Разработана электронная татуировка для мониторинга давления. Она заменит манжеты

Ученые создали электронную татуировку для непрерывного измерения артериального давления. Графеновые датчики жестко фиксируются на коже и собирают данные с точностью, соответствующей лучшим современным приборам.

Исследователи используют для мониторинга артериального давления графеновые датчики в силиконовой оболочке. Миниатюрное устройство наносится на запястье, как татуировка. Оно может собирать показания в течение нескольких часов, не ограничивая свободу действий.

Прибор работает, посылая электрический ток в кожу, а затем анализирует реакцию организма, известную как биоимпеданс. Как поясняют ученые, существует корреляция между этим показателем и изменениями артериального давления. Она связана с изменениями объема крови. 

Чтобы точно определить взаимосвязь между этими показателями, исследователи разработали модель машинного обучения, которая анализирует собранные данные и определяет артериальное давление. 

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Nanotechnology, ученые показывают, что точность измерений для нового устройства составляет 0,2 ± 4,5 мм рт. ст. для диастолического давления и 0,2 ± 5,8 мм рт. ст. для систолического давления. Это соответствует наиболее точным приборам класса А.

Артериальное давление является одним из наиболее важных показателей здоровья сердца, но его трудно часто и надежно измерять вне клинических условий. Золотым стандартом долгие годы остается устройство с надувными манжетами. Но его недостаток в громоздкости и сложности регулярного сбора показаний в нестандартных условиях, например, во время физической нагрузки или во сне. 

Большинство умных носимых устройств также предлагают функции измерения давления. Но недостаточная плотность крепления приводит к высокой погрешности измерений. Графеновая татуировка, как отмечают исследователи, лишена этих проблем и может эффективно собирать данные на протяжении не менее пяти часов.


Читать далее

Квантовый симулятор показал разделение электрона на части в одномерном пространстве

Физики создали атомный лазер, который может работать вечно

Недалеко от Земли нашли две планеты, которые очень похожи на нашу

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Ученые впервые наблюдали, как орангутанг занимается самолечением
Наука
SpaceX не смогла скрыть полет ракеты над Россией: в сети публикуют фото
Космос
Зонд «Эйнштейн» показал первую партию редких космических фото
Космос
Миссию по доставке образцов с загадочной стороны Луны запустили в Китае
Наука
Ученые подтвердили ключевые события из Библии
Наука
Недалеко от нас есть планета, где ветер дует быстрее пули
Космос
Найден необычный способ бороться с хроническим стрессом
Наука
Посмотрите на самый редкий торнадо, который пронесся над США
Наука
Над Землей пролетел астероид, который вращался быстрее всех остальных
Космос
Ученые показали лицо женщины, которая жила 75 000 лет назад
Наука
Анализ генов показал, как древние водоросли вышли на поверхность планеты
Наука
Древняя технология поможет вырастить растения на Марсе, считают ученые
Космос
Физики из MIT добились рекордной близости между атомами для квантовых исследований
Наука
В Германии на ветряную электростанцию впервые установили деревянные лопасти
Новости
Инженеры разработали искусственную пиявку для безболезненного забора крови у детей
Наука
Solar Orbiter запечатлел «пушистую» корону Солнца в завораживающих деталях
Космос
Китай отправляет миссию на обратную сторону Луны: как смотреть онлайн
Космос
ИИ нашел асимметрию материи и антиматерии на Большом адронном коллайдере
Наука
TikTok вернулся в Россию? Что известно прямо сейчас
Новости
В Японии разработали устройство 6G, которое передает данные со скоростью 100 Гбит/с
Новости