4.jpg

  压力过度——21世纪的全球性流行疾病

  世界卫生组织(World HealthOrganization, WHO)近年已经将压力过度定义为21世纪新的全球流行病1。研究数据显示,全球约有10.7%的人口被抑郁症,焦虑症,创伤后遗症等心理疾病困扰2。此外,还有相当一部分人患有“亚”心理疾病或轻微心理异常。大约每三个人中,只有一个人可被列为心智健康。更有人称,过度的压力是疾病的根源。因此,迅速而有效的心理压力检测不仅有利于临床心理疾病的诊断,更有助于人们进行有效的日常压力管理,提高人的工作效率。

  然而,现有的问卷式压力调查存在主观性偏差,不仅不能量化压力,更不能及时有效地进行压力监测与管理。通常,血液中的皮质醇(cortisol)含量可被用来量化人的压力程度,因此皮质醇又被称为压力激素,在人们苏醒后三十分钟时分泌量达到最高峰,之后会慢慢下降,直到睡觉前达到最低水平。短期与长期的生理及心理压力都会影响皮质醇的分泌;皮质醇下降幅度的快慢常被用来判断人们压力高低。人的汗液中含有微量的皮质醇。尽管汗液皮质醇在无创,及时压力检测方面有巨大的潜能,由于汗液采样分析的难度及汗液中皮质醇的低浓度,此前并没有研究能够证实汗液皮质醇与压力的相关性。

  成果简介

  近日,加州理工学院高伟教授课题组开发了一种可大规模制备的柔性石墨烯免疫传感器,用于监测汗液中的皮质醇浓度,进而实现实时评估精神压力状况3。

6.jpg

图1. 全集成柔性无线汗液皮质醇监测平台。

  要点1:大规模石墨烯生物传感器制备

  在该工作中,作者利用激光刻蚀商业高分子膜进行大规模三维石墨烯电极制备,然后利用电聚合的方式进行方便,快捷的石墨烯表面修饰实现多模生物传感器一次性制备。石墨烯优异的导电性为电子传递提供了良好的通道,且其超高的比表面积为固定更多生物识别位点提供了平台,进而达到识别极微量生物标志物的目的。作者在缓冲溶液及两种无创性体液(汗液和唾液)中测试了该设备的性能。并使用酶联免疫吸附测定对大量汗液样本的测试结果进行了验证。

7.jpg

图2. 石墨烯生物传感器设计及性能测试。

  要点2:全集成柔性无线汗液皮质醇监测平台

  作者进而将得到的柔性皮质醇传感器与印刷电路板进行集成,得到的柔性设备尺寸仅为20×35×7.3 毫米,为可穿戴实时皮质醇测试提供了良好的借鉴作用。值得注意的是,考虑到实际使用中的各种环境及人为误差,作者在同一平台上集成可三个工作电极实现了统一误差的最小化。基于传感器表面修饰的普遍性,未来三个工作电极可被进一步改进为三个不同的免疫传感器,从而更全面地检测汗液中不同的应激激素。此外,作者针对性设计了微流控汗液收集模块,且该设备在多次弯曲测试中表现出了良好的稳定性。

8.jpg

图3. 全集成系统设计与弯曲测试。

  要点3:汗液皮质醇的生理节奏

  作者对一位受试者的汗液皮质醇进行了六天的连续跟踪监测并发现其汗液皮质醇呈现与血液皮质醇生理节奏相似的昼夜节律。作者进一步将四位受试者的唾液及汗液与血清中的皮质醇进行比对,发现各体液中的皮质醇均呈现类似生理节奏。此外,该研究中的汗液皮质醇浓度与同时段采集的血液及唾液皮质醇浓度均呈现较强的相关性。

9.jpg

图4. 汗液皮质醇生理节奏人体研究。

  要点4:汗液皮质醇的应激反应

  在发现汗液皮质醇与血液皮质醇的相关性之后,作者更进一步对汗液皮质醇的应激反应进行了动态研究。高强度体育训练可增强体内皮质醇分泌。作者研究了四位受试者的汗液皮质醇并发现汗液皮质醇也呈现类似应激反应。而且汗液皮质醇的生理节奏对其应激反应程度也有所影响。

  鉴于疼痛、焦虑与压力有紧密的关系,作者利用临床上用于疼痛控制研究的冷加压实验对受试者进行物理及心理刺激。在冷加压实验中,受试者需要将手腕关节以下浸于冰水中,三分钟后取出。离子电渗透法被用于受试者以实现连续的人工发汗。作者对受试者在冷加压前与冷加压后约二十分钟内的汗液皮质醇进行检测并发现该实验同样引起汗液皮质醇浓度的上升。由此可见,汗液皮质醇对短期压力刺激也可呈现应激反应。

10.jpg

图5. 汗液皮质醇在物理刺激下的应激反应。

  小结

  作者利用激光刻蚀及电聚合大规模制备的方式开发了全集成柔性无线汗液皮质醇监测平台。基于可量化制备及高灵敏石墨烯生物传感器等优势,作者进行了多样初步人体实验,发现汗液皮质醇与体内皮质醇有较强的关联性并第一次在汗液皮质醇中监测到生理节奏以及应激反应。该研究为柔性可穿戴实时监测皮质醇浓度提供了良好的借鉴作用,并有望实现压力过渡甚至抑郁症的居家实时监测,为取代集中式医院护理,实现个性化压力监测与情绪管理指明了方向。


相关文章

北京市科委:21项“传感器与科学仪器创新研制”专项“国仪京用”方向拟立项课题公示

近日,北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会发布了关于2025年度“传感器与科学仪器创新研制”专项“国仪京用”方向拟立项课题的公示通知。此次拟立项课题的公示清单涵盖了21个课题,其中包括Cel......

名单!2025年度怀柔科学城科学仪器与传感器产业第一批拟支持项目公示

11月21日,北京怀柔科学城管理委员会发布2025年度《关于精准支持怀柔科学城科学仪器和传感器产业创新发展的若干措施》拟支持项目公示,第一批拟支持项目涉及18条共21个支持方向,多场低温、中科量仪、国......

哈工程最新研究成果登国际顶级期刊《先进材料》

近日,哈尔滨工程大学“特种光纤器件与感测课题组”研究成果登上材料和物理领域国际顶级期刊《先进材料》(影响因子26.8)。传统传感器因依赖电信号监测应力,在复杂场景中受限于冗余设备与流程;而力致发光传感......

可穿戴辐射监测关键技术获突破

10月22日,记者从西安建筑科技大学获悉,该校理学院新材料研究中心团队在柔性电子材料研究领域取得重要进展。团队深度融合人工智能与量子力学计算,成功设计适用于可穿戴辐射监测的新型双钙钛矿材料体系,为高性......

最高3500万元,怀柔科学城真金白银支持科学仪器产业发展

近日,《关于精准支持怀柔科学城科学仪器和传感器产业创新发展的若干措施》(以下简称“若干措施”)制定出台,怀柔科学城将拿出真金白银助力科学仪器产业发展。其中,支持企业、高校、科研机构、社会组织等围绕科学......

张汝京对话梅特勒托利多,只为一颗中国芯

......

科学家直接证实锯齿型石墨烯纳米带本征磁性

中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员王浩敏团队联合上海师范大学副教授王慧山,首次在实验中直接证实了锯齿型石墨烯纳米带(zGNRs)的本征磁性,加深了对石墨烯磁性性质的理解,也为开发基于石墨烯的自......

石墨烯量子点制备研究获进展

富勒烯(C60)因独特的光电、催化和润滑性能而备受关注。但是,C60在强相互作用的金属表面难以形成有序的聚合物结构。因此,如何捕捉到C60聚合过程中的关键中间体并实现可控转化是材料合成领域的挑战。近日......

石墨烯量子点制备研究获进展

富勒烯(C60)因独特的光电、催化和润滑性能而备受关注。但是,C60在强相互作用的金属表面难以形成有序的聚合物结构。因此,如何捕捉到C60聚合过程中的关键中间体并实现可控转化是材料合成领域的挑战。近日......

怀柔科学城科学仪器与传感器产业扶持新举措单项最高3500万

7月9日,北京怀柔科学城管理委员会正式发布《关于精准支持怀柔科学城科学仪器和传感器产业创新发展的若干措施(征求意见稿)》,计划推出20条重磅政策,为科学仪器与传感器产业提供全方位支持,单个项目最高支持......