
Учёные Оксфордского университета сделали значительный шаг в разработке миниатюрных мягких батарей для использования в различных биомедицинских приложениях, включая дефибрилляцию и стимуляцию сердечных тканей. Работа опубликована в журнале Nature Chemical Engineering.
Разработка устройств, размером меньше нескольких кубических миллиметров, требует столь же малых источников питания. Для минимально инвазивных биомедицинских устройств, взаимодействующих с биологическими тканями, эти источники питания должны быть изготовлены из мягких материалов.
В идеале они также должны обладать такими характеристиками, как высокая ёмкость, биосовместимость и биоразлагаемость, контролируемая активация и возможность дистанционного управления. На сегодняшний день не существует батареи, которая могла бы одновременно удовлетворять всем этим требованиям.

Исследователи с химического факультета и фармакологического факультета Оксфордского университета разработали миниатюрную мягкую литий-ионную батарею, изготовленную из биосовместимых капель гидрогеля.
Сборка с поддержкой поверхностно-активного вещества, — метод, о котором та же группа сообщила в прошлом году в журнале Nature, используется для соединения трёх микромасштабных фрагментов объёмом 10 нанолитров. Различные литий-ионные частицы, содержащиеся на каждом из двух концов, затем генерируют выходную энергию.
Наша капельная батарея активируется светом, перезаряжается и биоразлагаема после использования. На сегодняшний день это самая маленькая литий-ионная батарея на основе гидрогеля, обладающая превосходной плотностью энергии. Мы использовали капельную батарею для питания движения заряженных молекул между синтетическими клетками и для управления биением и дефибрилляцией сердец мышей. Благодаря включению магнитных частиц для управления движением батарея также может функционировать как мобильный носитель энергии.
Доктор Юцзя Чжан (кафедра химии Оксфордского университета), ведущий исследователь и доцент Федеральной политехнической школы Лозанны

Опытные испытания на сердце были проведены в лаборатории профессора Мин Лея из отделения фармакологии, старшего электрофизиолога по сердечным аритмиям. Он сказал: «Сердечная аритмия является основной причиной смерти во всём мире. Наше опытное применение на животных моделях демонстрирует новое направление беспроводных и биоразлагаемых устройств для лечения аритмий».
Исследователи подали заявку на патент через Oxford University Innovation. Они предполагают, что из разработка, особенно актуальная для небольших роботов для биомедицинских задач, откроет новые возможности в различных областях, включая клиническую медицину.
-
26.10.2024 20:19:00 | iXBT.com
26.10.2024 20:11:00 | iXBT.com
26.10.2024 19:54:00 | iXBT.com
26.10.2024 19:26:00 | iXBT.com
26.10.2024 19:17:00 | iXBT.com
26.10.2024 19:13:00 | iXBT.com
26.10.2024 19:12:00 | iXBT.com
26.10.2024 18:42:00 | iXBT.com
26.10.2024 18:19:00 | iXBT.com
26.10.2024 17:29:00 | iXBT.com
26.10.2024 17:19:00 | iXBT.com
26.10.2024 17:10:00 | iXBT.com
26.10.2024 16:53:00 | iXBT.com
26.10.2024 16:44:00 | iXBT.com
26.10.2024 16:27:00 | iXBT.com
26.10.2024 15:59:00 | iXBT.com
26.10.2024 15:13:00 | iXBT.com
26.10.2024 14:56:00 | iXBT.com
26.10.2024 14:12:00 | iXBT.com
26.10.2024 14:07:00 | iXBT.com
26.10.2024 14:03:00 | iXBT.com
26.10.2024 13:54:00 | iXBT.com
26.10.2024 13:47:00 | iXBT.com
26.10.2024 13:40:00 | iXBT.com
26.10.2024 13:29:00 | iXBT.com
26.10.2024 13:24:00 | iXBT.com
26.10.2024 13:15:00 | iXBT.com
26.10.2024 13:03:00 | iXBT.com
26.10.2024 13:01:00 | iXBT.com
26.10.2024 12:54:00 | iXBT.com
26.10.2024 12:46:00 | iXBT.com
-
13.05.2025 16:37:05 | ferra.ru
13.05.2025 14:42:40 | ferra.ru
13.05.2025 14:35:21 | vc.ru
13.05.2025 14:35:21 | vc.ru
13.05.2025 13:30:20 | ferra.ru
13.05.2025 13:22:04 | Хабр
13.05.2025 13:12:06 | Хабр
13.05.2025 13:00:07 | Хабр
13.05.2025 12:54:04 | Хабр
13.05.2025 12:52:42 | Хабр
13.05.2025 12:09:12 | ferra.ru
13.05.2025 12:01:42 | Хабр
13.05.2025 12:01:00 | Хабр
13.05.2025 12:00:14 | ferra.ru
Техническая поддержка проекта ВсеТут