L'e-tattoo ultrasottile fornisce un monitoraggio cardiaco continuo - Physics World

L'e-tattoo ultrasottile fornisce un monitoraggio cardiaco continuo - Physics World

Sarnab Bhattcharya e Nanshu Lu dell'Università del Texas ad Austin
Monitor cardiaco mobile Sarnab Bhattcharya, Nanshu Lu e colleghi stanno sviluppando un tatuaggio elettronico sul petto ultrasottile ed estensibile in grado di rilevare i primi segni di malattie cardiache. (Per gentile concessione: Università del Texas ad Austin)

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nel mondo. Il monitoraggio cardiaco continuo potrebbe consentire il rilevamento precoce delle malattie cardiache, consentendo un intervento tempestivo per prevenire gravi complicazioni cardiache. I dispositivi di monitoraggio tradizionali, tuttavia, sono progettati per ambienti clinici e sono troppo pesanti e assetati di energia per misurazioni a lungo termine su persone in movimento.

Una squadra diretta a L'Università del Texas a Austin mira a risolvere questo problema con la creazione di un dispositivo ultrasottile (200 µm) e leggero (2.5 g) che fornisca un monitoraggio cardiaco continuo al di fuori della clinica. Il tatuaggio elettronico elastico, o e-tattoo, si attacca al petto tramite una medicazione. Vanta un consumo energetico estremamente basso (meno di 3 mW), funziona con una piccola batteria con una durata di oltre 40 ore e trasmette in modalità wireless dati in tempo reale a un dispositivo host come un telefono cellulare.

“La maggior parte delle patologie cardiache non sono molto evidenti. Il danno viene fatto in background e non ce ne rendiamo nemmeno conto", spiega l'autore principale Nanshu Lu in un comunicato stampa. “Se potessimo avere un monitoraggio continuo e mobile a casa, allora potremmo effettuare diagnosi e trattamenti precoci e, se ciò fosse possibile, si potrebbe prevenire l’80% delle malattie cardiache”.

Rilevamento elettromeccanico a doppia modalità

L'e-tattoo funziona misurando due segnali cardiaci chiave: l'attività elettrica del cuore tramite elettrocardiografia (ECG); e ritmo cardiaco meccanico (sottili vibrazioni causate dalla contrazione del cuore e dal movimento del sangue) tramite sismocardiografia (SCG). Il sensore ECG si interfaccia con il corpo utilizzando elettrodi a pellicola di grafite biocompatibile, mentre l'SCG viene registrato da un accelerometro ad alta risoluzione e a basso rumore.

La sincronizzazione tra i segnali ECG e SCG consente la misurazione degli intervalli di tempo cardiaci chiave – il periodo di pre-eiezione (PEP) e il tempo di eiezione del ventricolo sinistro (LVET) – con elevata precisione. Tali intervalli di tempo sono indicatori importanti di molte malattie cardiovascolari, ma attualmente possono essere misurati solo con mezzi invasivi.

"Queste due misurazioni, elettrica e meccanica, insieme possono fornire un quadro molto più completo e completo di ciò che sta accadendo al cuore", afferma Lu. “Ci sono molte altre caratteristiche cardiache che potrebbero essere estratte dai due segnali misurati in modo sincrono in modo non invasivo”.

Un tatuaggio elettronico progettato per essere indossato a lungo termine deve essere comodo, adattarsi ai contorni del torace ed allungarsi con la pelle mentre l'utente si muove. Per raggiungere questo obiettivo, il team ha utilizzato interconnessioni a serpentina tra i sensori e i circuiti elettronici. Hanno scoperto che l’e-tattoo potrebbe allungarsi fino al 20% senza alcun danno o calo della qualità del segnale.

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Confronti di prestazioni

Per convalidare la qualità dei segnali acquisiti, i ricercatori hanno confrontato i dati dei sensori dell'e-tattoo con dispositivi clinici standard di riferimento, osservando che entrambi i dispositivi hanno catturato segnali e dati equivalenti. Successivamente, hanno testato l’e-tattoo su cinque volontari sani, che hanno indossato l’e-tattoo mantenendo pose statiche e pedalando sotto carico incrementale con pause. Per confronto, i partecipanti indossavano anche un monitor della gittata cardiaca non invasivo (NICOM).

Durante le pose statiche, le frequenze cardiache misurate dall'e-tattoo e dal NICOM concordavano bene per tutti i partecipanti, con una differenza di 0.07±1.21 battiti al minuto (bpm). Quando i partecipanti sono passati dalla posizione sdraiata alla posizione seduta e poi in piedi, l’e-tattoo ha registrato un aumento del PEP e una diminuzione del LVET, come previsto. Ciò dimostra la capacità del dispositivo di misurare piccoli cambiamenti negli intervalli di tempo cardiaci causati da variazioni di postura.

Nell’esperimento ciclistico, le misurazioni della frequenza cardiaca dell’e-tattoo e del NICOM erano ancora una volta altamente correlate, con una differenza di 0.02±1.24 bpm. Il segnale ECG è rimasto intatto durante il ciclismo, ma il segnale SCG è stato danneggiato da artefatti da movimento. Pertanto i ricercatori hanno esaminato i periodi di riposo tra ciascun segmento ciclistico, durante i quali la differenza media in LVET tra l’e-tattoo e il NICOM era di -0.44 ± 8.74 ms. Questa relazione lineare mostra che l’e-tattoo può fornire una valida alternativa ai monitor clinici ingombranti e costosi.

Infine, il team ha eseguito un test di indossabilità a lungo termine con un singolo soggetto, che ha indossato l’e-tattoo per più di 24 ore per dimostrarne l’utilizzo nelle situazioni quotidiane. L’e-tattoo ha dimostrato una buona correlazione con uno smartwatch di consumo nelle misurazioni della frequenza cardiaca. L'ispezione manuale dei dati a lungo termine ha mostrato che durante i segmenti di riposo (come lavorare al computer, fare una pausa durante una passeggiata o dormire), i dati ECG e SCG erano per lo più privi di artefatti da movimento e adatti per estrarre intervalli di tempo cardiaci.

I ricercatori descrivono l’e-tattoo in Materiali elettronici avanzati.

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