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El registro biopotencial no invasivo se realiza a través de electrodos de contacto con la piel, proporcionando una gran cantidad de datos sobre el estado fisiológico del cuerpo humano en la aptitud física y la atención médica1. Se han desarrollado nuevos tipos de dispositivos de biomonitoreo portátiles a partir de los últimos avances tecnológicos en electrónica a través de la reducción de escala de componentes integrados de control y comunicación a dimensiones portátiles. Los dispositivos de monitoreo inteligente impregnan el mercado diariamente, ofreciendo múltiples capacidades de monitoreo con el objetivo final de proporcionar suficiente contenido fisiológico para permitir el diagnóstico médico2. Por lo tanto, las interfaces seguras, confiables y robustas con el cuerpo humano presentan desafíos críticos en el desarrollo de tecnologías portátiles legítimas para la atención médica. Los electrodos para tatuajes y textiles han aparecido recientemente como interfaces confiables y estables percibidas como dispositivos innovadores y cómodos para la biodetección portátil 3,4,5.
Los sensores de tatuaje son interfaces secas y delgadas que, debido a su bajo grosor (~ 1 μm), aseguran un contacto con la piel conformable y sin adhesivos. Se basan en un kit de papel para tatuajes disponible comercialmente compuesto por una estructura en capas, que permite la liberación de una capa polimérica ultrafina en la piel6. La estructura en capas también permite un fácil manejo de la capa polimérica delgada durante el proceso de fabricación del sensor y su transferencia a la piel. El electrodo final es totalmente conformable y casi imperceptible para el usuario. Los sensores textiles son dispositivos electrónicos obtenidos de la funcionalización de tejidos con materiales electroactivos7. Se integran principalmente o simplemente se cosen en la ropa para garantizar la comodidad del usuario debido a su suavidad, transpirabilidad y evidente afinidad con las prendas. Durante casi una década, los electrodos textiles y de tatuajes se han evaluado en registros electrofisiológicos de superficie 3,8,9, mostrando buenos resultados tanto en registros de usabilidad como de calidad de señal e informando una alta relación señal-ruido (SNR) en evaluaciones a corto y largo plazo. También se conciben como una plataforma potencial para el análisis bioquímico del sudor portátil 1,10.
El creciente interés en las tecnologías de tatuajes, textiles y, en general, de película delgada flexible (por ejemplo, las hechas de láminas de plástico como el parileno o diferentes elastómeros) se promueve principalmente por la compatibilidad con métodos de fabricación escalables y de bajo costo. La serigrafía, la impresión de inyección de tinta, el modelado directo, el recubrimiento por inmersión y la transferencia de sellos se han adoptado con éxito para producir este tipo de interfaces electrónicas11. Entre estos, la impresión de inyección de tinta es la técnica de prototipado digital y rápida más avanzada. Se aplica principalmente al modelado de tintas conductoras sin contacto, de manera aditiva en condiciones ambientales y en una gran variedad de sustratos12. Aunque se han fabricado múltiples sensores portátiles a través de patrones de tinta de metal noble13, las películas de metal son frágiles y se agrietan cuando se estresan mecánicamente. Diferentes grupos de investigación han adoptado diferentes estrategias para dotar a los metales de la propiedad de compatibilidad mecánica con la piel. Estas estrategias incluyen la reducción del grosor de la película y el uso de diseños serpentinos o sustratos arrugados y pretirmados 14,15,16. Los materiales conductores blandos e intrínsecamente flexibles, como los polímeros conductores, encontraron su aplicación en dispositivos bioelectrónicos flexibles. Su flexibilidad polimérica se combina con conductividad eléctrica e iónica. PEDOT:PSS es el polímero conductor más utilizado en bioelectrónica. Se caracteriza por su suavidad, biocompatibilidad, sostenibilidad y procesabilidad de impresión17, que lo hacen compatible con la producción generalizada de dispositivos biomédicos.
Los dispositivos, como los electrodos planos conectados a un sistema de adquisición, permiten el registro de biopotenciales en el monitoreo de la salud. Los biopotenciales del cuerpo humano son señales eléctricas generadas por células electrogénicas que se propagan a través del cuerpo hasta la superficie de la piel. De acuerdo con el lugar donde se colocan los electrodos, es posible adquirir datos relacionados con la actividad eléctrica del cerebro (EEG), los músculos (EMG), el corazón (ECG) y la conductividad de la piel (por ejemplo, bioimpedancia o actividad electrodérmica, EDA). A continuación, se evalúa la calidad de los datos para evaluar la usabilidad de los electrodos en aplicaciones clínicas. Un SNR alto define su rendimiento18, que generalmente se compara con las grabaciones de electrodos Ag / AgCl de última generación. Aunque los electrodos Ag /AgCl también tienen un SNR alto, carecen de operatividad a largo plazo y capacidad de desgaste conforme. Las grabaciones de bioseñales de alta calidad proporcionan información sobre el estado de salud humana relacionado con la función de un órgano en particular. Por lo tanto, estos beneficios de las cómodas interfaces de tatuaje o textiles indican su promesa para aplicaciones a largo plazo que pueden permitir el monitoreo de la salud móvil en la vida real y allanar el camino para el desarrollo de la telemedicina19.
Este artículo informa cómo fabricar y evaluar electrodos de tatuajes y textiles en el biomonitoreo de la salud. Después de su fabricación, se debe caracterizar un electrodo novedoso. Por lo general, la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) se adopta para estudiar el rendimiento eléctrico del electrodo con respecto a una interfaz objetivo (por ejemplo, la piel) en términos de la función de transferencia. EIS se utiliza para comparar las características de impedancia de múltiples electrodos y realizar pruebas en diferentes condiciones (por ejemplo, variando el diseño del electrodo o estudiando respuestas a largo plazo). Este documento muestra el registro de bioseñales de superficie a través de una configuración fácil e informa de un método fácil de usar para registrar diferentes tipos de bioseñales aplicables a cualquier electrodo fabricado novedoso que necesite ser validado para registros biopotenciales cutáneos.