尿酸モニタリング用のナノ構造金基の3Dプリントされた固体マイクロニードル電圧センサー
Marc Parrilla1, Nathalie Claes2, Celia Toyos-Rodríguez1
1Antwerp Engineering, Photoelectrochemistry and Sensing (A-PECS), University of Antwerp, Groenenborgerlaan 171, 2020, Antwerp, Belgium; NANOlight Center of Excellence, University of Antwerp, Groenenborgerlaan 171, 2010, Antwerp, Belgium.
Biosensors & bioelectronics
|September 2, 2025
まとめ
私たちは 3Dプリントの マイクロニードル電気化学センサー (MES) を 開発しました このウェアラブル・パッチは ナノ構造のゴールド電極で 迅速かつ信頼性の高い健康監視を可能にし 優れた性能と皮膚の浸透性を示しています
科学分野:
- 電気化学
- 材料科学
- 生物医学工学
背景:
- マイクロニードルベースの電気化学センサー (MES) は,インタースティシャル液体 (ISF) アナライトの皮膚経由のモニタリングを提供します.
- 健康モニタリングデバイスの MES の普及は依然として課題です.
研究 の 目的:
- 電気化学センサーの開発のための3Dプリントされたマイクロニードル配列を使用して,手頃な価格で,多用途のウェアラブルパッチを提案します.
- 急速な電圧測定センサ構成のためのプラグインの3電極システムを作成します.
主な方法:
- ナノ構造のゴールドのスプッタリングを用いたマイクロニードル配列電極の製造.
- 豚の皮膚に浸透する能力の実証
- 尿酸 (UA) を様々な溶液およびex vivoで分析する.
主要な成果:
- ナノ構造のゴールドは 優れた電気化学的性能と 抗生物質を汚染する性質を示した.
- MESは,最小限の信号損失 (4回の挿入後8. 4%) で皮膚に浸透することが示されました.
- 緩衝体,タンパク質溶液,エミュレートされたISF,およびex vivo (斜面9.2 nA μM−1) でUA検出の高性能.
結論:
- 開発されたMESプラットフォームは,ISFモニタリングのための革新的な電気化学センサーの急速な開発を促進します.
- ウェアラブル・パッチは,最小限の信号変動 (5.8%) で,体内分析に適した強度を示しています.
- ナノ構造の金製のマイクロニードルは 先進的なウェアラブルヘルスモニタリングデバイスの 実現に寄与します
![Quantitative SERS Detection of Uric Acid via Formation of Precise Plasmonic Nanojunctions within Aggregates of Gold Nanoparticles and Cucurbit[n]uril](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcloudfront.jove.com%2FCDNSource%2Fteasers%2F61682.jpg&w=3840&q=50)

