Putty fatto in casa rileva segnali bioelettrici
RomeRicercatori dell'Università del Massachusetts di Amherst hanno scoperto un uso innovativo per la plastilina fatta in casa. Questo materiale, solitamente un gioco per bambini, è in grado di rilevare segnali elettrici provenienti dal corpo. Chiamata "circuiti morbidi", questa argilla modellabile può misurare i segnali del cervello, del cuore, dei muscoli e degli occhi. È prodotta con ingredienti comuni che si trovano in casa.
- Farina
- Acqua
- Sale
- Cremor tartaro
- Olio vegetale
Il sale aiuta la conduzione dell'elettricità. Le ricerche hanno dimostrato che i circuiti morbidi funzionano altrettanto bene quanto gli elettrodi in gel acquistati in negozio per raccogliere diversi segnali corporei. Questi segnali includono EEG per l'attività cerebrale, ECG per l'attività cardiaca, EOG per i movimenti oculari ed EMG per i movimenti muscolari. L'impedenza è una misura di quanto bene fluisce l'elettricità: un'impedenza più bassa indica una migliore cattura del segnale. Gli elettrodi dei circuiti morbidi hanno mostrato un'impedenza pari o superiore rispetto ad alcune opzioni commerciali.
Circuiti morbidi: economici e resistenti
I circuiti morbidi offrono diversi vantaggi. Sono estremamente economici, costando circa 1 centesimo ciascuno, molto meno rispetto ad altre opzioni che vanno dai 0,25 centesimi a 1 dollaro. Inoltre, il loro materiale flessibile si adatta bene al corpo e rimane resistente anche dopo molti utilizzi.
Conseguenze e Accessibilità
Le conseguenze possono essere vaste e influenzare molteplici aspetti della società. L'accessibilità gioca un ruolo cruciale nel garantire che tutti possano beneficiare dei progressi tecnologici e delle innovazioni. Puntare su una maggiore inclusione permette di abbattere le barriere e creare opportunità per ogni individuo, promuovendo così un ambiente più equo e giusto.
Circuiti morbidi: un'innovazione educativa accessibile
I circuiti morbidi hanno molteplici applicazioni oltre alla ricerca scientifica. I materiali necessari sono sicuri e facili da reperire, rendendoli ideali per l’uso nelle aule scolastiche. Le scuole superiori possono utilizzarli per insegnare agli studenti i fondamenti dell’elettronica e dell’ingegneria biomedica. Questo metodo è economico e semplice da usare, a differenza di altri materiali costosi e delicati.
Rendere la tecnologia biomedica più accessibile attraverso nuove innovazioni potrebbe facilitare il coinvolgimento delle persone. Questo non solo influenzerebbe l'educazione, ma permetterebbe anche di monitorare la salute personale in aree remote prive di dispositivi medici. Fornendo a più persone e comunità gli strumenti per sviluppare bioelettronica di base, l'accesso alla tecnologia sanitaria potrebbe aumentare notevolmente.
L'importanza di integrare diverse discipline risulta evidente con questo metodo. Combinando la scienza dei materiali con l'ingegneria biomedica, i ricercatori possono sviluppare soluzioni innovative e economiche che superano le metodologie tradizionali. L'impegno di UMass Amherst presenta una nuova tecnologia e apre la strada a opportunità future per lo sviluppo di tecnologie sanitarie accessibili ed economiche.
Lo studio è pubblicato qui:
http://dx.doi.org/10.1016/j.device.2024.100553e la sua citazione ufficiale - inclusi autori e rivista - è
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.2024.100553Condividi questo articolo