严格来说,这一幕还没有几乎成为现实,但已经不远了。除了可溶性电路,2014年9月17日,科学家们在AdvancedMaterials上发表了可降解无线控制储能电路的最新成果,他们已经将其放入小鼠体内进行实验。这一发现可以说是将生物电子学领域拓展到医学的最重要的一步。
化疗任务完成后,微型设备会自动沉淀。这样的技术不会应用到包括神经和骨骼生长的性刺激、伤口反应、药物输送和抗生素等领域。
伊利诺伊大学的机械工程师约翰罗杰斯对此做出了回应;在应用中,这些小装置只需要在化疗的某个阶段工作。之后最理想的状态就是他们可以自己水解。去年,约翰发表了一篇关于水溶性硅电路的研究;今年,他和他的团队开发了一种可以植入大脑的微型led。这种无线控制电路在超薄丝绸衬底上是一样的,不会要求不同的频率信号。
约翰的团队使用水溶性生物材料制作电容、电感和电阻元件:纳米硅膜作为半导体;镁本身是生物体最重要的成分;不使用二氧化硅或氧化镁作为绝缘部分;还有超薄丝作为器件的衬底。整个无线控制电路中最重要的天线是用来接收无线信号,并将其转换成电能来驱动电路,电路由铺设在丝绸表面的镁制成。500纳米的超细镁天线在室温下几乎可以在去离子水中沉淀2小时;比这个大六倍的天线只需要几天时间。
为了证明电路的工作原理,约翰和他的同事将镁天线与led连接起来,建立了一个能量接收电路,然后他们关闭了6英尺外的一个无线发射器。该电路可以将15%的无线电波能量转换成电能,led开始闪烁。
最后,他们把电路放在去离子水中,电路成功沉淀。对此,卡内基梅隆大学的ChristopherBettinger回应说,这对于开发可生物降解的电子系统是最重要的。同时,他还认为,使用无线电波作为能源意味着设备被植入得更深,因此所需的天线尺寸会更大。
我指出,对于可生物降解的电子来说,能量的供应不会是一个真正的问题。他说,这一认识带来了非常重要的应用,但我们也必须明确定义哪些疾病与传统疗法相比,我们在化疗领域具有相似的优势。目前,约翰和他的同事正在老鼠身上测试一种热疗仪。
通过红外摄像头,他们可以看到植入皮下的设备是否长期工作;他们工作的时候,周围的皮肤不会升高几摄氏度。他们回应说,炎症、纤维化、恶性肿瘤或其他副作用在植入和装置重吸收过程中并不经常发生。
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