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生物医学电极和植入传感器外包装材料下吴川法兰阀充电板摇铃挡圈Xv

襄化机械网 2023-08-16 19:45:29

生物医学电极和植入传感器外包装材料(下)

用于心脏起搏微电极的薄录音电话囊状聚合膜包装要求使用耐磨的硬质材料例如聚尿烷,Stokes和Cobian介绍了一种聚乙醚尿烷,它比硅橡胶的机械强度更好,且质地较硬,耐磨损,可隔离心脏起搏趋势对电极的影响,即可以经受心脏平滑肌持续收缩舒张对它造成的挤压[2]。Churchouse 等人设计了如图1所示的一种针状电极:在直径为0.25 mm的不锈钢管中接入一根50 μm粗的Pt丝,将管浸入二甲基亚砜溶液,取出后就覆上一层0.5~0.6 μm厚的聚乙醚砜膜,在此膜上利用戊二醛交键固定某种特定的酶(如检验葡萄糖含量时就用葡萄糖氧化酶),这种电极可达到的响应时间为0.4 s,这由膜及酶层的厚度决定。但有时为了限制底物与酶作用的速率,常需要再加上一个扩散屏障,即将管浸入四氢呋喃溶液中再包裹一层聚尿烷的高分子膜。因为聚尿烷的渗水性较差,葡萄糖渗透通过这层膜的速度受到限制,所以这种电极的响应时间可以延长至10~60 s,足够在血液中使用[2]。另外,这层膜对氧气的隔离使得电极在某些缺氧组织中的使用受到限制。用于心脏起搏微电极外包装时,因为电极的工作环境较为特殊,故对制作工艺要求较高整体厨房,例如聚尿烷的包裹须很严密,否则在压力作用下就可能产生裂隙。这类聚尿烷囊的另一个问题是在阳极电势作用下,对某一种特定金属诱导的氧化(和随后发生的自由基降解)很敏感。

图1 作体内监测用的针状传感器

另一类广泛用于隔离薄膜的聚合物是聚对亚苯基二甲基(Parylene),它的结构和形成过程显示在下图中:

由于其制备过程是等离子体沉积,故聚对亚苯基二甲基膜可包覆于某些薄层上,其渗水性很差,但与不同衬底的粘性很好。等离子体沉淀膜作为保护膜已在许多工业领域使用,它们良好的粘性、不易变形和耐用特性使得其应用范围很广,如可用于设备保护,包括用于聚合层保护的超薄膜和延缓腐蚀剂活化的薄膜,这种用途也与生物医学传感器和电极保护有关。等离子体沉积氧化硅膜覆于MOS三极管表面并浸入盐水中12个月仍可保持绝缘。另外,有报道这类薄膜在靠近电子接触穴之处仍能保持牢固的粘性。等离子体聚合物非常适合用于电极和集成传感器的外包装材料,因为它们的性防水剂质很大程度依赖于沉积的种类和方法,故它们对于各种衬底的粘性和渗透性可以尽可能的完善。这类等离子体膜的链变动特性很低,介于衬底和沉积物之间夹层区域被认为是来自衬底和沉积气体的原子种类的共价键混合物,因此能显示强粘性和低渗透性。使用等离子体可以给表面能高的金属上覆薄膜或硅壳上覆膜,它可能“启动”常规聚合膜的内表面并产生更具粘性的隔离膜[3例如:南方日光照耀比较充足]。还有一点非常重要的是,等离子体沉积膜的生物相容较好。利用等离子体技术制备的生物材料已投入使用,在动物及人体内的实验显示这类材料的生物相容性都令人满意[4]。

流体注射分析技术(flow injection analysis,FIA)在分析溶于液体环境的生理物质含量时常被使用。这项技术前几年一般都是在体外使用的,如分析血样中的葡萄糖或某些药物的成分和含量[5~7]。近年来在哺乳动物细胞培养中得到应用,用来监测细胞葡萄糖代谢过程[8]。利用等离子体覆膜的敏感电极配合FIA技术在活体应用也已成为可能。药理实验中需要监测给药后面板机体在持续一段时间内血药浓度的变化,频繁地采集血样作体外分析不仅操作麻烦,而且也给试验者带来痛苦,分析数据还不一定准确。将等离子体覆膜(如利用聚对亚苯基二甲基膜或聚四氟乙烯膜)的微型敏感电极植入血管,电极另一端连结换能器和微机,就可以在相当长的时间内持续监测血药浓度,操作简便,数据准确[9]。由于等离子体膜的生物相容性较好,血管中电极附近血液凝集现象也很少发生。

3 前景和展望

电子技术和生物技术的飞速发展使得生物传感器的研制越来越多,但真正能投入使用还不是很多,预期今后会进一步加强研究工作,特别是对传感器材料的研究。此外,生物传感器的微型化,与生物体的适应性等,将成为与人工脏器相关的重要课题,尤其是用于植入体内的生物医学电极和传感器,其关键问题就是与机体的生物相容性,目前采用的办法主要是如本文所述的在电极外面覆上一层高分子膜,根据工作要求相信这个问题的完满解决将大大促进生物传感器在活体的应用。随着人们的深入研究和技术的不断完善,生物传感器的发展潜力是不可低估的,它在生物技术领域的地位也会越来越重要。

感谢中国科学技术大学基础物理中心刘之景教授对本文提出了有益的建议。

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作者:李鑫辉 中国科学技术大学生命科学学院

作者简介:李鑫辉,男,1976年生。现就读于中国科技大学生命科学学院,为95级四年级本科生,课余跟随导师从事生物材料的研究工作,已公开发表的文章(与他人合作)有:《聚合物膜应用于生物相容性材料的研究》、《低温等离子体技术在生物材料的应用》、《LB膜的淀积和应用》等。

来源:传感器技术

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