Nieuwe wearable sensor revolutioneert niet-invasieve gezondheidsmonitoring via huidbiomarkers
AmsterdamOnderzoekers van de Nationale Universiteit van Singapore (NUS) en het Agentschap voor Wetenschap, Technologie en Onderzoek (A*STAR) hebben een nieuwe sensor ontwikkeld waarmee gezondheid continu en in real-time gemakkelijker en efficiënter kan worden gemonitord. Dit apparaat kan gezondheidsindicatoren op de huid detecteren zonder dat bloed-, urine- of zweetmonsters nodig zijn. De sensor, gemaakt van een flexibel hydrogel, wordt op de huid gedragen en biedt een comfortabele ervaring voor patiënten.
Belangrijke kenmerken van deze sensor zijn:
- Niet-invasieve monitoring die het gebruik van biofluïdumstalen vermijdt
- Continue, real-time detectie van vaste biomarkers zoals cholesterol en lactaat
- Rekbaar ontwerp dat zich aanpast aan de natuurlijke elasticiteit van de huid
- Hoge gevoeligheid, in staat om biomarkers in kleine hoeveelheden op te sporen
- Draadloze gegevensoverdracht naar een externe gebruikersinterface
Huidige methoden voor het volgen van biomarkers hebben verschillende nadelen. Bloedonderzoeken vereisen naalden, en urinetesten kunnen geen directe resultaten bieden. Zweettesten hebben zweetproductie nodig, wat oncomfortabel kan zijn en niet geschikt voor inactieve personen. Deze nieuwe sensor lost deze problemen op door biomarkers rechtstreeks vanaf de huid te detecteren, wat een sterke verband aantoonbaar met aandoeningen zoals hartziekten en diabetes.
De sensor valt op door zijn tweelaagse hydrogelstructuur. Wanneer deze op de huid wordt aangebracht, absorbeert hij stoffen die SEB’s worden genoemd in de ionische geleidende hydrogel (ICH) laag. De biomarkers bewegen door deze laag en reageren met enzymen op de grens tussen de ICH-laag en de elektronisch geleidende hydrogel (ECH) laag. Dit proces levert nauwkeurige en betrouwbare metingen op.
De nieuwe technologie kan veel meer dan alleen gezondheidsproblemen monitoren. Het kan onze benadering van langdurige ziektes, gezondheidsproblemen bij grote populaties, afstandsbewaking van patiënten en het begrip van sportprestaties compleet veranderen. Zo kunnen atleten hun lactaatwaarden controleren om te zien hoe vermoeid ze zijn en of hun spieren voldoende zuurstof krijgen. Mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes of hartproblemen kunnen hun gezondheid in de gaten houden zonder voortdurend naar de dokter te hoeven gaan.
De sensor verzamelt gegevens in real-time, wat artsen helpt om chronische gezondheidsaandoeningen beter te beheren. Het stuurt voortdurend waardevolle gezondheidsinformatie naar zorgverleners, waardoor behandelingen beter afgestemd en tijdiger kunnen worden uitgevoerd. Dankzij het flexibele, huidachtige ontwerp worden fouten door beweging verminderd en worden nauwkeurige metingen tijdens dagelijkse activiteiten mogelijk.
Bij klinische proeven heeft de sensor aangetoond vergelijkbare biomarkers op de huid te kunnen detecteren als die in het bloed worden aangetroffen. Dit impliceert dat het mogelijk de noodzaak voor bloedonderzoeken kan vervangen. Bijvoorbeeld, het zou voor zwangere vrouwen het monitoren van glucose makkelijker kunnen maken door de noodzaak voor frequente bloedafnames te verminderen.
Naarmate onderzoekers de sensor verbeteren en meer biomarkers kunnen detecteren, kan deze technologie de gezondheidscontrole aanzienlijk bevorderen. Het samenwerken met ziekenhuizen om het in echte medische omgevingen te testen, zal de bruikbaarheid aantonen, vooral bij het volgen van bloedsuikerspiegels en hartgezondheid. Deze nieuwe tool kan het voor zowel patiënten als artsen gemakkelijker en effectiever maken om de gezondheid te monitoren.
De studie is hier gepubliceerd:
http://dx.doi.org/10.1038/s41563-024-01918-9en de officiële citatie - inclusief auteurs en tijdschrift - is
Ruth Theresia Arwani, Sherwin Chong Li Tan, Archana Sundarapandi, Wei Peng Goh, Yin Liu, Fong Yew Leong, Weifeng Yang, Xin Ting Zheng, Yong Yu, Changyun Jiang, Yuan Ching Ang, Lingxuan Kong, Siew Lang Teo, Peng Chen, Xinyi Su, Hongying Li, Zhuangjian Liu, Xiaodong Chen, Le Yang, Yuxin Liu. Stretchable ionic–electronic bilayer hydrogel electronics enable in situ detection of solid-state epidermal biomarkers. Nature Materials, 2024; 23 (8): 1115 DOI: 10.1038/s41563-024-01918-9Deel dit artikel