ASU-ingenieurs die eetbare medische hulpmiddelen ontwikkelen

Foto door Charlie Leight / ASU nu
Deel dit verhaal!

Als massale bewaking van uw externe zelf lastig is, dan zal micro / massale bewaking van uw ingewanden u echt naar buiten sluipen. Eetwaren, injectables en implantables komen binnenkort op de markt en zullen zich aansluiten bij het zogenaamde Internet of Everything.  TN Editor

Elektronica kan draagbaar en implanteerbaar zijn. Ze zijn binnenkort in te nemen.

Een professor aan de Arizona State University heeft een toolkit gemaakt van op voedsel gebaseerde elektronica die zal worden gebruikt om eetbare medische hulpmiddelen te maken.

Hanqing Jiang en zijn team van onderzoekers vorig jaar heeft een eetbare supercondensator uitgevonden gemaakt van voedsel zoals actieve kool, bladgoud, Gatorade, zeewier, eiwit, kaas, gelatine en barbecuesaus die elektriciteit bewaarde en geleidde.

Voedsel als elektrisch component begint pas te worden bestudeerd. Nu, na uitvoerig onderzoek, hebben Jiang en zijn team een ​​lijst gemaakt van voedingsmiddelen die elektriciteit geleiden of isoleren en hebben gemeten in hoeverre ze die rollen vervullen.

Voedingsmiddelen met veel zout (zoals boter) en water (zoals vers vlees en groenten) geleiden elektriciteit goed. Koolzuurhoudende suikerspin en meel kunnen worden gebruikt om weerstanden te bouwen. Groenten met veel cellulose, zoals broccoli en kool, kunnen een elektrische lading genereren. De onderzoekers gebruikten de Food Guide Pyramid.

"Je moet iets doen dat niemand in het verleden heeft gedaan," zei Jiang, hoogleraar werktuigbouwkunde in de

De toolkit beschrijft de eigenschappen van op levensmiddelen gebaseerde elektronische materialen, hoe apparaten zoals een eetbare sensor en microfoon, basiscomponenten en apparaten met geïntegreerde detectie en draadloze signaaloverdracht kunnen worden gemaakt.

"Dit opent echt de deur voor ons voor een veel breder spectrum," zei Jiang.

Jiang en zijn team werken nu aan de volgende stap: een functioneel apparaat. Ze hebben er twee in gedachten: een die bacteriën in het maagdarmkanaal bestudeert en een andere darmimplantaat die oplost.

Het is niet makkelijk. "Het menselijk lichaam is erg ingewikkeld," zei Jiang.

De apparaten die ze hebben gebouwd, werken als proof of concept. Darmgeluiden van een 70-jarige man met buikpijn werden naar een luidspreker gevoerd en opgenomen met de eetbare microfoon. Het heeft met succes het originele testgeluid gereproduceerd.

Eetbare elektronica kan niet concurreren met op siliconen gebaseerde apparaten, maar ze kunnen veel problemen oplossen. Onverteerbare elektronica moet door het lichaam worden geleid. Als ze breken, is er een mogelijkheid van besmetting. Implanteerbare elektronica vereist een operatie. Er zijn biologisch afbreekbare elektronica, maar deze heeft een lage energiedichtheid en de batterijcapaciteit is beperkt.

Jiang voorziet dat artsen realtime monitoring van het maagdarmkanaal doen. Eetbare elektronica kan volgens hem een ​​revolutie teweegbrengen in de biomedische technologieën en apparaten.

Onderzoek heeft één pijnloos aspect: "We kunnen het gewoon achteraf eten", zegt Haokai Yang, een laboratoriumlid en promovendus die werktuigbouwkunde studeert.

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

0 Heb je vragen? Stel ze hier.
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties