Найти в Дзене

Новосибирские инженеры создали глюкометр без уколов на графеновом сенсоре

Ежедневный контроль сахара в крови — неотъемлемая часть жизни миллионов диабетиков. Без глюкометра тут не обойтись. И инженеры Новосибирского государственного технического университета создали прибор, способный замерить уровень глюкозы без надоевших проколов. Прибор крепится на плечо и считывает уровень глюкозы через потовые выделения — без единого прокола. Внутри три ключевых компонента: Результат появляется через несколько минут после надевания устройства. Программное обеспечение уже зарегистрировано как программа для ЭВМ и поддерживает работу на ПК и мобильных устройствах под разными операционными системами. Лазерно-индуцированный графен получают прямо на поверхности полимерной подложки с помощью лазера, без сложных химических процессов. Материал обладает высокой электропроводностью и биосовместимостью, что делает его идеальным для контакта с кожей. Электрохимические сенсоры на его основе способны улавливать следовые концентрации веществ в биологических жидкостях — в том числе в пот
Оглавление

Ежедневный контроль сахара в крови — неотъемлемая часть жизни миллионов диабетиков. Без глюкометра тут не обойтись. И инженеры Новосибирского государственного технического университета создали прибор, способный замерить уровень глюкозы без надоевших проколов.

Как работает устройство

Прибор крепится на плечо и считывает уровень глюкозы через потовые выделения — без единого прокола. Внутри три ключевых компонента:

  • графеновый сенсор на основе лазерно-индуцированного графена (LIG) — работает по электрохимическому принципу;
  • измерительная схема — обрабатывает сигнал с электродов;
  • микроконтроллер — управляет процессом и передаёт данные.

Результат появляется через несколько минут после надевания устройства. Программное обеспечение уже зарегистрировано как программа для ЭВМ и поддерживает работу на ПК и мобильных устройствах под разными операционными системами.

Почему графен

Лазерно-индуцированный графен получают прямо на поверхности полимерной подложки с помощью лазера, без сложных химических процессов. Материал обладает высокой электропроводностью и биосовместимостью, что делает его идеальным для контакта с кожей. Электрохимические сенсоры на его основе способны улавливать следовые концентрации веществ в биологических жидкостях — в том числе в поте.

Что дальше

Сборка устройства продолжается. По словам разработчика Александра Каштанова, финальная версия прибора должна корректно работать даже в состоянии покоя, когда потоотделение минимально. Коммерческий выпуск запланирован примерно через восемь месяцев.

Разработка вписывается в глобальный тренд на неинвазивный мониторинг здоровья — область, где графеновые технологии уже конкурируют с традиционными электрохимическими методами. Для российских диабетиков появление доступного отечественного устройства такого класса может стать ощутимым практическим результатом.