{"id":307685,"date":"2023-06-27T05:35:11","date_gmt":"2023-06-27T08:35:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/?p=307685"},"modified":"2023-06-27T05:52:07","modified_gmt":"2023-06-27T08:52:07","slug":"russos-criam-pele-sintetica-a-partir-de-sensores-remotos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.notibras.com\/site\/russos-criam-pele-sintetica-a-partir-de-sensores-remotos\/","title":{"rendered":"Russos criam pele sint\u00e9tica a partir de sensores remotos"},"content":{"rendered":"<p>Pesquisadores da Universidade Nacional de Pesquisa em Tecnologia Eletr\u00f4nica (MIET) e Sechenov First Moscow State Medical University desenvolveram sensores sens\u00edveis feitos de material biocompat\u00edvel que podem ser usados \u200b\u200bpara criar &#8220;pele eletr\u00f4nica&#8221; e potencialmente eliminar a necessidade de procedimentos invasivos de bi\u00f3psia, de acordo com o autores.<\/p>\n<p>Como se sabe, a pele \u00e9 o maior \u00f3rg\u00e3o do corpo humano e \u00e9 capaz de perceber e responder a est\u00edmulos ambientais complexos. Especialistas revelaram que cientistas de todo o mundo est\u00e3o trabalhando para criar uma &#8220;pele eletr\u00f4nica&#8221; que imita o sistema sensorial humano.<\/p>\n<p>Segundo os pesquisadores, a pele eletr\u00f4nica pode ser usada para desenvolver pr\u00f3teses de \u00faltima gera\u00e7\u00e3o, medicina personalizada, rob\u00f3tica leve, intelig\u00eancia artificial e interfaces homem-m\u00e1quina (como monitores, bem como tecnologias fotovoltaicas e de transistores). Tamb\u00e9m pode ser aplicada a sistemas de monitoramento vest\u00edveis, gerenciamento de sa\u00fade, ci\u00eancia biom\u00e9dica e medicina regenerativa (por exemplo, para monitorar o movimento de v\u00e1rias partes do corpo, como membros, articula\u00e7\u00f5es, t\u00f3rax e deforma\u00e7\u00e3o do tecido muscular na terapia p\u00f3s-operat\u00f3ria, etc. ).<\/p>\n<p>No desenvolvimento da pele eletr\u00f4nica, os especialistas buscam replicar com precis\u00e3o as fun\u00e7\u00f5es do sistema sensorial humano, com os receptores mec\u00e2nicos mais sens\u00edveis localizados nas pontas da l\u00edngua e dos dedos humanos, tamb\u00e9m conhecidos como receptores t\u00e1teis. A sensibilidade desses receptores varia de 20 a 50 Pascal (Pa) de press\u00e3o.<\/p>\n<p>Segundo a universidade, existem in\u00fameros sensores de press\u00e3o para rob\u00f3tica em todo o mundo com sensibilidades at\u00e9 10 Pa. No entanto, estes sensores apresentam baixos n\u00edveis de compatibilidade biol\u00f3gica e gamas de funcionamento que n\u00e3o permitem a sua utiliza\u00e7\u00e3o em contextos m\u00e9dicos.<\/p>\n<p>Cientistas do Instituto de Sistemas Biom\u00e9dicos da Universidade Nacional de Pesquisa em Tecnologia Eletr\u00f4nica (MIET) e do Instituto de Tecnologias Bi\u00f4nicas e Engenharia da Universidade Sechenov desenvolveram dois grupos de sensores de deforma\u00e7\u00e3o sens\u00edveis: sensores t\u00e1teis e el\u00e1sticos. Os resultados de suas pesquisas foram publicados na revista Micromachines.<\/p>\n<p>Segundo os pesquisadores, os sensores diferem dos an\u00e1logos conhecidos por serem criados com base em materiais biol\u00f3gicos ou biocompat\u00edveis, podendo ser facilmente aplicados ou removidos. Eles permitem o registro de alta precis\u00e3o de v\u00e1rias deforma\u00e7\u00f5es e formas de superf\u00edcie, como alongamento, dobra, convexidade e concavidade, expandindo assim suas capacidades de diagn\u00f3stico.<\/p>\n<p>&#8220;O elemento sens\u00edvel do sensor de deforma\u00e7\u00e3o desenvolvido \u00e9 um filme com menos de um m\u00edcron de espessura feito de um nanomaterial composto contendo seroalbumina bovina ou celulose microcristalina ou polidimetilsiloxano e um pequeno aditivo (menos de 1%) de nanotubos de carbono&#8221;, disse Levan Ichkitidze, professor associado do Instituto de Sistemas Biom\u00e9dicos do MIET.<\/p>\n<p>Ele acrescentou que o tratamento a laser melhora significativamente as propriedades mec\u00e2nicas e el\u00e9tricas do filme.<br \/>\nPara sensores t\u00e1teis, os pesquisadores alcan\u00e7aram sensibilidades de 20 a 60 Pa e um sistema inteligente de reconhecimento de gestos com precis\u00e3o de cerca de 94%, segundo os especialistas.<\/p>\n<p>&#8220;Esses sensores podem ser usados \u200b\u200bem cirurgia minimamente invasiva, como garantir n\u00f3s durante procedimentos laparosc\u00f3picos, controle preciso de instrumentos de corte, coleta de dados t\u00e1teis no ponto de contato com instrumentos cir\u00fargicos, cirurgia telerob\u00f3tica ou diagn\u00f3sticos&#8221;, explicou Ichkitidze.<\/p>\n<p>Os autores afirmam que os sensores, quando utilizados em um novo tipo de endosc\u00f3pio, permitir\u00e3o evitar procedimentos invasivos de bi\u00f3psia (retirada de c\u00e9lulas ou tecidos do corpo para fins de diagn\u00f3stico). Essa fun\u00e7\u00e3o ser\u00e1 executada pelo sensor t\u00e1til na forma de uma matriz composta por v\u00e1rios elementos sens\u00edveis. Os cientistas est\u00e3o confiantes de que tal instrumento ser\u00e1 muito procurado no campo da medicina, especialmente na oncologia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pesquisadores da Universidade Nacional de Pesquisa em Tecnologia Eletr\u00f4nica (MIET) e Sechenov First Moscow State Medical University desenvolveram sensores sens\u00edveis feitos de material biocompat\u00edvel que podem ser usados \u200b\u200bpara criar &#8220;pele eletr\u00f4nica&#8221; e potencialmente eliminar a necessidade de procedimentos invasivos de bi\u00f3psia, de acordo com o autores. 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