Un groupe de recherche dirigé par le professeur Takao Someya de l'Université de Tokyo et le professeur Takeshi Sekiya de l'Université d'Osaka a annoncé avoir réussi à développer une feuille de circuit d'amplification organique flexible avec des électrodes en gel biocompatibles.On dit qu'il était incrusté dans le corps vivant et que la mesure du potentiel d'action faible a été réalisée.

 Les dispositifs électroniques implantables in vivo tels que les stimulateurs cardiaques et les implants cochléaires sont constitués de matériaux durs tels que le silicium, mais la recherche et le développement de matériaux organiques hautement flexibles sont en cours pour améliorer la compatibilité avec les organismes vivants.Cependant, il a été difficile d'implanter le dispositif dans le corps vivant pendant une longue période de temps et de mesurer de manière stable le signal biologique en raison des fonctions protectrices telles que la réaction de rejet et la réaction inflammatoire dans le corps vivant.

 Cette fois, le groupe de recherche a créé un nouveau matériau de gel en mélangeant uniformément des nanotubes de carbone à paroi unique avec un hydrogel appelé polyrotaxane.En utilisant la technologie pour démêler les nanotubes de carbone avec un liquide ionique, les nanotubes sont uniformément dispersés dans le gel, et le gel est rendu conducteur avec succès.Ensuite, afin d'évaluer la biocompatibilité de ce nouveau matériau de gel, un test d'implantation in-vivo de XNUMX semaines a été réalisé et il a été confirmé que le matériau avait une réaction inflammatoire extrêmement faible.De plus, en intégrant cette électrode de gel et le circuit amplificateur d'un transistor organique fabriqué sur un film polymère ultra-mince, un capteur de biopotentiel de type feuille avec une excellente biocompatibilité a été réalisé.En fixant ce capteur au cœur d'un rat atteint d'une maladie cardiaque et en mesurant une électrocardiographie anormale et normale due à une ischémie, le site de l'infarctus du myocarde a été identifié avec précision.En particulier, le circuit amplificateur a grandement amélioré le rapport signal sur bruit.

 À l'avenir, en implantant ce capteur de potentiel bioélectrique de type feuille dans le corps pendant une longue période, il devrait avoir diverses applications en tant que dispositif médical de nouvelle génération, telles que la détection précoce des maladies et l'utilisation pour le traitement.

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