8019
主要任职:江苏省仿生功能材料重点实验室副主任
其他任职:中国机械工程学会摩擦学分会委员、生物制造工程分会委员、国际仿生工程学会青年工作委员会委员,中国机械工程学会高级会员
毕业院校:南京航空航天大学

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团队《ACS Appl. Mater. Inter.》:兼具排汗透气与黏附的仿生健康监测电极
发布时间:2022-12-19    点击次数:

生物电信号是人体最基本的生理信号之一,通过对生物电信号的监测可以对多种生理疾病进行诊断和预防。随着微电子科技的不断发展,越来越多的医疗科技选择使用电极贴片与诊断设备集成,以实现实时监测人体健康状况的医疗保健系统。监测系统对于突发性强、致命性高的心脑血管疾病有着显著的预防作用。

生物电监测电极作为系统硬件的重要组成单元,直接与人体接触采集生物电信号,是生物电传感系统的基础部件。常见的是银-氯化银(Ag/AgCl)凝胶电极,但由于凝胶或粘合剂会对皮肤产生刺激,很难用来长期监测生物电信号。为了实现长效与皮肤接触监测的功能,生物相容性良好的干电极技术近年来得到了一定的发展。然而,由于皮肤的弹性、粗糙质地,附加汗水,油脂、皮屑和毛发等表面特性,干电极技术在皮肤附着力、接触阻抗、透气性等创新优化方面仍面临较大挑战。

由于自然环境下目标附着表面的复杂多样性,依靠单一的黏附机制往往不足以提供生物体稳定的附着和快速的运动的能力。几乎所有具有全空间运动能力的生物,均拥有两种及以上的界面附着策略,且生物体型越大,越需要多种附着方式协同作用来提升界面附着力以平衡自重。生物高鲁棒性的附着调控特性依赖于生物脚爪精细的跨尺度附着结构,以及附着结构所呈现的机制之间的协同作用。

  

1兼具排汗透气与皮肤黏附的仿生电极设计

本研究介绍了一种兼具排汗透气性和多机制附着性能的健康监测电极贴片。贴片的排汗透气功能采用锥形通孔与蜂窝状微沟槽集成设计来实现,锥形通孔产生的拉普拉斯液相压差和微沟槽的毛细力协同实现了汗液的自驱导流作用;Ag/Ni微针阵列和PDMS-t粘附材料的多机制附着一定程度上保障了电极贴片与皮肤接触的力学稳定性,其中,Ag/Ni微针阵列通过高度控制,形成与皮肤角质层的接触,在保障安全性的前提下,实现了生物电信号采集通道的可靠性。

2 仿生监测电极排汗透气通道结构形貌及其单向自驱导效果图

 

3 仿生电极贴片切向摩擦力和法向黏附力量化测试实验

 

4仿生电极贴片心电监测性能及其与皮肤接触的生物相容性评价

仿生电极的皮肤界面阻抗测试显示,在100Hz以下,仿生电极的接触阻抗低于标准Ag/AgCl凝胶电极,在监测志愿者的EMGECG生物电信号应用中,仿生电极展示出了较好的静态和动态采集性能。这主要归因于微针阵列与皮肤高阻抗角质层形成机械锁合,与通孔阵列柔性聚合物黏附接触协同作用,增强了仿生电极与皮肤表面的附着力,减少了运动伪影。同时,仿生电极设计中汗液的自驱导流结构保障了皮肤排汗透气的需求,具有良好的皮肤接触生物相容性,为实现长效的健康监测提供了新思路和新途径。

本研究工作是建立在前期微针摩擦与树蛙湿黏附协同的仿生电极(Advanced materials interfaces, 2022, 2200532,封底论文)研究基础之上,着重探究了仿生电极自主排汗透气方面功能实现方法。相关研究成果以题为“Biomimetic Patch with Wicking-Breathable and Multi-mechanism Adhesion for Bioelectrical Signal Monitoring”发表于期刊《ACS Applied Materials & Interfaces》。论文第一作者为南京航空航天大学机电学院硕士研究生张迁,论文通讯作者为姬科举副研究员,南京航空航天大学为第一完成单位。本研究工作得到了国家自然科学基金、南京市医学科技发展基金、江苏省仿生功能材料重点实验室基金等项目的资助。

论文链接: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsami.2c13984


个人简介

姬科举,博士,副研究员,江苏省仿生功能材料重点实验室副主任,中国机械工程学会摩擦学分会委员、生物制造工程分会委员、国际仿生工程学会青年工作委员会委员,中国机械工程学会高级会员,新加坡南洋理工大学CSC公派留学资助;入选无锡飞凤人才计划科技领军人才,绍兴名士之乡英才计划。

主要从事仿生微纳制造、仿生黏附材料、装备及其产业化、仿生爬壁关键技术研究,创办仿生黏附技术产业化基地,研制了仿生黏附垫(商品条码:6976093990006)、仿生摩擦垫(6976093990013)、物理吸盘(6976093990037)、APR版(6976093990020)、壁虎胶带(6976093990044)等系列化仿生产品。研究成果在我国梦天实验舱、神舟15/16/17号载人航天任务中获得应用,并已批量应用于光电、半导体、自动化等领域主流企业、大厂,解决了真空、高低温、振动等环境下的界面操控技术难题。研究成果被CCTV焦点访谈、国家自然科学基金委员会和载人航天网等官方媒体报道。

已发表Advanced ScienceSmallFriction等一作/通讯高水平论文30余篇;已授权专利20余项,其中授权发明专利15项,美国专利1。担任《摩擦学学报(中英文)》第一届青年编委,主持承担国家自然科学基金面上项目、军委科技委前沿创新计划项目、军委科技委基础加强项目课题、空间站工程航天医学实验领域项目、装发国防重点实验室基金等多项科研任务。

个人研究方向及成果介绍主页:www.bionic-material.com


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