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"</p><p> Medical News Today berichtete kürzlich über eine Studie in der Fachzeitschrift ACS Applied Materials veröffentlicht<a href="/items/view/5277" title=" "> Entwicklung einer " elektronischen Haut"</a> dass zu erkennen und Bilder von kleinen Knoten in der Brust , die von einem Arzt bei der Suche nach verpassen könnte produzieren kann<a href="#" title=" Was ist Brustkrebs? 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Rogers, Presidente Swanlund y profesor de ciencia de los materiales en la Universidad de Illinois, dice:</p><blockquote><p> " Estos resultados proporcionan los primeros ejemplos de ' epidérmico ' sensores fotónicos . Esta tecnología se expande significativamente el rango de funcionalidad en los dispositivos montados en la piel más allá de que es posible con la electrónica solo".</p></blockquote><p> El equipo cree que el dispositivo será eficaz para el seguimiento en torno al reloj de la salud cardiovascular y la piel. Contemplando su potencial de éxito , Huang dice:</p><p> " Uno puede imaginar las empresas de cosméticos estar interesados en la capacidad de medir la sequedad de la piel de una manera portátil y no intrusiva . Este es el primer dispositivo de su clase . "</p><p> Medical News Today informó recientemente en un estudio publicado en la revista ACS Applied Materials<a href="/items/view/5277" title=" "> el desarrollo de una " piel electrónica "</a> que pueden detectar y producir imágenes de los pequeños bultos en la mama que podrían perderse por un médico en la comprobación de<a href="#" title=" ¿Qué es el cáncer de mama ? ¿Qué causa el cáncer de mama ?"> cáncer de mama</a> .</p> ', 'title_es' => ' Wearable , similar a la piel del dispositivo monitorea la salud cardiovascular , la piel 24/7 '', 'time_es' => '1432209755', 'translated_es' => '1' ) ) $temp = object(simple_html_dom) { root => object(simple_html_dom_node) {} nodes => array( (int) 0 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 1 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 2 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 3 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 4 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 5 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 6 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 7 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 8 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 9 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 10 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 11 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 12 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 13 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 14 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 15 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 16 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 17 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 18 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 19 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 20 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 21 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 22 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 23 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 24 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 25 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 26 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 27 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 28 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 29 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 30 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 31 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 32 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 33 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 34 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 35 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 36 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 37 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 38 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 39 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 40 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 41 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 42 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 43 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 44 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 45 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 46 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 47 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 48 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 49 => object(simple_html_dom_node) {}, (int) 50 => object(simple_html_dom_node) {} ) callback => null lowercase => true original_size => (int) 4202 size => (int) 4202 _charset => 'UTF-8' _target_charset => 'UTF-8' default_span_text => '' } $value = object(simple_html_dom_node) { nodetype => (int) 1 tag => 'a' attr => array( 'href' => '/items/view/5277', 'title' => '' ) children => array() nodes => array( (int) 0 => object(simple_html_dom_node) {} ) parent => object(simple_html_dom_node) {} _ => array( (int) 0 => (int) 44, (int) 2 => array( [maximum depth reached] ), (int) 3 => array( [maximum depth reached] ), (int) 7 => '', (int) 1 => (int) 46 ) tag_start => (int) 3881 } $ttemp = array()
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Das Forscherteam , darunter leitende Autor Yonggang Huang von der Abteilung für Bauingenieurwesen und Umwelttechnik und Maschinenbau an der Northwestern , veröffentlichen die Einzelheiten ihrer Gründung in der Zeitschrift Nature Communications.
Etwa 5 cm 2 Größe , besteht die Vorrichtung aus bis zu 3.600 Flüssigkristalle auf einem dünnen , weichen und flexiblen Substrats organisiert sind, die direkt auf der Haut platziert werden kann .
Laut Huang ist das Gerät " mechanisch unsichtbaren ", stellt fest , dass seine Dünne und Flexibilität macht es " ähnlich wie die Haut selbst . "
" Das Gerät ist sehr praktisch. Wenn Ihre Haut gedehnt , gestaucht oder verdreht, das Gerät erstreckt , komprimiert oder Drehungen rechts zusammen mit ihm ", ergänzt Co- Erstautor Yihui Zhang , Assistant Professor für Zivil-und Umwelttechnik an der Northwestern .
In ihrer Studie untersuchten die Forscher die Wirksamkeit des Gerätes , indem sie auf Teilnehmer Handgelenke.
Die Kristalle , die das Gerät zu machen , die 0,5 mm sind 2 jeder kann Temperaturänderungen auf der Oberfläche der Haut zu spüren. Dies wird durch eine " drahtlose Heizsystem " , die thermischen Eigenschaften der Haut erkennen kann aktiviert werden . Dieses System wird von elektromagnetischen Wellen in die Luft belastet.
Die Kristalle verändern ihre Farbe , um den Träger auf alle Temperatureinstellungen aufmerksam - eine Warnung, dass etwas falsch sein könnte .
Algorithmen extrahieren Sie die Farbmuster von den Kristallen und , innerhalb von 30 Sekunden , übersetzen diese Informationen in einem Bericht über die Gesundheit des Trägers kardiovaskuläre Gesundheit - durch den Blutfluss bestimmt - und Hautfeuchtigkeit Ebenen.
Die Forscher beachten, dass die Flüssigkristall-Technologie in der Vorrichtung verwendet wird, ist ähnlich wie die Infrarot-Technologie bereits in Krankenhäusern verwendet . Aber sie sagen, dass die Infrarot-Technologie ist teuer und beschränkt sich auf klinische und Laboreinstellungen. Dieses Gerät , sagen sie, ist kostengünstig und kann der Träger beweglich sein , während Sie es .
Kommentierte die Erstellung, Koautor der Studie John A. Rogers, ein Swanlund Vorsitzenden und Professor für Materialwissenschaften an der University of Illinois, sagt :
" Diese Ergebnisse liefern die ersten Beispiele für" epidermal " photonische Sensoren. Diese Technologie signifikant die Anzahl von Funktionen in der Haut angebrachten Geräte darüber hinaus mit Elektronik allein möglich erweitert . "
Das Team glaubt, wird das Gerät effektiv für Rund-um- die-Uhr- Überwachung sowohl Herz-Kreislauf und die Gesundheit der Haut sein . Die Betrachtung ihrer möglichen Erfolg , sagt Huang:
" Man kann sich vorstellen Kosmetik-Unternehmen Ihr Interesse an der Möglichkeit, Trockenheit der Haut in einem tragbaren und non-intrusive Weise zu messen. Dies ist das erste Gerät seiner Art . "
Medical News Today berichtete kürzlich über eine Studie in der Fachzeitschrift ACS Applied Materials veröffentlicht Entwicklung einer " elektronischen Haut" dass zu erkennen und Bilder von kleinen Knoten in der Brust , die von einem Arzt bei der Suche nach verpassen könnte produzieren kann Brustkrebs .