De l'argile connectée pour capter les signaux corporels

Temps de lecture: 2 minutes
Par Pierre Martin
- dans
Pâte à modeler colorée avec des illustrations de signaux électriques.

Paris

  • Farine
  • Eau
  • Sel
  • Bicarbonate de soude
  • Huile végétale

Les circuits souples sont d'excellents conducteurs d'électricité, rivalisant avec les électrodes en gel achetées en magasin pour détecter divers signaux corporels, tels que l'EEG pour le cerveau, l'ECG pour le cœur, l'EOG pour les yeux et l'EMG pour les muscles. L'impédance, qui évalue le passage de l'électricité, est moindre avec ces circuits, ce qui favorise une meilleure captation des signaux, surpassant même certains produits commerciaux.

Les circuits souples offrent de nombreux avantages. Ils sont extrêmement abordables, coûtant environ 1 centime chacun, ce qui est bien inférieur aux autres options, dont le prix varie entre 0,25 et 1 dollar. De plus, grâce à leur matériau flexible, ils s'adaptent parfaitement au corps et restent résistants même après plusieurs utilisations.

Conséquences et Accessibilité

Les circuits malléables ont des applications qui vont au-delà de la recherche scientifique. Les matériaux nécessaires sont sûrs et faciles à obtenir, ce qui les rend idéals pour une utilisation en salle de classe. Dans les lycées, ils peuvent être utilisés pour initier les élèves à l'électronique de base et au génie biomédical. Cette méthode est économique et simple à utiliser, contrairement à d'autres matériaux coûteux et fragiles.

Rendre la technologie biomédicale plus accessible grâce à de nouvelles innovations peut faciliter l'engagement du public. Cela pourrait avoir un impact non seulement sur l'éducation, mais aussi permettre la surveillance de la santé personnelle dans des zones éloignées sans dispositifs médicaux. En fournissant aux individus et aux communautés les outils pour créer des bioélectroniques de base, l'accès à la technologie de santé pourrait considérablement augmenter.

Cette approche souligne l'importance de relier différentes disciplines. En combinant les sciences des matériaux avec le génie biomédical, les chercheurs peuvent concevoir des solutions utiles et abordables, améliorant les méthodes traditionnelles. Le projet de l'Université du Massachusetts à Amherst dévoile une nouvelle technologie et offre des opportunités pour le développement futur de technologies de santé accessibles et économiques.

L'étude est publiée ici:

http://dx.doi.org/10.1016/j.device.2024.100553

et sa citation officielle - y compris les auteurs et la revue - est

Alexandra Katsoulakis, Favour Nakyazze, Max Mchugh, Sean Morris, Monil Bhavsar, Om Tank, Dmitry Kireev. Squishy bioelectronic circuits. Device, 2024; 100553 DOI: 10.1016/j.device.2024.100553
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