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No entanto, alcançar essa possibilidade é difícil em razão dos métodos caros e trabalhosos para produzi-los. Uma tecnologia criada por pesquisadores do Instituto Real de Tecnologia de Melbourne e da Universidade de Melbourne, ambos da Austrália, superou esse problema. O pequeno equipamento vestível consegue transformar o movimento da curvatura de um dedo em eletricidade utilizável, além de memorizar o formato de imagens em microminiaturas armazenadas. A ideia é que, no futuro, ele possa ser aplicado em diversos aparelhos biomédicos.</p> <p class="texto">A solução tecnológica é constituída por ferrugem de bismuto, um tipo de metal líquido. Para produzi-lo, a equipe imprimiu instantaneamente camadas do composto químico por meio da técnica de fusão de baixa temperatura, formando um material estável, fino e flexível. Segundo os pesquisadores, os componentes ferroelétricos permitem que o dispositivo memorize deformações, além de converter energia mecânica em elétrica quando o dedo com o vestível é flexionado.</p> <p class="texto">"Demonstramos que essa tecnologia pode ser impressa em polímeros flexíveis. Nossos aparelhos são candidatos adequados, e com alimentação própria, para pacientes que necessitam de monitoramento contínuo dos sinais vitais", explica Ali Zavabeti, líder do estudo, recentemente publicado na revista Advanced Functional Materials.</p> <h3>Sem rejeição</h3> <p class="texto">O pesquisador também destaca que, por não provocar rejeição no organismo humano, o bismuto é ideal para desenvolver tecnologias vestíveis, superando outros materiais utilizados para a mesma finalidade. "Há estudos que sustentam que os óxidos e compostos de bismuto são biocompatíveis. No entanto, a fricção dos materiais inventados é superior em comparação aos equivalentes de silício, o que significa menos irritação potencial quando em contato com a pele", afirma Zavabeti.</p> <p class="texto">Segundo os autores do estudo, nos testes, o dispositivo memorizou ações de "ler", "escrever" e "apagar", desenhos do logotipo da universidade e uma insígnia quadrada. A tecnologia, que não foi utilizada por nenhum paciente durante os experimentos de memória, redigiu e armazenou essas informações em um espaço que poderia caber 20 vezes na largura de um fio de cabelo humano.</p> <p class="texto">A equipe pretende, agora, ampliar a incorporação da tecnologia em diversas aplicações médicas, como sensores ultrafinos e dispositivos biomédicos vestíveis. "Os próximos os envolvem estender a estratégia de fabricação a outros materiais para obter outras funcionalidades. Também queremos integrar esses dispositivos com tecnologias vestíveis do dia a dia", almeja Zavabeti. (AG)</p> <p class="texto"> <div class="read-more"> <h4>Saiba Mais</h4> <ul> <li> <a href="/tecnologia/2023/10/5138083-chefe-da-onu-cria-grupo-consultivo-sobre-inteligencia-artificial.html"> <amp-img src="https://midias.correiobraziliense.com.br/_midias/jpg/2023/07/27/000_33q36hn-28643990.jpg?20230728075544" alt="" width="150" height="100"></amp-img> <div class="words"> <strong>Tecnologia</strong> <span>Chefe da ONU cria grupo consultivo sobre inteligência artificial</span> </div> </a> </li> <li> <a href="/tecnologia/2023/10/5136952-whatsapp-deixa-de-funcionar-em-celulares-android-antigos-entenda.html"> <amp-img src="https://midias.correiobraziliense.com.br/_midias/jpg/2023/10/24/1_smartphone_5064084_1280_28069576-30387351.jpg?20231024112123" alt="" width="150" height="100"></amp-img> <div class="words"> <strong>Tecnologia</strong> <span>WhatsApp deixa de funcionar em celulares Android antigos; entenda</span> </div> </a> </li> <li> <a href="/mundo/2023/10/5136513-o-segredo-do-sucesso-da-gigante-chinesa-que-ja-produz-mais-carros-eletricos-do-que-a-tesla.html"> <amp-img src="https://midias.correiobraziliense.com.br/_midias/jpg/2023/10/23/564a2220_6ee1_11ee_b315_7d1db3f558c6-30349668.jpg?20231023092239" alt="" width="150" height="100"></amp-img> <div class="words"> <strong>Tecnologia</strong> <span>O segredo do sucesso da gigante chinesa que já produz mais carros elétricos do que a Tesla</span> </div> </a> </li> <li> <a href="/tecnologia/2023/10/5136012-startup-voltada-ao-mercado-de-trabalho-e-eleita-a-melhor-hr-tech-do-brasil.html"> <amp-img src="https://midias.correiobraziliense.com.br/_midias/jpg/2023/10/16/patrick_gouy_ceo_da_recrutai_0007-30204075.jpg?20231016125201" alt="" width="150" height="100"></amp-img> <div class="words"> <strong>Tecnologia</strong> <span>Startup voltada ao mercado de trabalho é eleita a melhor HR Tech do Brasil</span> </div> </a> </li> <li> <a href="/tecnologia/2023/10/5135743-whatsapp-novo-recurso-permite-duas-contas-em-um-unico-celular-saiba-como.html"> <amp-img src="https://midias.correiobraziliense.com.br/_midias/png/2023/10/19/387760712_689484629449902_1495079842833876326_n-30278306.png?20231019173656" alt="" width="150" height="100"></amp-img> <div class="words"> <strong>Tecnologia</strong> <span>WhatsApp: novo recurso permite duas contas em um único celular; 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Vestível ativado com flexão de dedo poderá ser usado em aparelhos biomédicos 464kc
BIOMEDICINA

Vestível ativado com flexão de dedo poderá ser usado em aparelhos biomédicos 1k4y4o

A solução tecnológica é constituída por ferrugem de bismuto, um tipo de metal líquid 5sn17

Há uma constante busca tecnológica por dispositivos médicos em miniatura que possam ser integrados à vida diária para monitoramento da saúde. No entanto, alcançar essa possibilidade é difícil em razão dos métodos caros e trabalhosos para produzi-los. Uma tecnologia criada por pesquisadores do Instituto Real de Tecnologia de Melbourne e da Universidade de Melbourne, ambos da Austrália, superou esse problema. O pequeno equipamento vestível consegue transformar o movimento da curvatura de um dedo em eletricidade utilizável, além de memorizar o formato de imagens em microminiaturas armazenadas. A ideia é que, no futuro, ele possa ser aplicado em diversos aparelhos biomédicos.

A solução tecnológica é constituída por ferrugem de bismuto, um tipo de metal líquido. Para produzi-lo, a equipe imprimiu instantaneamente camadas do composto químico por meio da técnica de fusão de baixa temperatura, formando um material estável, fino e flexível. Segundo os pesquisadores, os componentes ferroelétricos permitem que o dispositivo memorize deformações, além de converter energia mecânica em elétrica quando o dedo com o vestível é flexionado.

"Demonstramos que essa tecnologia pode ser impressa em polímeros flexíveis. Nossos aparelhos são candidatos adequados, e com alimentação própria, para pacientes que necessitam de monitoramento contínuo dos sinais vitais", explica Ali Zavabeti, líder do estudo, recentemente publicado na revista Advanced Functional Materials.

Sem rejeição 23286w

O pesquisador também destaca que, por não provocar rejeição no organismo humano, o bismuto é ideal para desenvolver tecnologias vestíveis, superando outros materiais utilizados para a mesma finalidade. "Há estudos que sustentam que os óxidos e compostos de bismuto são biocompatíveis. No entanto, a fricção dos materiais inventados é superior em comparação aos equivalentes de silício, o que significa menos irritação potencial quando em contato com a pele", afirma Zavabeti.

Segundo os autores do estudo, nos testes, o dispositivo memorizou ações de "ler", "escrever" e "apagar", desenhos do logotipo da universidade e uma insígnia quadrada. A tecnologia, que não foi utilizada por nenhum paciente durante os experimentos de memória, redigiu e armazenou essas informações em um espaço que poderia caber 20 vezes na largura de um fio de cabelo humano.

A equipe pretende, agora, ampliar a incorporação da tecnologia em diversas aplicações médicas, como sensores ultrafinos e dispositivos biomédicos vestíveis. "Os próximos os envolvem estender a estratégia de fabricação a outros materiais para obter outras funcionalidades. Também queremos integrar esses dispositivos com tecnologias vestíveis do dia a dia", almeja Zavabeti. (AG)

 


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