$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
يتم إجراء تسجيل الجهد الحيوي غير الباضع من خلال أقطاب كهربائية ملامسة للجلد ، مما يوفر كمية هائلة من البيانات حول الحالة الفسيولوجية لجسم الإنسان في اللياقة البدنية والرعاية الصحية1. تم تطوير أنواع جديدة من أجهزة المراقبة الحيوية القابلة للارتداء من أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الإلكترونيات من خلال تقليص نطاق مكونات التحكم والاتصال المتكاملة إلى أبعاد محمولة. تنتشر أجهزة المراقبة الذكية في السوق يوميا ، حيث توفر قدرات مراقبة متعددة بهدف نهائي يتمثل في توفير محتوى فسيولوجي كاف لتمكين التشخيص الطبي2. لذلك ، تمثل الواجهات الآمنة والموثوقة والقوية مع جسم الإنسان تحديات حاسمة في تطوير تقنيات مشروعة يمكن ارتداؤها للرعاية الصحية. ظهرت أقطاب الوشم والمنسوجات مؤخرا كواجهات موثوقة ومستقرة ينظر إليها على أنها أجهزة مبتكرة ومريحة للاستشعار البيولوجي القابل للارتداء3،4،5.
أجهزة استشعار الوشم هي واجهات جافة ورقيقة ، نظرا لسمكها المنخفض (~ 1 ميكرومتر) ، تضمن ملامسة الجلد الخالية من المواد اللاصقة والمتوافقة. وهي تستند إلى مجموعة ورق وشم متاحة تجاريا تتكون من بنية ذات طبقات ، مما يسمح بإطلاق طبقة بوليمرية رقيقة للغاية على الجلد6. يسمح الهيكل متعدد الطبقات أيضا بسهولة التعامل مع الطبقة البوليمرية الرقيقة أثناء عملية تصنيع المستشعر ونقلها إلى الجلد. القطب النهائي مطابق تماما وغير محسوس تقريبا لمرتديها. أجهزة استشعار النسيج هي أجهزة إلكترونية يتم الحصول عليها من وظائف النسيج باستخدام مواد نشطة كهربائيا7. يتم دمجها بشكل أساسي أو ببساطة خياطتها في الملابس لضمان راحة المستخدم بسبب نعومتها وتهويتها وتقاربها الواضح مع الملابس. منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، تم تقييم أقطاب النسيج والوشم في التسجيلات الكهروفسيولوجية السطحية3،8،9 ، مما يدل على نتائج جيدة في كل من تسجيلات قابلية الارتداء وجودة الإشارة والإبلاغ عن نسبة عالية من الإشارة إلى الضوضاء (SNR) في التقييمات قصيرة وطويلة الأجل. كما تم تصورها كمنصة محتملة لتحليل العرق الكيميائي الحيوي القابل للارتداء 1,10.
يتم تعزيز الاهتمام المتزايد بالوشم والمنسوجات ، وبشكل عام ، تقنيات الأغشية الرقيقة المرنة (على سبيل المثال ، تلك المصنوعة من رقائق بلاستيكية مثل الباريلين أو اللدائن المطاطية المختلفة) بشكل أساسي من خلال التوافق مع طرق التصنيع منخفضة التكلفة والقابلة للتطوير. تم اعتماد طباعة الشاشة ، والطباعة النافثة للحبر ، والنقش المباشر ، وطلاء الغمس ، ونقل الطوابع بنجاح لإنتاج مثل هذه الأنواع من الواجهات الإلكترونية11. من بين هذه ، الطباعة النافثة للحبر هي تقنية النماذج الأولية الرقمية والسريعة الأكثر تقدما. يتم تطبيقه بشكل أساسي على نقش الأحبار الموصلة بطريقة غير تلامسية ومضافة في ظل الظروف المحيطة وعلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الركائز12. على الرغم من أن العديد من أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء قد تم تصنيعها من خلال نقش الحبر المعدني النبيل13 ، إلا أن الأفلام المعدنية هشة وتخضع للتشقق عند الإجهاد الميكانيكي. تبنت مجموعات بحثية مختلفة استراتيجيات مختلفة لمنح المعادن خاصية التوافق الميكانيكي مع الجلد. وتشمل هذه الاستراتيجيات تقليل سمك الفيلم واستخدام تصاميم سربنتين أو الركائز المجعدة والممدودةمسبقا 14،15،16. وجدت المواد الموصلة الناعمة والمرنة في جوهرها ، مثل البوليمرات الموصلة ، تطبيقها في الأجهزة الإلكترونية الحيوية المرنة. يتم الجمع بين مرونتها البوليمرية مع الموصلية الكهربائية والأيونية. PEDOT: PSS هو البوليمر الموصل الأكثر استخداما في الإلكترونيات الحيوية. يتميز بالنعومة والتوافق الحيوي والاستدامة وقابلية معالجة الطباعة17 ، مما يجعله متوافقا مع الإنتاج الواسع النطاق للأجهزة الطبية الحيوية.
وتسمح الأجهزة، مثل الأقطاب الكهربائية المستوية المتصلة بنظام الاقتناء، بتسجيل الإمكانات الحيوية في الرصد الصحي. الإمكانات الحيوية لجسم الإنسان هي إشارات كهربائية تولدها الخلايا الكهروجينية التي تنتشر عبر الجسم حتى سطح الجلد. وفقا لمكان وضع الأقطاب الكهربائية ، من الممكن الحصول على بيانات تتعلق بالنشاط الكهربائي للدماغ (EEG) والعضلات (EMG) والقلب (ECG) والموصلية الجلدية (على سبيل المثال ، المعاوقة الحيوية أو النشاط الكهربائي الجلدي ، EDA). ثم يتم تقييم جودة البيانات لتقييم قابلية استخدام الأقطاب الكهربائية في التطبيقات السريرية. يحدد SNR العالي أدائها18 ، والذي تتم مقارنته عادة بأحدث تسجيلات قطب Ag / AgCl. على الرغم من أن أقطاب Ag / AgCl لديها أيضا SNR عالية ، إلا أنها تفتقر إلى التشغيل على المدى الطويل وقابلية الارتداء المتوافقة. توفر تسجيلات الإشارات الحيوية عالية الجودة نظرة ثاقبة على حالة صحة الإنسان المتعلقة بوظيفة عضو معين. وبالتالي ، فإن هذه الفوائد من واجهات الوشم أو النسيج المريحة تشير إلى وعدها للتطبيقات طويلة الأجل التي يمكن أن تمكن من مراقبة الصحة المتنقلة في الحياة الواقعية وتمهد الطريق لتطوير التطبيب عن بعد19.
تقدم هذه الورقة تقارير حول كيفية تصنيع وتقييم أقطاب الوشم والمنسوجات في المراقبة الحيوية الصحية. بعد تصنيعه ، يجب وصف قطب جديد. عادة ، يتم اعتماد التحليل الطيفي للمعاوقة الكهروكيميائية (EIS) لدراسة الأداء الكهربائي للقطب الكهربائي فيما يتعلق بواجهة الهدف (على سبيل المثال ، الجلد) من حيث وظيفة النقل. يستخدم EIS لمقارنة خصائص المعاوقة للأقطاب الكهربائية المتعددة وإجراء الاختبارات في ظل ظروف مختلفة (على سبيل المثال ، تغيير تصميم القطب الكهربائي أو دراسة الاستجابات طويلة الأجل). توضح هذه الورقة تسجيل الإشارات الحيوية السطحية من خلال إعداد سهل وتبلغ عن طريقة سهلة الاستخدام لتسجيل أنواع مختلفة من الإشارات الحيوية القابلة للتطبيق على أي قطب كهربائي جديد ملفق يحتاج إلى التحقق من صحته لتسجيلات الجهد الحيوي الجلدي.