全球范圍內(nèi)的流行性傳染病頻發(fā),迅速準(zhǔn)確地檢測病原體攜帶是控制疫情蔓延、保障公共健康的重要手段之一。天津大學(xué)精密儀器與光電子工程學(xué)院段學(xué)欣團隊率先瞄準(zhǔn)病毒快檢的迫切需求開展攻關(guān)研究。作為團隊骨干成員,薛茜男副教授帶領(lǐng)攻關(guān)小組即刻響應(yīng),日夜奮戰(zhàn),發(fā)揮團隊自有技術(shù)專長,基于生物功能化納米線制備柔性冠狀病毒微傳感器,成功開發(fā)了可用于呼出氣中冠狀病毒快檢的無線智能口罩。這款口罩重量僅7.6g,體積微小的柔性傳感器隱于其中,佩戴它時可實時監(jiān)測呼出氣中冠狀病毒的含量,并無線預(yù)警冠狀病毒的感染情況,它適用于居家、鄉(xiāng)村醫(yī)療及對大量人群中病原體攜帶的快篩應(yīng)用場景。研究成果被《生物傳感器與生物電子學(xué)》(Biosensors amp; Bioelectronics)期刊收錄于2022年新冠肺炎生物傳感技術(shù)特輯中,這也是世界首例直接用于呼出氣冠狀病毒檢測的智能口罩的報道,一經(jīng)發(fā)表受到學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注,并先后被《科技日報》《健康報》等多家媒體報道。
薛茜男坦言,智能口罩的成功研發(fā),來自于對生化微傳感器研究多年的積累。從參與開發(fā)國內(nèi)首款糖化血紅蛋白手持式儀表到應(yīng)急現(xiàn)場血鉀微傳感器完成第三方評估,從與行業(yè)合作成功完成非接觸管道油質(zhì)監(jiān)測貼片到創(chuàng)先提出柔性穿戴微波生物傳感芯片,從開發(fā)國際首款氣溶膠冠狀病毒智能口罩到開展環(huán)境病原體檢測,在生化微傳感器研究上薛茜男經(jīng)歷了一路向上的成長。讓成果落地開花,走向社會、服務(wù)大眾,是薛茜男的科研目標(biāo),為此,她愿一次次奔赴科研的星辰大海。
找尋科研興趣點
十余年間,我國微傳感器技術(shù)領(lǐng)域發(fā)生的飛速變化,薛茜男從自己的視角也捕捉到一些片段。“我在讀研究生時,國內(nèi)學(xué)者很少能有機會在傳感器領(lǐng)域的國際盛會報告自己的成果。近10年來,我們在頂會上發(fā)表成果已不是稀奇的事情,參會也成了博士生畢業(yè)的必備條件,而且參會的感受也不一樣了,中國人多了,講自己的東西更自信了。更激勵人心的是,十多年前我們把傳感器國際大會開在了中國,我的導(dǎo)師夏善紅研究員就是大會主席,我有幸做了志愿者,當(dāng)時非常驕傲,這正是國內(nèi)傳感器領(lǐng)域發(fā)展歷史中的一個標(biāo)志性事件。”
薛茜男就是在微傳感器技術(shù)發(fā)展勢頭逐日高漲的背景下,一步步找到了自己的科研方向,并在每個科研節(jié)點上留下了自己扎實的腳印。
薛茜男本科在天津醫(yī)科大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)求學(xué),這是一個偏多接觸醫(yī)療儀器的專業(yè)方向,在跟隨老師做課題時,她發(fā)現(xiàn)電子類的知識會更多被用到,而且自己也比較擅長。因?qū)﹄娮痈信d趣,決定讀研究生時她報考了中國科學(xué)院電子學(xué)研究所,在傳感技術(shù)國家重點實驗室碩博連讀,由此開啟了她在微傳感器研究領(lǐng)域的科研之路。
傳感技術(shù)國家重點實驗室是我國傳感技術(shù)領(lǐng)域最早建立的國家重點實驗室之一,也是較早開展微傳感器研究的科研機構(gòu)。在我國微傳感技術(shù)領(lǐng)域基礎(chǔ)應(yīng)用研究上發(fā)揮引領(lǐng)骨干作用的實驗室求學(xué),薛茜男獲得了迅速成長,也在參與科研實踐中,結(jié)合自己的專長找尋科研興趣點。
有之前在醫(yī)療儀器上的知識積累,薛茜男感到在此方向微傳感器有很大的應(yīng)用潛力,也由此確定了她后來偏生化的方向,關(guān)注健康檢測、疾病診斷、環(huán)境病原體檢測的科研側(cè)重點。
開發(fā)國內(nèi)首款糖化血紅蛋白手持式儀表,是薛茜男博士畢業(yè)課題的一部分,是她跟隨導(dǎo)師做的第一個關(guān)于生化微傳感器的課題,也是她的入門課題。課題組中邊超研究員是她初入科研的引路人,而導(dǎo)師夏善紅嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目蒲凶黠L(fēng)和老一代科學(xué)家的工作熱情深刻激發(fā)了她投身科研的興趣與信心。工作后薛茜男承擔(dān)的第一個項目,因與管道油質(zhì)監(jiān)測相關(guān),則讓聚焦健康監(jiān)測的她,獲得了在其他方向做生化微監(jiān)測的不同體驗。“任何課題的突破,其實都是鋪墊已久的結(jié)果,有所進展才能被領(lǐng)域關(guān)注,獲得大家的認(rèn)可,繼而支持研究再深入地做下去,如此推動科研不斷向前,這是一個很激勵人的過程?!痹谝淮未斡瓚?zhàn)難題的過程中,薛茜男也深深了解了厚積薄發(fā)、步履不停對科研的意義。
成功開發(fā)智能口罩
所有經(jīng)歷,都是成長,從不同經(jīng)歷中薛茜男汲取到了不同的養(yǎng)分,也獲得了不一樣的視野。
博士畢業(yè)后,在中國民航大學(xué)適航學(xué)院開始的第一份工作,培養(yǎng)了薛茜男對民航領(lǐng)域問題的敏銳度,因為對一些問題有不同的感受,繼而引出她后來針對這些問題的課題攻關(guān)。而后來到天津大學(xué)工作,精密測試技術(shù)與儀器全國重點實驗室為她提供的一流硬件支持和前輩對她的引領(lǐng),又成為薛茜男解決問題的堅實后盾。
薛茜男坦言,在科研中,看似是一個問題的解決,但同時這也為更多問題的解決提供了鑰匙。團隊用納米軟刻蝕技術(shù)制備生物納米陣列傳感器的成功實現(xiàn),就是一個這樣的例子。
用納米軟刻蝕技術(shù)制備生物納米陣列傳感器是針對微傳感器尺寸小、信號弱難題提出的解決方案。薛茜男介紹:“我們平常用的溫度計或者傳感探頭,它們的直徑至少是在厘米級范圍內(nèi),將它們變成微米級尺寸,傳感器的性能如果不進行相應(yīng)提高,那么它接收信號的能力會變?nèi)?。為提高接收信號的能力,我們想到的辦法是在傳感器的敏感端用納米技術(shù)做增強。原來的傳感器單純就是一個平面,而納米顆粒本身是一個球體,在一個平面上加一個納米顆粒,就實現(xiàn)了傳感器信號接收端表面積的指數(shù)倍增加。因為我們要檢測的是病原體,考慮到與病原體的尺寸匹配,就進一步做出了納米陣列傳感器,像用漁網(wǎng)捕魚,細(xì)密的漁網(wǎng)能捕到小魚,根據(jù)目標(biāo)病原體的大小,調(diào)整納米陣列的間距,病原體就很容易被抓到?!?/p>
設(shè)計傳感界面底層結(jié)構(gòu),調(diào)控納米粒子親疏水性,制備均勻分散納米超靈敏傳感界面,異質(zhì)集成微系統(tǒng)、微電極,薛茜男及其團隊在納米軟刻蝕技術(shù)制備生物納米陣列傳感器實現(xiàn)高度準(zhǔn)直的生物分子有序排列,蛋白指標(biāo)檢測下限達(dá)到aM量級[aM量級即阿托米(attomolar)量級,是一個極小的濃度單位,用于表示非常低濃度的物質(zhì)]。成果先后發(fā)表在《生物傳感器與生物電子學(xué)》(Biosensors amp; Bioelectronics)、《納米級視野》(Nanoscale Horizons)、《先進材料界面》(Advanced Materials Interfaces)等高水平期刊上。
納米軟刻蝕技術(shù)制備生物納米陣列傳感器取得成功時,薛茜男沒想到這會為一款口罩的研發(fā)做了準(zhǔn)備。新型冠狀病毒疫情開始后,一時間大街小巷人人以口罩護面,害怕被病毒感染。進入機場、醫(yī)院等重要公共場所,也須持有核酸檢測報告,以證明未被病毒感染。提起病毒人人小心翼翼,花費大量時間做檢測,給生活、工作帶來諸多不便。
將社會現(xiàn)實與自身科研情況結(jié)合,薛茜男和團隊負(fù)責(zé)人段學(xué)欣將研發(fā)智能穿戴口罩的想法拿出來討論,并決定做相關(guān)探索?!皞鞲衅魑覀円呀?jīng)做到芯片級,但兼容到口罩,為了佩戴舒適,我們首先考慮的是如何將芯片做柔性處理,這個問題的解決讓我們邁出了研發(fā)智能口罩的第一步,此后又繼續(xù)做了進一步推進?!毖缒姓f。
薛茜男攻關(guān)小組設(shè)計并開發(fā)的這款集成微納傳感器的智能口罩,針對呼出氣中病毒含量低的問題,通過底層分子及器件結(jié)構(gòu)的設(shè)計有效提高了傳感器對納米尺度病毒顆粒物的捕獲效率。針對人體呼出氣的復(fù)雜性和口罩結(jié)構(gòu)的特殊性,傳感器采用三明治結(jié)構(gòu)的柔性封裝技術(shù),外層采用親水多孔材料,有效防止?jié)穸燃昂舫鰵庵衅渌w粒物的干擾,同時可以起到富集病毒抗原的作用。傳感器采用免疫傳感的原理,捕獲的病毒抗原可以引起傳感器的阻抗信號改變。在核心器件基礎(chǔ)上,團隊進一步開發(fā)了包括A/D轉(zhuǎn)換器、運算放大器和無線傳輸單元在內(nèi)的小型阻抗電路。通過集成的電學(xué)系統(tǒng),檢測結(jié)果可以實時無線地傳輸?shù)街悄苁謾CApp上,直觀顯示病毒檢測結(jié)果。
實驗結(jié)果表明,這款智能口罩可以在短短5分鐘內(nèi)分辨出霧化樣本中的冠狀病毒氣溶膠模擬物,對照同樣大小腺病毒的檢測結(jié)果,傳感器顯示出對冠狀病毒較好的選擇性。另外,傳感器中的納米線陣列通過納米印刷方式制造,具備低成本和可大規(guī)模制造的潛力??紤]到納米線傳感器尺寸小、響應(yīng)快速及超低功耗等特點,這款小型阻抗病毒氣溶膠傳感器具有直觀、安全、簡單、非侵入性、適用于廣泛的人群、易于儲存且價格低廉等優(yōu)勢。這款智能口罩可廣泛用于機場、海關(guān)、醫(yī)院等對潛在的病毒感染者的快速篩查,無線通信系統(tǒng)使口罩佩戴者或管理員能夠通過手機、平板電腦等智能終端安全地獲取信息,快速做出決策。若檢測結(jié)果呈陽性,佩戴者可進一步檢查以確認(rèn)是否感染。
“使用這款智能口罩不需要訓(xùn)練有素的醫(yī)務(wù)人員,可以在任何時間段及任何地方進行,檢測病毒的同時也防止其通過氣溶膠傳播。抗原檢測裝置不依賴于靶點擴增,可實現(xiàn)快速、方便地篩選大量攜帶冠狀病毒的人群,特別是可以解決因大量疑似病例涌入而造成的醫(yī)療資源飽和的問題?!?/p>
薛茜男介紹,為開發(fā)呼出氣新冠病毒快速檢測智能口罩,從2020年起,團隊就持續(xù)地與一些機構(gòu)開展合作,也獲得了一些項目的支持。在廣東省重點研發(fā)計劃等項目支持下,團隊與廣州賽特、疾控中心及當(dāng)?shù)蒯t(yī)院合作進行批量臨床測試,在隔離病房中病患500人次配合穿戴測試準(zhǔn)確度達(dá)94%?!皩嶒灣浞謴募夹g(shù)上論證了研發(fā)成果的可行性。在病原體流行的大背景下,我們的技術(shù)可推廣用于大量人群的病毒攜帶初篩,因為作為一款通用的檢測裝置,我們的裝置可以通過更換不同的抗體實現(xiàn)對呼出氣中其他病原體的檢測,縮短確診周期,提高被試人員舒適性,在控制大流行病方面有著很重要的意義。我們也正在推進更廣泛的流行病毒快檢穿戴智能裝置的開發(fā),甚至我們還將研究延伸到了環(huán)境病原體的檢測中?!毖缒姓f。
科研讓生活更便捷
疫情期間,往返各個國家和城市變得非常困難,薛茜男坦言,研發(fā)智能口罩的初衷是為了方便旅客出行,但口罩只是一個載體,可穿戴的便攜式檢測,用其他形式亦可實現(xiàn)。在做相關(guān)科研布局時,國家自然科學(xué)基金民航聯(lián)合研究基金發(fā)布了指南,薛茜男團隊關(guān)注到其中有一條與民航機艙環(huán)境公共衛(wèi)生安全有關(guān)。
這個項目是針對病原體傳播在民航公共衛(wèi)生突發(fā)事件應(yīng)急中的快檢快篩技術(shù)研究。因之前的工作經(jīng)歷,薛茜男對民航領(lǐng)域的情況有所了解,團隊在病原體檢測上也有積累,而且也一直與民航領(lǐng)域的科研團隊有合作,于是聯(lián)合申請了這個項目。
“實現(xiàn)病原體在機艙環(huán)境中的快檢快篩并非易事,機艙里有很多其他指標(biāo)的反饋,除了病原體,還有溫濕度、氣體質(zhì)量、水的濁度等,這些因素?fù)诫s進來讓問題變得很復(fù)雜。好在,對每一個研究點,我們前期都有積累,而且有民航領(lǐng)域?qū)<覅⑴c進來,我們的合作能更好地去解決難題?!毖缒姓f。把問題細(xì)化,做分工,大家各自推進自己負(fù)責(zé)的部分,目前項目在按計劃穩(wěn)步開展中。
科研無坦途,但回顧自己的科研路,薛茜男坦言,她似乎沒遇到過太棘手的問題?!叭瞬豢赡芤幌伦泳团噬峡蒲械捻敺?,是在攀登的過程中,對這個領(lǐng)域有了足夠的了解,越了解,就越能夠為自己設(shè)定切合實際的目標(biāo),我一直都是穩(wěn)中求進。很感謝我遇到的恩師、前輩、領(lǐng)導(dǎo),他們是我的良師益友,在科研路上是他們?yōu)槲抑敢朔较??!毖缒姓f。
薛茜男喜歡大學(xué)里自由開放的氛圍,科研外,她也承擔(dān)了教學(xué)任務(wù),為學(xué)生教授“傳感器”等學(xué)科專業(yè)課程。能教授自己擅長的課程,她感到很幸運。她喜歡站在講臺上與同學(xué)們分享自己在科研上多年的積累,愿意用自己的熱情感染學(xué)生。學(xué)生們喜歡她的課堂,讓薛茜男覺得很有成就感。
談起未來的科研計劃,薛茜男認(rèn)為生化微傳感器研究,是一個極具探索潛能的大課題。她說:“手持式儀表,可以快速進行疾病診斷;智能牙套,可用來做唾液的監(jiān)測;貼膚裝置,可以做汗液檢測。在傳感技術(shù)研究上,我們面對著同樣的難題,但要開發(fā)成不同的形貌,可能需要解決的問題類型又有所不同。但最終的目標(biāo),還是希望我們開發(fā)的東西真正能被用到,真正能為生活帶來便捷?!?/p>
專家簡介
孫瑩,香港科技大學(xué)(廣州)人工智能學(xué)域助理教授,2017年本科畢業(yè)于北京理工大學(xué),2022年畢業(yè)于中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所。主要從事的研究方向為可解釋人工智能、數(shù)據(jù)挖掘及其在社會科學(xué)等相關(guān)領(lǐng)域的交叉應(yīng)用。近5年來,孫瑩在《自然·通訊》(Nature Communications)、《自然·城市》(Nature Cities)、《IEEE知識與數(shù)據(jù)工程匯刊》(IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering)、《ACM智能系統(tǒng)與技術(shù)匯刊》(ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology)及“ACM SIGKDD知識發(fā)現(xiàn)與數(shù)據(jù)挖掘會議”(ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining)等學(xué)術(shù)期刊和會議發(fā)表論文30余篇,并申請國內(nèi)外專利十余項,多項科研成果實現(xiàn)了產(chǎn)品應(yīng)用轉(zhuǎn)化,被《中國日報》、光明網(wǎng)等權(quán)威媒體廣泛報道。另外,她曾獲中國計算機學(xué)會(CCF)博士學(xué)位論文激勵計劃,中國科學(xué)院朱李月華獎,華為最佳創(chuàng)新合作獎、火花獎,百度獎學(xué)金全球20強,3次國家獎學(xué)金,國際大學(xué)生程序設(shè)計競賽(ACM-ICPC)亞洲區(qū)域賽季軍、世界總決賽入圍等榮譽。