{"id":1068,"date":"2016-02-26T07:37:26","date_gmt":"2016-02-26T12:37:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bairesac.com\/blog\/?p=1068"},"modified":"2016-02-26T07:38:27","modified_gmt":"2016-02-26T12:38:27","slug":"crean-sensores-de-piel-artificial-a-partir-de-notas-adhesivas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bairesac.com\/blog\/archivo\/1068","title":{"rendered":"Crean sensores de piel artificial a partir de notas adhesivas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Investigadores de la Universidad Kaust en Arabia Saud\u00ed han desarrollado una plataforma que imita las funciones sensoriales de la piel humana. Bautizada como Paper Skin, se trata del primer dispositivo de este tipo de bajo coste fabricado con materiales dom\u00e9sticos com\u00fanmente disponibles, como los posits, papel de aluminio, esponjas o cinta adhesiva. La herramienta aprovecha la diversidad de propiedades de estos materiales para detectar de forma simult\u00e1nea los signos vitales tanto de su portador como del entorno circundante.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!--more-->La piel humana puede sentir al mismo tiempo la presi\u00f3n, temperatura, humedad, y corrientes. Estas capacidades han servido de inspiraci\u00f3n para pieles artificiales para v\u00edctimas de quemaduras y de \u00e1cido.\u00a0Los cient\u00edficos han desarrollado diferentes materiales que usualmente llevan procesos muy complejos y costosos de manufactura para imitar estas capacidades. El \u201cpapel piel\u201d multisensorial integra funciones de detecci\u00f3n en tiempo real dise\u00f1adas para imitar la piel humana. El equipo utiliz\u00f3 objetos cotidianos de cocina, incluyendo notas adhesivas para detectar humedad, esponjas y toallitas para detectar la presi\u00f3n y papel aluminio para detectar el movimiento.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.bairesac.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/papelpiel.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" data-attachment-id=\"1069\" data-permalink=\"https:\/\/www.bairesac.com\/blog\/archivo\/1068\/papelpiel\" data-orig-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.bairesac.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/papelpiel.png?fit=520%2C602&amp;ssl=1\" data-orig-size=\"520,602\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}\" data-image-title=\"papelpiel\" data-image-description=\"\" data-image-caption=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.bairesac.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/papelpiel.png?fit=259%2C300&amp;ssl=1\" data-large-file=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.bairesac.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/papelpiel.png?fit=520%2C602&amp;ssl=1\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1069\" title=\"papelpiel\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.bairesac.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/papelpiel.png?resize=520%2C602\" alt=\"\" width=\"520\" height=\"602\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.bairesac.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/papelpiel.png?w=520&amp;ssl=1 520w, https:\/\/i0.wp.com\/www.bairesac.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/papelpiel.png?resize=259%2C300&amp;ssl=1 259w\" sizes=\"(max-width: 520px) 100vw, 520px\" data-recalc-dims=\"1\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La coloraci\u00f3n de una nota adhesiva con un l\u00e1piz permiti\u00f3 al papel detectar los niveles de acidez, y usaron papel aluminio junto con tinta conductora de plata para detectar diferentes temperaturas. Los materiales se ponen juntos en una plataforma basada en papel, que despu\u00e9s se conecta a un dispositivo para controlar los cambios en la conductividad el\u00e9ctrica de acuerdo con el est\u00edmulo externo.\u00a0Muhammad Mustafa Hussain, profesor asociado del Laboratorio de Nanotecnolog\u00eda Integrado, KAUST dijo: \u201cEste trabajo tiene el potencial de revolucionar la industria de la electr\u00f3nica y abre la puerta a la comercializaci\u00f3n de dispositivos de detecci\u00f3n asequibles de alto rendimiento\u201d. El equipo incorporar\u00e1 capacidades inal\u00e1mbricas en la piel de papel y llevar\u00e1 a cabo pruebas para evaluar cu\u00e1nto tiempo duran cuando se someten a flexi\u00f3n severa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Mezcla de propiedades diversas<\/strong><\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<div id=\"para_2\">\n<div>\n<div>\n<p>La piel y el pelo humano pueden sentir al mismo tiempo la presi\u00f3n, temperatura o humedad, lo que sirve de inspiraci\u00f3n para aplicaciones que buscan crear piel artificial para v\u00edctimas de quemaduras, o para el campo de la rob\u00f3tica y la tecnolog\u00eda vehicular. Sin embargo, la investigaci\u00f3n en este sentido hasta ahora ha pasado por el uso de materiales o procesos algo costosos. M\u00e9todos medianamente baratos, como la funcionalizaci\u00f3n qu\u00edmica o la impresi\u00f3n de inyecci\u00f3n, han demostrado funcionalidades limitadas, por lo que la rentabilidad tambi\u00e9n es baja.<\/p>\n<p>El equipo del KAUST utiliza las multifuncionales notas adhesivas para detectar la humedad, esponjas y toallitas para medir la presi\u00f3n y papel de aluminio para calcular el movimiento. Pintando un p\u00f3sit con un l\u00e1piz HB registra los niveles de pH, y con papel de aluminio y tinta met\u00e1lica conductora las diferencias de temperatura. Todos los materiales se colocan sobre una plataforma de papel que se conecta a un dispositivo que detecta cambios en la conductividad el\u00e9ctrica en funci\u00f3n de est\u00edmulos externos.<\/p>\n<p>De esta forma, si los niveles de humedad son altos, se incrementa la capacidad del sensor para almacenar una carga el\u00e9ctrica. Exponerlo a una soluci\u00f3n \u00e1cida aumenta su resistencia, consiguiendo el efecto contrario con una soluci\u00f3n alcalina. Por contra, no se detectan cambios de voltaje con los cambios de temperatura.<\/p>\n<p>Se aprovecha as\u00ed la diversidad de propiedades de los materiales utilizados, incluyendo su porosidad, adsorci\u00f3n, elasticidad y dimensiones, para desarrollar una plataforma sensorial de bajo coste, la \u00fanica que adem\u00e1s detecta de forma simult\u00e1nea los signos vitales tanto de su portador como del entorno circundante.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p><strong>Desaf\u00edos<\/strong><\/p>\n<div id=\"para_3\">\n<div>\n<div>\n<p>Sin embargo, para conseguir una herramienta totalmente aut\u00f3noma, flexible y multifuncional que sea comercialmente viable, los investigadores deben todav\u00eda superar ciertos desaf\u00edos. El primero desarrollar la interacci\u00f3n inal\u00e1mbrica. Tambi\u00e9n necesitan realizar unas pruebas de fiabilidad para evaluar la durabilidad del sensor y su rendimiento bajo condiciones de combinaci\u00f3n severas.<\/p>\n<p>A partir de ah\u00ed, el siguiente paso ser\u00e1 optimizar la integraci\u00f3n del sensor para aplicaciones de control m\u00e9dico. El objetivo es conseguir una plataforma sensorial flexible y conforme a la vez para realizar un seguimiento en tiempo real de los signos vitales del cuerpo, desde la frecuencia card\u00edaca, a la presi\u00f3n arterial, pasando por los patrones de respiraci\u00f3n y el movimiento.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n prev\u00e9n transferir las funcionalidades de esta tecnolog\u00eda para crear piel biol\u00f3gica y desarrollar mecanismos con los que conectarla a las redes neuronales del cuerpo humano, aplicable por ejemplo a v\u00edctimas de quemaduras. Sin embargo, las aplicaciones son variadas y adaptables a otros \u00e1mbitos como la rob\u00f3tica, la tecnolog\u00eda vehicular o los estudios ambientales.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p id=\"para_2\" style=\"text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores de la Universidad Kaust en Arabia Saud\u00ed han desarrollado una plataforma que imita las funciones sensoriales de la piel humana. Bautizada como Paper Skin, se trata del primer dispositivo de este tipo de bajo coste fabricado con materiales dom\u00e9sticos com\u00fanmente disponibles, como los posits, papel de aluminio, esponjas o cinta adhesiva. 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