美国麻省理工学院的工程师基于葡萄糖开发了一种新型燃料电池,有望成为未来医疗植入物的能量来源,并有助于瘫痪病人四肢运动能力的恢复等。相关研究报告发表在6月12日的《公共科学图书馆·综合》杂志上。
此次研究由该校电子工程和计算机科学系的副教授拉胡尔·萨派斯卡所领导。这种燃料电池可从葡萄糖分子中剥离电子制造微弱的电流,允许其与其他电路结合,而这正是脑部植入物所需的。
事实上,葡萄糖燃料电池的理念并不新鲜。早在20世纪70年代,科学家就提出能以这种电池为心脏起搏器提供动力。但这一提议最终因为葡萄糖燃料电池所使用的酶不能长久发挥作用,以及锂离子电池能在单位面积内提供更强劲的能量而搁浅。
基于上述问题,新型葡萄糖燃料电池作出了相关改进。科研人员采用了与制造半导体电子芯片相同的技术,以硅为原料组装而成。此外,这种燃料电池并不具备任何生物组件,可借助与人体相容性良好的铂催化剂从葡萄糖处剥离电子,模拟细胞酶的活动,分解葡萄糖并产生三磷酸腺苷(ATP),即细胞的“能量货币”。目前,新型葡萄糖燃料电池能产生高达数百微瓦的功率,足可以驱动超低功耗的临床神经植入物。
例如脑脊髓液(CSF)中就只有屈指可数的细胞,因此位于其中的植入物很难能激起免疫反应。而计算数据显示,葡萄糖燃料电池能够从脑脊髓液中获得可观的葡萄糖,从而为植入物提供动力。另外,由于这只占据了葡萄糖燃料电池有效功率的一小部分,所以其也不会对大脑功能造成不良影响。
科学家表示,这一成果可为开发无需外界能源的植入式医疗设备提供帮助,下一步仍需证明其在活体生物内也能良好运转。当葡萄糖燃料电池与超低功耗的电子设备相结合,就能实现大脑等位置植入物的自行供电,从而惠及医疗和仿生学等相关领域。但萨派斯卡也强调,将葡萄糖驱动的植入式医疗设备引入市场,仍需要一个漫长的科研和摸索过程。
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本文以某制药产线的灌装机设备为研究对象,采用计算流体动力学(CFD)仿真技术对充氮装置的充氮性能进行分析,并结合分析结果对氮幕结构进行了优化设计。随后,针对优化方案进行性能仿真验证,结果显示优化后的顶空残氧量降低至0.252%。为了进一步验证优化方案的实际效果,将优化方案应用于实际产线进行性能测试,测得的顶空残氧量为0.68%,这一结果满足了小于1%的要求,表明其充氮保护性能已达到国际先进水平。
作者:王志刚、刘依宽、刘佳鑫
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