Татуировка – «Насколько я пожалела о татуировках? Тату в 15 лет. Мои ощущения. Как долго я скрывала их от родителей?»
Добрый день! Сегодня речь пойдет о моей истории с татуировками. Ну, пожалуй начну.
У меня никогда не было бешеной идеи набить себе татуировки. Честно сказать, и значения я не особо им придавала, для меня татуировки – просто аксессуар, от которого не избавишься до конца своих дней просто так. Как же я пришла к этому решению?
Честно сказать, сама не особо помню. Единственное, что я помню, так это то, что для меня это было практически спонтанным решением. Мне было на тот момент едва ли пятнадцать лет, бушевали гормоны и хотелось до одури что-то изменить в себе, а что именно – не знала. И ничего лучше татуировки мне, к сожалению, в голову не пришло.
Как так я решилась?
На тот момент у меня была лучшая подруга, которая, видимо, также переживала кризис переходного возраста со мной и решила пойти на данный безумный и рискованный поступок совместно.
- Я хотела нежную татуировку, чтобы она была женственной и придавала больше украшающий характер.
- Хотела, чтобы она была в недоступном, незаметном месте, как как я не хотела рассказывать об этом родителям.
- Чтобы не было дорого.
И к чему я пришла? Я выбрала эскиз цветочков под грудью. В принципе меня устраивало, так как место недоступное. Я живу в Питере, а тут особо не покупаешься, тем более, с моей учебой, выезжать куда-то на отдых очень сложно и редко удается. Моя подружка выбрала тоже цветы, но выбрала место на ключице. В отличии от ее места нанесения татуировки, я выбрала более скрытое место. В тот период времени почти все наши сверстники начали набивать тату и в нашем классе было очень много людей, которые уже успели обзавестись татуировками, поэтому с выбором тату мастера проблем не было: мне посоветовали одноклассники.
Итак, мне скинули ссылку на мастера и мы начали все обсуждать вконтакте. Обсудили эскиз, вопрос цены, времени и даты.
Какие я выделила рекомендации ПЕРЕД сеансом? ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- НЕЛЬЗЯ пить алкоголь.
- Нельзя принимать лекарственные средства, особенно аспирин. Алкоголь и многие лекарства делают кровь более жидкой, что приводит к кровотечению во время процедуры. Это в свою очередь будет толкать чернила наружу и результатом будет очень бледная и неравномерная татуировка.
- Не стоит приезжать на голодный желудок. Процедура сама по себе приносит дискомфорт, поэтому перед сеансом тату нужно плотно покушать или, если нет возможности, хотя бы перекусить.
- Одежда должна быть подобающей. Одна должна быть удобной, ведь тату занимает время. Да и к тому же мастер должен иметь доступ к той части тела, на которой будет проводиться сама процедура.
- Эскиз должен быть рационально обдуман. Этот рисунок останется с вами, возможно, на всю жизнь, так что относитесь к выбору серьезно.
- Нужно убедиться, что у вас нет аллергии и противопоказаний.
- Подготовьте область, где будет нанесено тату. Если место имеет обильный волосяной покров, то сбрейте это место, так как это значительно облегчит мастеру свою задачу.
- Примите душ перед процедурой. На качество тату это не повлияет, однако это поможет избежать дискомфорта, если вдруг вы начнете потеть и портить впечатление себе и другим.
- Возьмите с собой по возможности книгу или скачайте фильм на телефон. Опять-таки это зависит от самой татуировки, но если она будет продолжительной, то можете взять дополнительно средство развлечения для себя.
КАК ПРОХОДИЛА ПРОЦЕДУРА?
Мы сказали родителям, что пошли просто гулять, а сами пошли набивать тату. Мы пришли и условия были все необходимые: уютный и комфортный салон, стерильные условия, перчатки мастер надевала и при нас открывала новые иглы, что является ОЧЕНЬ важным аспектом, ведь зачастую, в плохих заведениях или у плохих мастеров можно рискнуть подхватить различные заболевания, включая различные гепатиты, ВИЧ и СПИД. Так что относитесь к этому ответственно!
Итак, пришла я с подругой. Первой решилась сделать я, так как мне не терпелось поскорее стать обладательницей новой изюминки в своем теле. Мастером была девушка и поэтому мне было комфортно от того факта, что татуировка делается у меня под грудью. Да и подруга в тот момент разряжала обстановку.
КАК ЭТО БЫЛО ПО ОЩУЩЕНИЯМ?
Под грудью было ОЧЕНЬ больно, но больше неприятно. Боль процедуры зависит конечно же от многих факторов: от места нанесения самой татуировки, от ее величины, от пигмента, иглы, от болевого порога самого клиента, от окружающей обстановки, психологической составляющей и настроя клиента.
НА ЧТО ЭТО БЫЛО ПОХОЖЕ?
Ощущение, что кошка вцепилась тебе в кожу и, не выпуская ногти, просто проводит ими вдоль кожи. Больно, но терпеть можно. Честно сказать, хоть и было неприятно, но было вполне себе выносимо. Было иногда желание подскочить и убежать, но оно было мимолетное и тут же проходило в зависимости от места, где находится игла. На удивление, белый пигмент, который наносился в конце в качестве бликов и высветления некоторых зон, приносил боль уже посильнее. Не знаю, с чем это было связано. Скорее всего с тем, что после черного пигмента кожа осталась совсем чувствительной, очень нежной и без того травмированной, поэтому дополнительный слой белого пигмента наносил такие жутко неприятные ощущения.
ЧТО ВЫШЛО В ИТОГЕ?
Татуировка мне понравилась безумно и соответствовала всем моим требованиям: она была незаметной и выглядела очень романтично и нежно. К тому же, она находилась в таком месте, которое не бросается под глаза, от этого она не надоедает. А то иногда и удивляешься, когда смотришься в зеркало, потому что забываешь вовсе о ее существовании. Работа заняла где-то 30 минут и стоила 1.5 тысячи.
КАКОЙ БЫЛ УХОД ПОСЛЕ ТАТУИРОВКИ? Не забывайте, это чуть ли не РЕШАЮЩИЕ действия!
- Сразу же после нанесения рисунка мастер обрабатывает татуировку антисептическим средством или средством для скорейшего заживления ран. После этого сверху накладывается пленка, которая фиксируется пластырем. Обычно многие используют впитывающую
пеленку, которую приобретают в аптеках. Мой совет – используйте прокладки. Ничем не хуже, под рукой и также защищают от нежелательных инфекций при должном уходе. - С такой пленкой можно принимать душ, НО ОЧЕНЬ осторожно. После снятия пеленки (обычно через 4-6 часов), татуировка обрабатывается. Ее промывают водичкой с антибактериальным мылом, очень осторожно и мягкими движениями лишь для того, чтобы смыть избытки крови, лимфы, сукровицы и уже изрядно использованной мази или крема.
- После мытья накладывается заживляющий крем. Я же использовала пантенол, можно использовать аналоги. Я постоянно им мазала и у меня не было ни намека на корочки или выделения сукровицы. Мыла я где-то 2-3 раза в день. Вазелин, детский крем, крем для рук и тд не подойдет. Только на основе декспантенола.
- Заживление проходит у всех индивидуально. У меня зажило через 2-3 дня без корочек, без лимфы и боли, татуировка приняла свой окончательный вид. Но во избежание различных последствий, необходимо проводить ухаживающие процедуры до 4-6 дней.
- Необходимо избегать такие общественные места как бассейны, сауны, аквапарки, бани и так далее.
- Также стоит отменить прием алкоголя, ведь он поднимает давление, отчего пигмент может активнее выводиться из организма.
- Такая же схема работает и во время спорта. Поэтому постарайтесь в эти дни почаще отдыхать и уделять время уходу и заботе о новой татуировке, нежели активной деятельности, которая может пойти вам во вред.
- Стоит избегать попадания Ультрафиолетовых лучей на кожу, так как это пагубно и разрушительно влияет на пигмент.
- Чесать, ковырять и как-то еще травмировать татуировку запрещено абсолютно! Не только со стороны эстетики, но и здоровья.
Следующую татуировку я набила где-то через 6-8 месяцев после первой. В том же салоне, у того же мастера. На этот раз эскиз я разрабатывала индивидуально и просила нарисовать на заказ. Изначально геометрических линий там не было: были цветы.
Первую татуировку я скрыла успешно, а вот вторая рано или поздно все-равно бы вскрылась. И я решила подготавливать родителей к этому шагу: всячески намекала, подводила к этому, советовалась, показывала эскизы, делилась впечатлениями. В целом, родители дали мне добро на это. Но не в пятнадцать лет, в которые я набила уже ВТОРУЮ татуировку. Я их одобрительный жест восприняла как разрешение и с радостью побежала еще раз набивать. Родителям не нравились цветы в эскизах и я решила заменить их на геометрию.
Выбрала змею я потому, что сама родилась в год змеи. К тому же, я всю жизнь интересовалась медициной и для меня это было важным символом моей профессии, в которой я остаюсь до сих пор.
Со вспышкой
Боли как с первой не было вообще. Были неприятные ощущения, но никакой боли, я выдержала совершенно спокойно, так как место уже было другое. Если честно, эскиз был намного красивее, намного эстетичнее и приятней. Но, даже вместе с этим татуировка мне все-равно понравилась, осталось признаться в этом родителям.
О татуировке я сообщила просто: по факту. Родители были очень огорчены данным поступком, поскольку я сделала это втихоря от них и не обговорив все на “официальном” уровне. Они пообижались несколько дней, мне было стыдно за этот поступок. К тому же мама сказала, что змея очень агрессивный знак и это будет отталкивать людей от меня.
Вот так я выглядела в вечерних платьях. Да, татуировку никуда не убрать, она есть и ее нужно принять, как часть своего тела, хоть я и считаю свою вторую татуировку ошибкой, поскольку она мне не понравилась в плане исполнения в итоговом результате.Иногда она казалась мне лишней. Но уже, со временем, я прекратила замечать ее. Перестала ненавидеть, как причину моей небольшой ссоры с родителями. Иногда мне кажется, что она разрушает мою женственность и нежность.
КАКИЕ СДЕЛАЛА Я ВЫВОДЫ ДЛЯ СЕБЯ?Татуировка – очень важное, очень ответственное и смелое решение, которое не должны принимать подростки самостоятельно, чтобы не было в последствии желания их свести. Да, первая татуировка мне нравится безумно, она очень нежная, добавляет романтичности к внешности, находится на ненавязчивом, на незаметном месте (кстати, мои родители узнали об этой татуировке уже спустя 3 года после того, как я ее набила). Однако вторая татуировка, по мне так, совершенно лишняя, хоть и добавляет изюминку к моему внешнему виду.
Тату в старости: 24 фото
Тату – это очень серьезный шаг, потому что оно на всю жизнь. И когда решаешь сделать себе татуировку, ты естественно задумываешься о том, как она будет выглядеть в старости. Эти мысли часто заставляют даже отказываться от подобной затеи. Но как много мы видели наглядных примеров того, какой вид приобретает тату на постаревшем и уже, казалось бы, не таком идеальном теле? Давайте же развеем все мифы и посмотрим реальности в глаза.
1. Тогда и сейчас
2. Стильный дедуля
Полагаю, что его внуки им восхищаются, вряд ли он кажется им ненормальным.
3. Женщина в форме
Хм, а как бы она выглядела без этого тату?
4. Рискованный и вызывающий шаг: тату на лице
Согласитесь, это далеко не среднестатистический дедушка.
5. Яркое тату на шее
На эту женщину, без сомнений, всегда обращают внимание.
6. Проведение искусства на теле
Кроме того, за каждым рисунком может стоять целая история, каждый из этих символов что-то значит, и вам всегда будет, что рассказать внукам.
7. Татуировка, которая с годами становится не менее брутальной
8. Еще одно невероятное творение!
9. Вот как тату будет выглядеть на обвисшей коже
10. Как будто только что из-под иголочки
12. Как вы потом будете выглядеть на работе?
Но каждый сам может решать, когда показывать свои тату, а когда их лучше все-таки скрыть. Это не всегда представляет собой большую проблему.
13. Вы всегда будете выглядеть удивительно!
14. Вряд ли кому-нибудь захочется вступить в конфликт с таким мужчиной
Потому что даже в свои годы выглядит он достаточно грозным! Дело, конечно, не только в тату, но оно заметно добавляет образу силы и брутальности.
15. А что касается рукавов – они всегда будут смотреться красиво
Это так бросается в глаза и прекрасно выражает индивидуальность!
16. Возраст – не помеха даже для того, чтобы покрыть татуировками все свое тело!
Вот пример того, как одежда может скрыть от посторонних глаз истинный характер человека. Удивительное преображение, кто бы мог подумать!
17. Или тату может украшать те части тела, которые человеку особенно нравились, когда он был моложе …
Может быть, тату на руке или ноге имеют особенное значение, или их счастливый обладатель просто думал, что его шея, бедра, поясница или запястье выглядели просто потрясающе, что позволило ему поставить на них яркий акцент.
18. Конечно, рисунки вместе с вами постепенно становятся старше…
Но эти цвета по-прежнему такие яркие!
19. Со временем вы сможете добавлять к ним что-нибудь или видоизменять их…
Потому что смысл татуировок беспрерывно развивается вместе с изменениями, происходящими во внутреннем мире человека.
20. Но они навсегда останутся неотъемлемой частью вас
21. И иногда это выглядит так вызывающе и впечатляюще!
22. Так что, если вы думаете о том, чтобы сделать себе татуировку …
И вам интересно, как это будет выглядеть в старости …
23. Просто возьмите и сделайте это!
На самом деле, почему бы и нет?
24.
Вот эти ребята, например, выглядят чертовски классно!Часто слышу: «Что же ты собираешься делать со своими татуировками, когда постареешь?!»
Ну не знаю, приятель. Возможно, отращу себе эпическую бороду и буду ходячей рекламой искусства татуировок с другими такими же впечатляющими ребятами. А что ты собираешься делать, когда станешь обыкновенным престарелым дедком?
Конечно, у всех свои приоритеты и понимание прекрасного, от этого никуда не уйдешь. И перед тем как решиться на то, чтобы сделать себе тату, нужно хорошенько подумать. Но если вы все-таки захотите воплотить свою мечту и сделаете это, я не сомневаюсь, что вы будете выглядеть не менее красиво и впечатляюще, чем герои нашей статьи!
Удаление татуировок лазером. Цена см2 – от 300 руб. – Ольвия
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Удаление татуировки (цена за 1 см2)* | |
до 4,9 см2 | 600 руб |
от 5 до 9,9 см2 | 500 руб |
от 10 и до 15 см2 | 400 руб |
от 16 и более см2 | 300 руб |
*Цены являются ориентировочными. Точная цена определяется на личной консультации с косметологом.
Со временем некоторые татуировки утрачивают эстетичный вид, доставляя человеку неудобства. Такой же эффект часто наблюдается после непрофессионально выполненного татуажа — первоначальный оттенок постепенно изменяется и не соответствует заданным параметрам. Современная косметология позволяет быстро, безболезненно и бесследно удалить даже самые стойкие пигменты.
Если Вас интересует удаление татуировки лазером, посетите центр эстетической медицины «Ольвия». Мы располагаем высокотехнологичным оборудованием, позволяющим достичь желаемого эффекта с минимальным уровнем травматизма и при полном отсутствии болевых ощущений.
Инновационные методики и средства
Выбор технологии зависит от индивидуальных факторов — размера, глубины и цветовой насыщенности татуировки. Легкий татуаж легко устраняется селективным фото-термолизом — эта методика предполагает воздействие световым потоком, в результате чего пигменты поглощают его, а кожа практически не нагревается.
Для более сложных случаев мы используем неодимовый лазер, механическую шлифовку, воздействие плазменной энергией и многие другие способы, сочетающие в себе эффективность и безопасность. Все манипуляции проводятся опытными, внимательными и ответственными специалистами.
Мы стремимся регулярно расширять перечень предоставляемых услуг и предлагать посетителям комплексные решения. Одним из них является эпиляция неодимовым лазером — безболезненное и окончательное удаление нежелательных волос на любом участке тела, которое при необходимости можно совместить с устранением татуировок в рамках одной процедуры.
Оптимальные ценовые предложения
Используйте контактные координаты клиники «Ольвия», чтобы записаться на лазерное удаление татуировок. Цена услуг может варьироваться с учетом метода воздействия, сложности работы и количества процедур.
Удаление татуировок | Любой размер, врачи-косметологи, недорого
размер XS 2х2 см 4 500
размер S 3х5 см 6 500
размер М 5х9 см 9 500
размер L 10х10 см 15 000
размер XL 20х15 см 20 000
размер XXL 30 000
Показать все ценыСемь рецептов на каждый день от калининградских хозяек
Мы продолжаем делиться рецептами блюд от калининградцев.
Следующие семь читатели “Клопс” прислали для тех, кому лень думать о меню на всю неделю.1. Понедельник. Сирийский фалафель, рецепт прислала Инга Фиронова
Сирийский фалафель Фото: Инга ФироноваЧто нужно?
- 300 граммов нута,
- одна головка репчатого лука,
- пять зубчиков чеснока,
- две столовые ложки кинзы — свежей или сушёной,
- половина чайной ложки красного перца,
- половина чайной ложки чёрного перца,
- столовая ложка соли,
- растительное масло.
Как готовим?
Нут следует замочить заранее — автор советует оставить горох в воде на ночь. Перед приготовлением промываем нут, перемалываем в мясорубке до консистенции фарша. Отдельно через мясорубку пропускаем лук, продавливаем чеснок. Смешиваем с нутом.
В полученную массу поочерёдно добавляем специи: кинзу, соль, красный и чёрный перец. Перемешиваем и начинаем скатывать шарики по три сантиметра диаметром. Разогреваем сковородку, щедро наливаем масло, ждём кипения и опускаем туда шарики.
Внимательно следим за сковородкой, фалафель готовится за считанные секунды. Достаём шарики, когда на них появилась золотистая корочка. Примечание автора: «Съесть надо сразу, остывшим фалафель теряет вкус».
2. Вторник. Запечённая рыба с овощами и лимоном, рецепт прислала Анастасия Макарина
Запечённая рыба с овощами и лимоном Фото: Анастасия МакаринаЧто нужно?
- 0,5 кг горбуши,
- два помидора,
- четыре картофелины среднего размера (по желанию),
- овощная смесь из брокколи, стручковой фасоли, красного перца и кабачка,
- один лимон,
- соль по вкусу,
- перец по вкусу,
- растительное масло.
Как готовим?
Нарезаем рыбу стейками, слегка подсаливаем, перчим и выкладываем на противень. Нарезаем пару долек лимона, оставшимся куском сбрызгиваем рыбу для вкуса.
Картофель и помидоры нарезаем дольками, выкладываем вместе с овощами к рыбе. Солим, перчим, сверху добавляем немного растительного масла.
Ставим рыбу в разогретую при 180° духовку на 20-30 минут. Готовность определяем по румяной корочке. При желании можно отдельно замесить соус.
3. Среда. Чебуреки, рецепт прислала Валентина Шнейдер
Чебуреки Фото: Валентина ШнейдерЧто нужно?
- две упаковки теста для чебуреков (по 500 граммов),
- килограмм говядины,
- две крупные луковицы,
- одна чайная ложка чёрного молотого перца,
- соль по вкусу,
- три столовые ложки растительного масла,
- 200 миллилитров газированной минералки.
Как готовим?
Если тесто и мясо хранились в морозилке, размораживаем при комнатной температуре. Пропускаем говядину через мясорубку, добавляем чёрный перец, соль, растительное масло и минералку.
В лепёшки теста вкладываем столовую ложку фарша, аккуратно закрепляем края. Если тесто хорошо просыпано мукой и не имеет нужной консистенции для склеивания, края можно смазать водой.
Разогреваем сковородку, доводим масло до кипения. Чебуреки обжариваем с двух сторон и сразу подаём на стол. Выход: из двух упаковок теста получается 32 чебурека.
4. Четверг. Запечённый с картофелем карп, рецепт прислала Валентина Шнейдер
Запечённый с картофелем карп Фото: Валентина ШнейдерЧто нужно?
- 2,5 килограмма свежего карпа,
- смесь приправ для маринада: душистый перец, лук, чеснок, лавр, кориандр, горчица, гвоздика, укроп, чёрный перец, красная паприка, ягоды можжевельника,
- 1,5 столовых ложки морской соли,
- 200 граммов картошки.
Как готовим?
Подготавливаем карпа: потрошим, удаляем жабры, от каждого бока оставляем крестообразные надрезы до самого хребта. Чем ближе они друг к другу, тем лучше — так можно перерубить мелкие косточки. Смешиваем душистый перец, соль, лук, чеснок, лавр, кориандр, горчицу, гвоздику, укроп, чёрный перец, красную паприку, ягоды можжевельника для маринада.
Втираем смесь в рыбу в разрезы с двух сторон, закладываем в брюхо. Кладём рыбу на противень, закрываем фольгой и даём настояться час. Ставим в разогретую при 170° духовку на 50 минут. После этого фольгу открываем, добавляем предварительно отваренную в шкурке картошку и оставляем запекаться ещё на 15 минут.
5. Пятница. Рататуй под сливочно-шпинатным соусом, рецепт прислала Дарья Колесникова
Рататуй под сливочно-шпинатным соусом Фото: Дарья КолесниковаЧто нужно?
- два баклажана,
- два молодых кабачка или цуккини,
- пять помидоров,
- 1-2 зубчика чеснока,
- 300 граммов болгарского перца,
- оливковое масло,
- зелень по вкусу,
- соль по вкусу,
- 300 граммов шпината,
- 300 миллилитров сливок.
Как готовим?
Баклажаны моем, сушим и нарезаем тонкими кружками толщиной по 3-5 миллиметров. Посыпаем солью и оставляем на 15-20 минут, чтобы вышла горечь. Промываем и сушим. Таким же образом нарезаем кабачки и основную часть помидоров.
Лук нарезаем мелкими кубиками, как и болгарский перец, удалив у него семена. Сковороду с оливковым маслом хорошо разогреваем, добавим лук, немного солим и жарим до мягкости. Затем добавим перец, в течение 7-10 минут периодически помешиваем.
У помидоров делаем крестообразный надрез, опускаем на 1-2 минуты в кипяток, затем его сливаем. Помидоры нужно обдать холодной водой. Снимаем кожицу и нарезаем мелкими кубиками, добавляем помидоры к луку и перцам. Добавляем сахар, солим и перчим по вкусу. Перемешиваем и тушим на среднем огне 15-20 минут, не забываем помешивать.
Соус выкладываем на дно формы для запекания. Сверху выкладываем кабачки, баклажаны и помидоры, чередуем их. Присаливаем, посыпаем зеленью по вкусу.
Накрываем форму фольгой и запекаем в разогретой до 190° духовке примерно полтора часа. После запекания дадим настояться 10-15 минут. Прогреваем на небольшом огне и помешиваем сливки с мелко нарезанным шпинатом, соус не должен булькать. Поливаем рататуй, подаём.
6. Суббота. Пряные синнабоны с яблоками, рецепт прислала Анастасия Пряные синнабоны с яблоками Фото: АнастасияЧто нужно?
- 11 граммов дрожжей,
- 435 граммов тёплого молока,
- 175 граммов сахара,
- 155 граммов сливочного масла или маргарина,
- одно яйцо,
- 450 граммов пшеничной муки,
- 4-5 яблок,
- пряности,
- 20 граммов кукурузного крахмала,
- один стручок ванили,
- одна столовая ложка сгущёнки.
Как готовим?
Дрожжи кладём в чашу, где будем замешивать тесто. Добавляем 15 граммов сахара. Добавляем 60 граммов тёплого молока, смешиваем, накрываем пищевой плёнкой и ставим в тепло на десять минут.
В микроволновке нагреваем примерно 115 граммов сливочного масла и 125 граммов молока. Старайтесь не перегревать массу, чтобы сработали дрожжи. Добавляем яйцо, взбиваем венчиком. Выливаем в миску с дрожжами молочную смесь, промешиваем.
В два захода вводим муку. В течение 4-5 минут вымешиваем миксером, а затем руками, чтобы тесто собралось в гладкий шар и отошло от стенок. Возьмите ёмкость побольше, налейте немного растительного масла и распределите его по стенкам с помощью бумажной салфетки.
Туда укладываем тесто. накрываем плёнкой и убираем в тепло на час. Очищаем яблоки, нарезаем мелкими кубиками в 6-7 миллиметров. Смешиваем сто граммов сахара с пряностями. Например, подойдёт имбирь и корица. 15 граммов сливочного масла аккуратно топим на сковороде, добавляем яблоки и карамелизуем их.
Через час тесто удвоится в размере и станет очень пышным — аккуратно выкладываем его на подпылённую мукой поверхность. Раскатываем прямоугольный пласт толщиной чуть меньше одного сантиметра. Равномерно выкладываем слой яблочной начинки с карамелью — отложите пару столовых ложек на декор. Начинаем плотно скручивать тесто в рулет, хорошо сжимая его после каждого оборота.
Нарезаем на кусочки — лучше сделать это нитью, обматывая ею рулет и резко разводя концы. Укладываем в форму размером 20х30 сантиметров, чтобы рулетикам не было слишком тесно — они увеличатся при выпекании. Заворачиваем в плёнку и ставим в тепло на 15 минут.
Включаем духовку на 175°, ставим рулеты на 20-30 минут до лёгкого румянца. Для крема нагреваем в сотейнике молоко до 70 градусов°. Смешиваем сахар и крахмал, добавляем к ним молоко, промешиваем.
Возвращаем массу в сотейник и варим, быстро мешая венчиком. Добавляем немного сгущённого молока. Доводим до кипения и кипятим. Снимаем с огня и размешиваем. Добавляем сливочное масло и снова размешиваем. Накрываем плёнкой и охлаждаем минимум шесть часов.
7.
Воскресенье. Медовик, рецепт прислала Анастасия Макарина Медовик Фото: Анастасия МакаринаЧто нужно?
- 220 граммов сахара,
- 90 граммов мёда,
- 30 граммов сливочного масла,
- 560 граммов пшеничной муки,
- половина чайной ложки мускатного ореха (по желанию),
- 10 граммов соды,
- четыре яйца,
- 500 граммов сметаны,
- 50 граммов пудры,
- 50 граммов сливок,
Как готовим?
В казане или большой кастрюле с толстым дном — объёмом 2,5 литра и более — смешиваем мёд, сахар и сливочное масло. Ставим на средний огонь, пока сахар не растопится. Как и карамель, лучше не мешать массу лопаткой — лучше покачивайте кастрюлю.
Когда сахар растопился и масса начинает закипать, даём мёду карамелизоваться. Не снимая с плиты, добавляем в кастрюлю соду и сразу начинаем активно помешивать венчиком. Масса будет красиво пениться и увеличится в объёме в 3-4 раза, может слегка потемнеть. Если этого не происходит — продолжайте мешать массу на огне.
Когда она перестала расти, снимайте кастрюлю с плиты и добавляйте яйца. Хорошо размешиваем массу венчиком, чтобы не дать желткам свернуться. Оставляем остывать примерно на пять минут.
Муку добавляем понемногу — так будет проще её замешивать. В смесь можно добавить мускатный орех. После каждой новой порции муки тесто нужно довести до однородности. Если оно не липнет к рукам и эластично, значит, готово. Взвешиваем тесто и делим на 11 равных частей. Скатываем их в шарики и накрываем полотенцем или плёнкой, чтобы они не сохли.
Каждый шарик нужно раскатать в круглый корж — учитывайте, что в духовке их толщина увеличится вдвое. Накалываем их вилкой несколько раз. Каждый корж выпекаем при 170° примерно 5-10 минут, готовность определяем по румяности. Оставляем их остывать на ровной поверхности.
Собираем обрезки с коржей и просушиваем их в духовке ещё 2-3 минуты, затем даём им остынуть и измельчаем в крошку. Для крема смешиваем сметану и сахарную пудру, масса должна стать жидкой. Добавляем сливки и взбиваем на предельной скорости миксера до состояния густоты. Нужная консистенция: масса держит форму, но очень слабо.
Размазываем крем ложкой по коржу и кладём следующий сверху, слегка прижимая его. Повторяем процедуру с остальными частями. Промазываем бока и верх медовика. Крему нужно стабилизироваться — поставьте в холодильник на 5-10 минут. Готовый торт посыпаем сверху и по бокам крошкой.
Здесь можно найти девять простых и вкусных блюд без мяса и рыбы.
Чернильное сердце, тату-салон в Красноярске на Урванцева, 15 — отзывы, адрес, телефон, фото — Фламп
Всем приветик.
И так в один из прекрасных солнечных дней, мне приспичило сделать себе пирсинг крыла носа. Я обратилась в свой уже давний салон “Чернильное сердце”, в котором делала ранее, все быстро и красиво, был совершен прокол, чудесная девушка по имени Дарья, сказала, что на сие заживление уйдёт около месяца, для первый сережки был выбран. ..
Показать целиком
Всем приветик.
И так в один из прекрасных солнечных дней, мне приспичило сделать себе пирсинг крыла носа. Я обратилась в свой уже давний салон “Чернильное сердце”, в котором делала ранее, все быстро и красиво, был совершен прокол, чудесная девушка по имени Дарья, сказала, что на сие заживление уйдёт около месяца, для первый сережки был выбран обычный гвоздик. Мастер объяснил, что в период заживления подойдет только такая серёжка. Я радостная побежала домой, дожидаться прохождения этого срока, чтобы вставить круглую серёжку. Дождавшись срока я еду в “Gravity” за ее покупкой. Приехав туда, обращаясь к молодой продавщице, какая серёжка мне нужна на 8 или на 10 мм, мой мастер до этого по смс ответила, что 8 мм. Я решила еще уточнить там, на что, молодая продавщица мне отвечает, что прокол сделан дальше обычного, и серёжка 8 мм не подойдет. Даже примерила на меня ту серёжка. Тем самым предполагая в своей правоте. Я с горе пополам беру на 10 мм. Приехав домой,я ее мерю и думаю “какой ужас, смотрится как на быке, неужели это косяк мастера.
Я пишу мастеру, так и так, мне не нравится, по всей видимости прокол сделан выше чем должен быть.
Мастер в шоке, предлагает мне прийти, что она посмотрела и если что предлагает сделать прокол бесплатно.
Проходит несколько дней, я иду к мастеру. Там выясняется, что это косяк девушки, которая подбирала сережку, а прокол совершен мастером верно.
Итог: там я поменяла серёжку на 0.8 мм и все прекрасно выглядит, все супер.
А мой чудесный мастер Дарья сейчас разъ*быва*т “Gravity ” – магазин по продаже пирсинга. Я думаю, мода вот это сервис.
Еще раз спасибо.
Всем советую “чернильное сердце” сервис и качество персонала на высшем уровне.
Прикрепляю фото ( слева та, что мне продали в гравити, справа, та что вставил мне мастер)
Amazon.com: История старинных татуировок 14 x 11 Печать фотографий: плакаты и принты
В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Размер | 11 x 14 дюймов |
Материал | Бумага |
Тема | Винтаж |
- Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
- Фотобумага Ultra Premium
- Отпечатано для высочайшего качества
- Размер 11 х 14
- Исключительный подарок
ArtWear Tattoo
Как нанести татуировку
Вы будете поражены тем, насколько быстро и легко можно нанести татуировку ArtWear Tattoo с помощью влажной ткани или губки !
Убедитесь, что ваша кожа чистая, сухая и без масел, иначе татуировка не будет прилипать.Для достижения наилучшего эффекта попробуйте выбрать на теле безволосое или выбритое место. | |
Вырежьте татуировку, оставив около 1 см (1/2 дюйма) поля. Как только он будет правильно обрезан, удалите прозрачный лист. | |
Нанесите татуировку на кожу лицевой стороной вниз. | |
Полностью протрите и смочите татуировку влажной тканью или губкой. | |
Подождите несколько секунд и отклейте бумагу в сторону, затем осторожно похлопайте влажной тканью. | |
Не перекручивайте и не растягивайте кожу, пока татуировка не застынет (не менее 10 минут). Лучше всего они выглядят после того, как у них будет час или два, чтобы впитаться в кожу. | |
Сделайте снимок на свой телефон и разместите его в Instagram с хэштегом #artweartattoo! |
Для наилучшего нанесения попросите друга помочь расположить татуировку так, чтобы ваша кожа не скручивалась и не растягивалась. Вы найдете все подробности на обратной стороне упаковки.
Нажмите здесь, чтобы загрузить инструкции по применению
Как долго держится моя татуировка?
Срок службы татуировки ArtWear Tattoo составляет от 3 до 10 дней, в зависимости от того, где она размещена и насколько хорошо вы за ней ухаживаете.
Для ухода за временной татуировкой: избегайте использования мыла, солнцезащитных кремов, лосьонов или масел рядом с татуировкой или на ней. Эти типы веществ на масляной основе начинают разрушать клей.
Чтобы удалить татуировку, просто смочите кожу в детском масле, оливковом масле или кокосовом масле на одну минуту, а затем аккуратно вытрите. При необходимости повторите. После этого нанесите лосьон, чтобы увлажнить и успокоить кожу.
Водонепроницаемость?
Да, это так! Обязательно нанесите его на полностью сухую кожу и дайте ему застыть примерно на 30 минут, чтобы клей успел схватиться. После того, как он впитается в кожу, прыгайте в океан, бассейн или душ.Только не забывайте не допускать попадания на тату лосьонов на масляной основе, солнцезащитных кремов, мытья тела и т. Д.!
Безопасны ли временные татуировки для кожи?
Наши татуировки нетоксичны и безопасны для всех.
Все татуировки соответствуют всем нормативным требованиям США, США и других стран.
Не наносить на чувствительную кожу, возле глаз или при аллергии на клеи.
Как я могу носить ArtWearTattoo?
ArtWear Tattoo можно украсить где угодно – ступни, руки, спина, грудная клетка, шея, руки, лоб…четкие гвозди! Проявите столько творчества, сколько хотите, с размещением и парами. Получайте удовольствие, создавая свои собственные дизайны, и присылайте нам свои татуировки через #artweartattoo, чтобы мы могли увидеть, как вы их носите!
Электрокомпенсированные, похожие на татуировки электроды для эпидермальной электрофизиологии в масштабе
ВВЕДЕНИЕ
Электрофизиологические активности, такие как электрокардиограмма (ЭКГ), поверхностная электромиограмма (пЭМГ) и электроэнцефалограмма (ЭЭГ), повсеместно встречаются на поверхностях кожи человека. Электрические импульсы, генерируемые многочисленными кардиостимуляторами и нейронами, передаются через сложный трехмерный (3D) объем электропроводящих тканей и кожи, в конечном итоге становятся пространственно-временными электрическими потенциалами на поверхностях кожи, как показано на рис. 1A. Мы провели многоканальное измерение на верхней части тела, показанной на рис. S1A, чтобы продемонстрировать сложность эпидермальной электрофизиологии больших площадей. На рисунке S1B представлены четыре снимка измеренных распределений поверхностного потенциала руки, груди и брюшной стенки, которые исходят от сердечной и мышечной активности.Когда левая рука подняла диск весом 2 кг, а правая схватила ручной динамометр с силой 10 кг, амплитуда потенциала грудной клетки изменилась с -2,62 до 1,34 мВ всего за 0,06 с. Многоканальная эпидермальная электрофизиология широко используется в качестве мощного диагностического и исследовательского инструмента для мониторинга и изучения мозга, сердца и различных мышц ( 1 ). Например, ЭКГ в 12 отведениях – это стандартная клиническая процедура для неинвазивной диагностики аритмий и других сердечных заболеваний.Хотя гелевые электроды Ag / AgCl являются текущими золотыми стандартами эпидермальной электрофизиологии, известно, что гель раздражает кожу и легко высыхает, что ограничивает их длительное использование. Более того, использование нескольких гелевых электродов для многоканальной электрофизиологии включает несколько проводов отведений и кнопок-защелок (рис. S1A) ( 2 ), что существенно снижает комфорт, мобильность и качество сигнала при движении ( 3 ). В результате на протяжении многих лет было разработано множество сухих электродов, включая жесткие коробки с металлическими подушечками (например,g., носимая система ЭМГ Delsys Trigno Avanti), металлические пленки на пластике ( 4 ), углеродные композиты ( 5 ) и проводящие ткани ( 6 ). Однако сухие электроды обычно страдают от плохой интеграции с кожей, низкого отношения сигнал / шум ( 7 ) и небольшой площади покрытия ( 8 ).
Рис. 1 Иллюстрация эпидермальной электрофизиологии в масштабе.( A ) Схема пространственно изменяющейся электрофизиологии поверхности кожи, возникающей в результате деятельности внутренних мышц и органов.( B ) Фотография эпидермальных электродов в масштабе тела. Фото: Юхуа Ван, Государственная ключевая лаборатория цифрового производственного оборудования и технологий, Хуачжунский университет науки и технологий и Исследовательский центр гибкой электроники, Хуачжунский университет науки и технологий. ( C ) Нитевидная змеевидная сеть с открытой сеткой не препятствует потоотделению и испарению пота. Фото: Чао Хоу, Государственная ключевая лаборатория цифрового производственного оборудования и технологий, Хуачжунский университет науки и технологий и Исследовательский центр гибкой электроники, Хуачжунский университет науки и технологий.( D ) Оптические микрофотографии двух нитевидных змеевиков, соответствующих топологии отпечатков пальцев. Фото: Линь Сяо, Государственная ключевая лаборатория цифрового производственного оборудования и технологий, Университет науки и технологий Хуачжун и Исследовательский центр гибкой электроники, Университет науки и технологий Хуачжун. ( E ) Нитевидная змеевидная лента развевается на ветру, как одна нить паучьего шелка. Фото: Чао Хоу, Государственная ключевая лаборатория цифрового производственного оборудования и технологий, Хуачжунский университет науки и технологий и Исследовательский центр гибкой электроники, Хуачжунский университет науки и технологий.
С развитием новых мягких материалов ( 9 – 11 ) и механических конструкций ( 12 – 14 ), появляются ультратонкие и мягкие для тканей электронные оболочки ( 15 , 16 ) или Эпидермальная электроника ( 12 , 13 , 17 ) продемонстрировала существенно улучшенную прилегаемость кожи и комфорт. Тем не менее, есть три основных задачи по их расширению для электрофизиологии больших площадей. Во-первых, большинство существующих эпидермальных электронных устройств имеют размер в несколько сантиметров, что ограничено процессами их изготовления. Последним достижением в области создания тату-электродов большой площади стали многоканальные ЭЭГ-электроды для всей кожи головы, изготовленные на 8-дюймовой кремниевой пластине ( 17 ). Однако микротехнология на больших пластинах является дорогостоящей и трудной для дальнейшего масштабирования. Во-вторых, без достаточно толстых инкапсулирующих слоев протяженные межсоединения, находящиеся в прямом контакте с кожей, также называемые открытыми эпидермальными межсоединениями (EEI), могут собирать нежелательные, но существенные биопотенциалы, которые мешают сигналам, собираемым измерительными электродами ( 7 , 18 ).Наконец, геометрически неразвивающаяся природа поверхностей кожи человека может вызывать либо предварительное растяжение, либо образование складок на ультратонких электродах во время ламинирования кожи, что ставит под угрозу механическую целостность или совместимость устройств ( 19 , 20 ). Было предложено множество решений для переноса ультратонкой электроники на криволинейные поверхности. Если целевая поверхность является деформируемой, например, в случае цифровой камеры для глаз, то подложка выравнивается до того, как схемы были напечатаны с переносом ( 21 , 22 ).Перенос с помощью воды на неразвивающиеся поверхности широко используется, но морщины и деформации неизбежны ( 23 ). Метод конформно-аддитивного тиснения с использованием надутого баллона в качестве штампа был изобретен как очень универсальный подход к трансферной печати ( 24 ). Однако на этапе печати мягкая поверхность баллона должна растягиваться, чтобы полностью соответствовать трехмерной криволинейной целевой поверхности, что может вызвать нетривиальные деформации (> 1%) в устройствах, как показано в документе.Поэтому ни один из существующих методов трансферной печати нас не устраивает. Существуют дополнительные проблемы, связанные с эпидермальными электродами большой площади, похожими на татуировки, например, как максимизировать воздухопроницаемость кожи, включая испарение пота и рассеивание тепла. Существующие решения включают использование пористой или перфорированной подложки ( 17 , 25 ) или устройств с открытой сеткой без подложки, достаточно тонких, чтобы их можно было прикрепить силами Ван-дер-Ваальса ( 3 , 26 ). Таким образом, создание эпидермальных электродов большой площади без подложки требует новых технологий изготовления, ламинирования кожи и снижения шума, совместимых с масштабом измерения.
В этой статье предлагается комплексное решение для эпидермальных электродов с большой площадью, воздухопроницаемых, механически прочных и высокоточных эпидермальных электродов за счет сочетания масштабируемого производственного процесса, процесса переноса-печати с ограничением деформации и теории компенсации сигналов для подавления собранных сигналов. вверх по EEI. Мы легко расширили наш предыдущий процесс вырезания и вставки, позволяющий производить растягиваемые эпидермальные электроды микрометровой толщины ( 3 ) без подложки, чтобы добиться многоканальной электрофизиологии большой площади. На рисунке 1B показано возможное покрытие наших эпидермальных электродов большой площади на различных частях тела. Эти электроды представляют собой нитевидные змеевидные ленты толщиной 1,2 мкм, не содержащие подложки, которые делают устройство проницаемым для пота и тепла (рис. 1C), прилегающим к коже (рис. 1D), а также чрезвычайно эластичным и легким, как волокно паучьего шелка (рис. 1E). Математическая концепция, разработка Картана, используется для управления переносом свободных от подложки нитевидных серпантинов на трехмерные криволинейные поверхности кожи без искажений и морщин.Теория компенсации сигнала и соответствующая схема разработаны для устранения электрических помех от длинных EEI. Преимущества этого нового класса эпидермальных электродов будут количественно оценены с точки зрения уменьшения механического напряжения, рассеивания тепла и пота и стабилизации сигналов. Наши эпидермальные электроды успешно применялись для захвата различных биопотенциалов с высокой точностью в масштабе, включая 16-канальную пЭМГ на предплечье для интерпретации языка жестов и управления протезами, 16-канальную пЭМГ на шее для классификации активности (например. g., глотание, жевание и поворот) и 16-канальная ЭКГ на грудной клетке для мониторинга здоровья сердца.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Теория компенсации сигнала и экспериментальная проверка
Фотолитографическое производство эпидермальной электроники трудно масштабировать из-за ограничений по размеру пластин, масок и инструментов для микротехнологий, таких как центрифуги для нанесения покрытий, камеры вакуумного осаждения и выравниватели масок. В качестве альтернативы, процесс изготовления методом вырезания и вставки, который мы разработали ранее, включает только механический режущий плоттер для формирования рисунка, а также гибкий мат в качестве временной опоры для резки ( 27 ).В результате он имеет множество преимуществ, таких как процесс сушки без масок и пластин, низкая стоимость и масштабируемость. Экспериментальные детали изготовления тату-электродов большой площади методом вырезания и вставки представлены в разделе «Материалы и методы». Однако метод «вырезать и вставить» не может обеспечить селективную инкапсуляцию. Это не является большим ограничивающим фактором при изготовлении малогабаритной эпидермальной электроники ( 3 , 27 ). Однако, когда межсоединения имеют большую площадь покрытия, чем электроды, как в случае многоканальных эпидермальных электродов, EEI при прямом контакте с кожей может улавливать шумы, которые достаточно велики, чтобы мешать желаемым сигналам.Метод «вырезать и вставить» будет применим к эпидермальной электрофизиологии только после решения этой проблемы.
Поэтому мы предлагаем стратегию компенсации сигнала, чтобы справиться с неинкапсулированными EEI. В этой настройке эпидермальный датчик функционально разделен на две части: модуль сбора данных и модуль компенсации, как показано на рис. S2A. 16-канальный модуль сбора данных предназначен для покрытия большой площади (126 мм на 166 мм; рис. S2B) для многоканальной электрофизиологии.Каждый канал модуля сбора данных включает эпидермальный рабочий электрод (EWE), EEI и эпидермальную компенсационную ветвь (ECB), параллельные каждому EEI (рис. S2C). Компенсационный модуль намного более компактен (68 мм на 42 мм; рис. S2B) и предназначен для устранения нежелательных сигналов, собранных EEI в модуле сбора данных. Все EWE в модуле сбора данных и эпидермальные компенсационные электроды (ECE) в компенсационном модуле представляют собой фрактальную геометрию на основе Пеано ( 13 ), построенную с использованием двух основных элементов, называемых кирпичиками (рис.1D и рис. S2, C и D). Оба типа кирпичей можно штабелировать в горизонтальном или вертикальном направлении. Блоки 1 и 2 предназначены для расширения и поворота вправо / влево соответственно. За исключением направления соединения, оба кирпича обладают одинаковыми характеристиками: размер 4 мм на 4 мм, высокая площадь покрытия (площадь волокна, деленная на общую площадь кирпича) 44,7%, отличная прилегаемость (рис. S3, A и B), огромная растяжимость в автономном режиме (240% для кирпича 1 и 560% для кирпича 2, как показано на рис.S3C) и высокой растяжимостью (18%) при ламинировании на коже (рис. S3, от E до H), что соответствует известной деформируемости кожи ( 17 ). Учитывая, что во время изготовления удаление посторонних деталей иногда приводит к переплетению ультратонкого нитевидного электрода с самим собой во время процесса вырезания и вставки, механическая прочность двух кирпичей также позволяет легко восстановить первоначальную форму электрода во время изготовления (рис. S3D). и фильм S1).
Теория компенсации, которую мы хотим предложить, описана на рис.2. Вместо традиционной модели эквивалентной схемы с сосредоточенными параметрами ( 7 , 18 ) мы построили модель эквивалентной схемы с распределенными параметрами через интерфейс кожа-проводник, как показано на верхней левой вставке на рис. 2A. Распределенная модель учитывает площадь электродов и межсоединений, а также кожу и мышцы, покрытые ими. Предполагая полную совместимость, как подтверждено на рис. 1D, импеданс для электрофизиологии представляет собой сумму импеданса двойного электрического слоя, образованного на границе раздела проводник-кожа, и импеданса кожи и мышцы. Поскольку импеданс рогового слоя на несколько порядков выше, чем импеданс дермы и мышцы ( 28 , 29 ), разумно рассматривать электрический потенциал в дерме и мышечном слое как источники напряжения и Предположим, что металлические проводники на коже не влияют на распределение электрического потенциала в дерме и мышцах. Толщина рогового слоя достигает десятков микрометров; следовательно, поперечным током в роговом слое можно пренебречь.Согласно закону тока Кирхгофа, измеряемое напряжение в проводнике равно V = Σi = 1nEiZiΣi = 1n1Zi (1), где E i – электрический потенциал источника напряжения i и Z i – полное сопротивление по адресу i .
Рис. 2 Модель компенсации сигнала и экспериментальная проверка.( A ) Схема EWE, открытых EEI, ECB, ECE и их эквивалентных схем для интерфейса электрод-кожа.( B ) Схема валидационного эксперимента с цветами, обозначающими соединение каналов, и оттенками, обозначающими функциональность электродов. ( C ) ЭКГ измерена при выключенном состоянии предплечья в расслабленном состоянии. ( D ) ЭКГ измерена при включенном и расслабленном предплечье. ( E ) ЭКГ, измеренная при выключении и захвате предплечья. ( F ) ЭКГ, измеренная при включении и захвате предплечья. ( G ) Коэффициент корреляции Пирсона (PCC) относительно силы сцепления.( H ) PCC относительно расстояния L toEGE между эпидермальным заземляющим электродом (EGE) и ECE. ( I ) Доля длины δ 16 каналов. ( J ) Процесс преобразования ЕЭК. Пунктирный прямоугольник представляет возможность преобразования топологии электродов с использованием двух штабелируемых кирпичей.
Уравнение 1 можно разделить на две части: V = (Σi = 1mEiZiΣi = 1m1Zi) EWEΣi = 1m1ZiΣi = 1n1Zi + (Σi = m + 1nEiZiΣi = m + 1n1Zi) EEIΣi = m + 1n1ZiΣi = m + 1n1ZiΣi = m + 1n1ZiΣ4 вторая часть представляет сигналы, записанные EWE и EEI, соответственно. Ясно, что V является средневзвешенным для E i и, следовательно, могут возникнуть два важных следствия. Во-первых, значения E i из EEI мешают значениям из EWE. Во-вторых, чтобы точно получить потенциал одной точки, необходимо уменьшить площадь EWE, потому что измеренное значение V отражает среднее значение E i по этой площади. Непрерывная форма этой модели предлагается в дополнительных материалах.
Чтобы исключить сигналы, улавливаемые EEI, мы проектируем ECB той же длины, что и EEI, так, чтобы он был близко параллелен EEI (рис. S2C). Однако этот метод, называемый частичной компенсацией, не может полностью устранить шум, как обсуждается в дополнительных материалах. Поэтому дополнительно вводится ECE для подключения к ECB, как показано на рис. 2A. Порядок каналов ECE на рис. S2D соответствует таковому у EWE на рис. S2B. Полное сопротивление ECE рассчитано как Z = 1∫L1L1 + L21zdl (3), где L 1 и L 2 – длины нитевидных серпантиновых лент EEI и EWE, соответственно, и z представляет собой импеданс единицы площади для электрофизиологии, который представляет собой общую сумму импеданса двойного электрического слоя металл-кожа и импеданса рогового слоя. Подробное обсуждение z включено в дополнительные материалы. z может варьироваться в зависимости от расположения тела и от человека к человеку. Чтобы обеспечить однородные электрические свойства кожи (рис. S4A), мы нанесли на кожу проводящий гель толщиной менее 5 мкм перед переносом эпидермальных электродов. Следует отметить, что нанесение слишком большого количества проводящего геля на кожу может снизить импеданс рогового слоя настолько, что будет нарушено ключевое предположение теории компенсации.Мы разработали длину нити ECE, идентичную длине EWE, и предположили, что они имеют аналогичные z из-за нанесения геля. Единственное различие между ECE и EWE заключается в том, что первые требуется ламинировать в месте, где электрический потенциал в слоях дермы и мышцах можно рассматривать как нулевой, также известный как земля (верхняя правая вставка на рис. 2A).
Принимая δ = L2L1 + L2 как долю длины EWE, фактически измеренный сигнал связан с сигналом, принимаемым EWE через V = VEWE ∙ δ + Vothernoise (4)
Следовательно, очевидно, что безразмерный параметр δ следует выбирать осторожно, чтобы другие фоновые шумы (например,g. , тепловые шумы) не будут подавлять желаемый сигнал. Фоновые шумы будут исследованы позже.
Чтобы подтвердить эту теорию компенсации сигнала, мы провели тщательно спланированный эксперимент, как показано на рис. 2В и рис. S4B. Наша основная цель состояла в том, чтобы количественно оценить, а затем исключить влияние пЭМГ на ЭКГ с помощью этой стратегии. ЭКГ, благодаря своим узнаваемым особенностям, таким как зубцы P, Q, R, S и T, была собрана EWE в качестве целевого сигнала; в то время как пЭМГ, которая имеет более высокую частоту и меньшую амплитуду, была собрана EEI как шум, добавленный к ЭКГ.
Цветные прямоугольники на рис. 2В соответствуют тем же цветным, но увеличенным волокнистым змеевидным блокам на рис. S4B. Разные цвета прямоугольников представляют разные соединения каналов, а разные оттенки представляют разные типы электродов. Пластыри 1 и 2, каждая из которых содержит три EWE, были прикреплены к двум противоположным сторонам грудной клетки на расстоянии 10 см для сбора ЭКГ. Патчи 3 и 4, каждый из которых содержит два электрода sEMG для имитации EEI и один ECB, были прикреплены к двум предплечьям для сбора sEMG.Патч 5, включающий два ECE и один эпидермальный заземляющий электрод (EGE), был прикреплен в правом нижнем углу живота, где биопотенциал обычно считается стабильным. В каждом участке проводящие части состояли из группы близко параллельных нитевидных серпантинов одинаковой длины и одинаковой ширины, как показано на увеличенном виде на рис. S4B. Более подробные геометрические конструкции этих пятен обсуждаются в разделе «Материалы и методы».
Подключение электродов немного сложно, поэтому подробно описывается ниже.Два серых EWE на участках 1 и 2 были подключены к каналу 1 для сбора чистой ЭКГ. Два электрода sEMG оранжевого цвета на участках 3 и 4 были подключены к каналу 2 через два EWE оранжевого цвета на участках 1 и 2, соответственно, для сбора нескомпенсированной ЭКГ с наложением sEMG на ЭКГ. Положительный порт канала 3 (светло-синий) был подключен к синим EWE в области 1 (правая грудь) и электроду sEMG (называемому EEI) в области 3 (правая рука). Отрицательный порт канала 3 был подключен к ECB в патче 3 и к правому ECE в патче 5 через переключатель.Аналогичные подключения были реализованы для темно-синего канала 4 над левой частью корпуса. Выходные сигналы из каналов 3 и 4 пропускались через второй дифференциальный канал, канал 5. Выходной сигнал из канала 5, деленный на δ, считался компенсированной ЭКГ, когда переключатели были включены, и частично компенсированной ЭКГ, когда переключатели были выключены. Более подробная информация о теории компенсации и схемотехнике представлена в дополнительных материалах.
Выходные сигналы каналов 1, 2 и 5 показаны на рис.2 (от C до F). Черная, оранжевая, зеленая и синяя кривые представляют чистую, нескомпенсированную, частично компенсированную и компенсированную ЭКГ соответственно. Когда предплечье было полностью расслаблено, на предплечье не было пЭМГ; следовательно, все три канала сигналов ЭКГ оказались очень похожими, независимо от того, выключен ли переключатель на участке 5 (частично скомпенсирован; рис. 2С) или включен (скомпенсирован; рис. 2D). Однако, когда участник намеренно напрягал мышцы предплечья захватом, пЭМГ проявлялась как шум, наложенный на ЭКГ как на некомпенсированной, так и на частично компенсированной ЭКГ (рис.2E). Напротив, компенсированная ЭКГ оставалась такой же чистой, как и чистая ЭКГ, несмотря на загрязнение пЭМГ (рис. 2F и видеоролик S2), что успешно подтвердило нашу стратегию компенсации.
Для дальнейшей количественной оценки эффективности компенсации мы используем коэффициент корреляции Пирсона (PCC) для количественной оценки сходства измеренного сигнала с чистой ЭКГ. Определение PCC включено в Дополнительные материалы. Ожидается, что более сильное загрязнение пЭМГ снизит ОКК. Участника попросили взять динамометр разной силы, чтобы настроить амплитуду пЭМГ.На рисунке 2G показано, что по мере увеличения силы захвата PCC компенсированной ЭКГ (синяя кривая с треугольными маркерами) оставалась больше 0,92 (ее среднее значение составляет 0,93), тогда как PCC некомпенсированной ЭКГ (красная кривая с квадратными маркерами) и частично компенсированной ЭКГ. (зеленая кривая с круглыми точками) заметно уменьшилась. Эти результаты дополнительно подтвердили, что схема компенсации способна устранять как слабые, так и сильные шумы. Кроме того, ECE следует размещать в зоне с нулевым потенциалом, т.е. рядом с EGE.ECE не следует напрямую подключать к EGE, так как полное сопротивление ECE должно совпадать с импедансом EWE, как упоминалось ранее. Теоретический анализ в дополнительных материалах показывает, что градиент потенциала вблизи EGE и расстояние от L до EGE между ECE и EGE являются двумя ключевыми факторами, влияющими на точность компенсации. Поэтому мы также использовали PCC для изучения влияния расстояния между ECE и EGE. Кривые на рис. 2H показывают, что если L toEGE было больше 6 см, то PCC компенсированной ЭКГ существенно снизился как для умеренной (5 кг; зеленый), так и для сильной силы захвата (20 кг; красный).Следовательно, 6 см считается максимально допустимым расстоянием для применимости теории компенсации. Следует отметить, что максимально допустимое расстояние пЭМГ на статичных мышцах можно принять равным 6 см, потому что ЭКГ намного сильнее, чем пЭМГ, и, следовательно, ее пространственный градиент также больше на статичных мышцах.
С приведенными выше теоретическими и экспериментальными установками мы должны пересмотреть конструкцию электродов, чтобы завершить картину. Есть два конкурирующих электрических соображения, которые определяют размер EWE.С одной стороны, меньший размер EWE означает более высокое пространственное разрешение для электрофизиологии. С другой стороны, эффект дисконтирования δ, заданного формулой. 4 требует большего размера EWE по сравнению с EEI. Баланс между двумя аспектами помогает установить оптимальный размер EWE. После того, как размер EWE установлен, конструкция ECE должна соответствовать следующим двум требованиям: (i) ECE должен иметь строго такое же покрытие площади электрода, что и соответствующий EWE, (ii) L toEGE всех ECE должен быть меньше чем 6 см. С точки зрения механики предполагается, что растяжимость всех электродов должна соответствовать растяжимости кожи человека. Структуры, вдохновленные фракталом, способны уравновесить компромисс между покрытием площади и растяжимостью ( 13 , 14 ). Следовательно, мы используем фрактальные схемы вместе с кривыми заполнения пространства, такими как кривые Пеано, для проектирования наших электродов, как показано на рис. 2 (I и J). Основная причина, по которой мы не использовали обычные серпантины в форме подковы в качестве кривой заполнения, заключается в их низком коэффициенте заполнения площади.Например, когда отношение ширины ленты к радиусу дуги равно 0,2, максимальный коэффициент заполнения площади составляет только 24,05% для серпантинов в форме подковы (подробности см. В дополнительных материалах). Вторая причина заключается в том, что для размещения элементарных ячеек в разных направлениях требуются разные переходные блоки, что отрицательно сказывается на общей конструкции электродов многих каналов. Наша конструкция электрода имеет две интересные особенности: (i) неоднородная ширина ленты для увеличения степени заполнения площади (до 44.7%) и (ii) две стандартные элементарные ячейки с одинаковым коэффициентом заполнения площади, но с разной ориентацией укладки – дополнительный кирпич (кирпич 1) и поворотный кирпич (кирпич 2) (рис. 1D). Преобразуемая топология электродов, показанная в пунктирной рамке на фиг. 2J, дополнительно обеспечивает два основных преимущества для конструкции устройства. Безразмерный коэффициент δ можно легко настроить, изменив количество кирпичей в соответствии с длиной EEI. Безразмерный коэффициент δ каждого канала обозначен на рис. 2I. Кроме того, вместо простого копирования EWE (рис.2J, вверху), топология ECE трансформируется, чтобы быть ближе к EGE, используя то же общее количество, но другую комбинацию блоков 1 и 2 (рис. 2J, внизу). Например, EWE в канале 1 состоит из 5 блоков 1 и 7 блоков 2 (рис. S2B), а соответствующий ECE включает 10 блоков 1 и 2 блоков 2 (рис. S2D). В результате максимальное L toEGE ECE уменьшается с 8,8 до 3,2 см, что ниже максимально допустимого расстояния в 6 см. Различные комбинации кирпичей 1 и 2 также влияют на растяжимость электрода.Мы изучили этот эффект с помощью моделирования методом конечных элементов (МКЭ) электрода, состоящего из девяти кирпичей, хорошо прикрепленных к коже. Мы изменили количество кирпичей 2 в этом электроде от четырех до шести и растянули кожу на 18% в горизонтальном или вертикальном направлениях. Результаты МКЭ на рис. S5 (от A до C) показывают, что максимальная деформация материала электрода не уменьшается монотонно с увеличением количества кирпичей 2. Кажется, существует оптимальная конфигурация, в данном случае пять единиц кирпича 2.Это интересное открытие, которое заслуживает более глубокого изучения в будущем.
Чтобы изучить шум, вызванный L toEGE в самом уплотненном модуле компенсации, мы измерили шум между EGE и каналом (CH) 8, самым дальним ECE в модуле компенсации, как показано на рис. S2D. Мы выбрали три части тела для проведения измерений: верхнюю часть руки, правую верхнюю часть спины и правую нижнюю часть живота. Верхняя часть руки и верхняя правая часть спины – это места, где модуль компенсации остается при измерении sEMG предплечья и шеи, соответственно, в то время как нижняя правая часть живота является местом, где модуль компенсации размещается при измерении ЭКГ на груди.На рис. S6 видно, что шум как в верхней части руки (~ 2 мкВ), так и в верхней правой части спины (~ 3 мкВ) намного меньше, чем в правой нижней части живота. Крошечный шум, собираемый компенсационным модулем в верхней части руки и верхней правой части спины, может быть незначительным для измерений sEMG (эмпирически не менее 15 мкВ). Хотя шум в правом нижнем углу живота составляет ~ 8 мкВ, он все же может быть незначительным по сравнению с величиной измеренной ЭКГ (не менее 100 мкВ, как показано на рис. S13B). Следует отметить, что может потребоваться отрегулировать максимально допустимое расстояние, если компенсационный модуль размещен на груди, поскольку текущее максимально допустимое расстояние определяется для правой нижней части живота (рис.S4B).
Разработка Картана и печать с переносом Картана
Стратегия компенсации преодолевает электрическую проблему, уникальную для электроники, напоминающей татуировку большой площади, – шумы, улавливаемые длинными EEI. В этом разделе мы рассмотрим механическую проблему – как добиться высокопроизводительного переноса электродов, похожих на татуировки с большой площадью, на трехмерные криволинейные поверхности кожи. Это не большая проблема для электроники эпидермиса на небольших участках, так как кожу можно локально сделать плоской или цилиндрической.Однако комплексные распределения гауссовой кривизны всей грудной клетки (рис. S7A) и всего предплечья (рис. S7B) показывают, что эти поверхности больше нельзя рассматривать как складывающиеся поверхности, то есть гладкие поверхности с нулевой гауссовой кривизной. В результате электроды будут подвергаться воздействию сложных полей деформации, которые могут привести к трещинам или складкам после прямой трансфертной печати (DTP). Чтобы преодолеть эту проблему, мы предлагаем новую процедуру переноса, основанную на кривых Картана, как показано на рис.3А. Чистое качение цилиндра имеет важную особенность: путь вращения S ( t ) в одной точке обода в момент времени t равен пути s ( t ). ) центра цилиндра. Как показано на верхней левой панели на рис. 3A, если s ( t ) рассматривается как устройство, которое необходимо перенести на цилиндр, то эта особенность предполагает, что устройство не деформируется по длине после переноса на цилиндр. субстрат.Мы расширили эту концепцию на трехмерное пространство, где сфера катится по плоской траектории r ( t ) в момент t , а кривая, соединяющая точки контакта на сфере, соответственно, имеет вид R ( t ), как показано на нижней панели фиг. 3A. Трехмерную кривую R ( t ) можно рассматривать как плоскую кривую r ( t ), напечатанную на сферической поверхности путем чистой прокатки.Как показано в дополнительных материалах, кривая до и после трансфертной печати имеет следующие характеристики: ds∣ = ∣dS∣ (5) κg = κG (6), где ∣ d s ∣ и ∣ d S ∣ – длины бесконечно малых дуг r ( t ) и R ( t ) соответственно. κ g – кривизна r ( t ), а κ G – геодезическая кривизна R ( t ), как обозначено в верхней правой части рис.3А. Кривая r ( t ) является развитием Картана R ( t ) ( 30 , 31 ). Как поверхность качения, так и неподвижная поверхность могут быть расширены до произвольных непрерывных поверхностей, что доказано в дополнительных материалах.
Рис. 3 Картановая трансфертная печать эпидермальных электродов большой площади.( A ) Схема трансфертной печати Картана (CTP). ( B ) Максимальная основная деформация дуг окружности разного радиуса, передаваемая на сферические поверхности разного радиуса посредством DTP и CTP.( C ) Результаты МКЭ кривых, таких как спираль и змеевик, перенесенных на сферические поверхности. ( D ) ОСАГО сложных узоров. ( E ) Оптические изображения передачи шаблонов, напечатанные с помощью CTP (вверху) и DTP (внизу). Голубой – это непереносимый образец. ( F ) Карта гауссовой кривизны шеи (вверху) и электроды, похожие на татуировку большой площади, ламинированные на шее через CTP (внизу). Фото: Юхуа Ван, Государственная ключевая лаборатория цифрового производственного оборудования и технологий, Университет науки и технологий Хуачжун; Исследовательский центр гибкой электроники, Университет науки и технологий Хуачжун.
Поэтому мы разработали длинные змеевидные нити в виде кривых Картана, которые можно переносить на неразвертываемые поверхности с помощью печати с переносом Картана (CTP). Наши волокна имеют толщину 1,2 мкм, ширину 300 мкм и длину порядка сантиметров. Для целей моделирования предполагается, что длинные волокна являются балками Эйлера-Бернулли из-за их небольшого отношения ширины к длине (<0,03) и толщины к ширине (0,004). Физический смысл уравнений. 5 и 6 заключаются в том, что нет растяжения или сжатия вдоль кривой центра тяжести балки и нет изгиба в плоскости соответственно.Максимальная основная деформация из-за нормального изгиба определяется как ε max = h / (2 R ) или ε max = h κ N /2, где h – толщина балки, R – радиус сферы, а κ N – нормальная кривизна произвольных непрерывных поверхностей. Очевидно, что можно спорить о незначительном изгибе в направлении толщины из-за их низкого отношения толщины к радиусу. Кроме того, ε max является постоянным, независимо от κ g из r ( t ).
Мы провели аналитическое и численное моделирование, чтобы сравнить деформацию, вызванную CTP, и DTP, общий метод, описанный на вставке к рис. 3B. На рисунке 3B показаны максимальные основные деформации дугообразных лент с разным радиусом переноса, напечатанные на сферы разного размера с использованием CTP или DTP, полученных с помощью FEM или аналитических методов (см. Дополнительные материалы). Как МКЭ, так и аналитические результаты показывают, что максимальная основная деформация в ленте, передаваемая CTP, на четыре порядка ниже, чем деформации, передаваемые DTP.Контуры деформации, представленные на рис. 3C для спирального и змеевидного переноса ленты, напечатанного на сфере с помощью CTP, также подтверждают близкую к нулю деформацию повсюду на ленте. Обе ленточные конструкции широко используются для трехмерной антенны ( 32 ) и межсоединений ( 12 ) в растягиваемой / гибкой электронике. Фильм S3 демонстрирует процесс переноса изогнутой нити в полушарие с помощью CTP.
Для передачи сложных 2D-рисунков, в принципе, мы предполагаем, что поверхность мишени закреплена, а донорная подложка постепенно катится по рисунку, аналогично процессам переноса изогнутой нити на рис.3A, хотя слегка деформирован для достижения локального конформного контакта с целевой поверхностью, как показано на фиг. 3D. Разница между переносом изогнутых нитей и сложных рисунков заключается в том, что пути контакта представляют собой ленты с небольшой, но конечной шириной для последних. Конформная ширина зависит от геометрических свойств поверхности мишени и механических свойств донорной подложки ( 33 ). Большая конформная ширина возможна, если гауссова кривизна поверхности мишени мала или донорная подложка может растягиваться.Однако в соответствии с математикой CTP предпочтительны сгибаемые, но не растяжимые донорные субстраты (нерастяжимая ткань в этой статье). На рисунке S8 и видеоролике S4 представлены подробные инструкции по переносу двумерного поперечного рисунка с гибкой донорной подложки на полусферическую целевую поверхность. Крестообразный рисунок можно разделить на четыре ветви и, таким образом, он был перенесен после четырехкратной регулировки донорной подложки. Влажная ткань (полученные устройства из бумаги для переноса воды, которая поддерживала устройство во время резки), покрытая ветвью 1, сначала была хорошо ламинирована на полусфере, покрытой жидким клеем (этап I).Ткань сушили салфетками для отделения от полусферы, оставляя отпечаток ветви 1 на полусфере (этап II). Во время этапов I и II осторожно избегали соприкосновения других лент с полусферической поверхностью. Ветви 2-4 (этапы с III по VI) можно переносить последовательно посредством изгиба и прокатки донорной подложки, аналогично этапам I и II. Наконец, весь узор был полностью перенесен на целевую поверхность (этап VI). Оптические изображения на фиг. 3E отображают перекрестный перенос рисунка, напечатанный CTP (вверху) и DTP (внизу).Перекрывая перенесенные (темные) и непереносимые (голубые) узоры, можно увидеть, что узор полностью сохранился с помощью CTP, тогда как узор, перенесенный с помощью DTP, был искажен и даже расслоился. Сложность поверхности кожи человека может быть хорошо проиллюстрирована картой гауссовой кривизны поверхности, как показано на верхней панели фиг. 3F. Тем не менее, электроды, похожие на татуировки, с большой площадью могут быть перенесены на кожу без деформации или отслоения, как это видно на нижней панели рис.3F. Несмотря на то, что процесс CTP вызывает незначительную деформацию рисунка, выход CTP зависит от топологии целевых поверхностей. Для почти разворачиваемых поверхностей, таких как руки и мужская грудь, урожайность высока. Опытный человек может добиться успеха почти на 100%. Однако для неэластичных поверхностей, таких как область шеи, квалифицированный специалист, не знакомый с этой областью, может успешно перенести после трех-четырех испытаний. Мы должны признать, что ручная корректировка донорной подложки не всегда идеально контролируется и может занять довольно много времени.Электроды без подложки могут быть повреждены при трении об одежду. Возможное лекарство, использованное предыдущими исследователями ( 34 , 35 ), – это распыление коммерческой жидкой повязки на электроды, которая после высыхания может образовать прозрачный защитный слой микрометровой толщины.
Характеристика артефактов носимости и движения
Метод CTP позволяет переносить сетку нитевидного змеевика с открытой сеткой на кожу человека конформно без какой-либо подложки.Таким образом, наши эпидермальные электроды с большой площадью поверхности обладают рядом уникальных преимуществ по сравнению с обычными электродами на подложке. На изображениях на рис. 4А сравниваются эпидермальные электроды большой площади без подложки и электроды, закрепленные на адгезивной полиуретановой (ПУ) подложке толщиной 50 мкм на двух предплечьях одного и того же участника при различных механических деформациях. Очевидно, что, однако, кожа деформировалась, например, при расслаблении локтя, сгибании на 90 ° или повороте на 180 °, электроды без подложки не накладывали механических ограничений на кожу, т.е.е., они были механически незаметны для кожи. Напротив, полиуретановая подложка вызывала морщины на коже при различных деформациях. Даже когда кожа полностью расслаблена, микроскопические морщины все еще существуют. Эти морщины объясняются несоответствием жесткости полиуретана и кожи, а также остаточной деформацией при переносе листа полиуретана на неразвитую поверхность кожи.
Рис. 4 Механические, термические и электрические характеристики эпидермальных электродов большой площади.( A ) Фотографии и соответствующие оптические микрофотографии эпидермальных электродов большой площади с подложкой и без подложки, прикрепленной к предплечью. Масштабные линейки 1,5 см. Фото: Линь Сяо, Государственная ключевая лаборатория оборудования и технологий цифрового производства, Университет науки и технологий Хуачжун; Исследовательский центр гибкой электроники, Университет науки и технологий Хуачжун. ( B и C ) Контраст температуры и индекса гидратации ламинированного электродами предплечья до и после бега.Фото: Юньчжао Бай, Государственная ключевая лаборатория цифрового производственного оборудования и технологий, Хуачжунский университет науки и технологий; Исследовательский центр гибкой электроники, Университет науки и технологий Хуачжун. ( D ) Фоновые шумы гелевого электрода и эпидермальных электродов с подложкой или без нее. ( E ) Шум, вызванный механическим вдавливанием в гелевом электроде и эпидермальном электроде с подложкой или без нее. Фото: Юхуа Ван, Государственная ключевая лаборатория цифрового производственного оборудования и технологий, Университет науки и технологий Хуачжун; Исследовательский центр гибкой электроники, Университет науки и технологий Хуачжун.
Потоотделение и рассеивание тепла – два других важных фактора, влияющих на удобство ношения. На рис. 4В исследуется влияние субстрата полиуретана на температуру предплечья до и после тренировки в течение трех часов. На левое и правое предплечья одного и того же участника были нанесены электроды без подложки и с полиуретановой опорой соответственно. Подробные экспериментальные процедуры описаны в разделе «Материалы и методы». В верхнем ряду рис. 4В показано распределение температуры, измеренное инфракрасной (ИК) камерой, а в нижнем ряду представлена усредненная температура во всем поле с состояниями, помеченными точками.Перед переносом чего-либо на предплечье, то есть состояние I, нормальное состояние, оба предплечья имели одинаковую температуру 34,6 ° C. Через десять минут после переноса обоих типов электродов, т. Е. В состоянии II перед бегом, температура правого предплечья (с подложкой из полиуретана) была на 0,78 ° C выше, чем температура левого предплечья (без подложки), из-за тепловой изоляции. эффект пленки ПУ. График средней температуры показывает, что температура на 0,5 ° C (правое предплечье) и 1,5 ° C (левое предплечье) снижается из состояний I в состояние II, что может быть связано с испарением проводящего геля.После 10-минутного бега, т.е. в состоянии III после бега, испарение пота дополнительно охладило кожу по сравнению с состоянием II, и это охлаждение более заметно для электродов без подложки на левом предплечье. После этого температура обоих предплечий постепенно восстановилась, как показано на диаграмме, но разница температур между двумя руками составила до 1,2 ° C, что вызвало заметный дискомфорт в правой руке ( 36 , 37 ). В состоянии IV, т.е. после удаления обоих устройств, температура правого предплечья быстро упала с испарением скопившегося пота и, наконец, совпала с температурой левого предплечья.
Во многих работах показано, что импеданс кожи имеет отрицательную корреляцию с потоотделением ( 3 ), который можно преобразовать в индекс гидратации ( 38 ). Поэтому мы использовали этот параметр для характеристики испарения пота, как показано на рис. 4C. Высокие значения индекса гидратации указывают на усиление потоотделения на поверхности кожи. Как и в тепловом эксперименте, на левом и правом предплечьях участника были электроды без подложки и на полиуретановой опоре соответственно.Более подробная информация об измерениях представлена в разделе «Материалы и методы». В состоянии I две кривые гидратации сходным образом падали по мере высыхания проводящего геля. В состоянии II после нанесения пленки ПУ на правое предплечье индекс гидратации левого предплечья продолжал снижаться, тогда как индекс гидратации правого предплечья сразу перестал снижаться из-за затрудненного испарения ПУ. В состоянии III, стимулированном высокой комнатной температурой, кожа начала потеть. Однако индекс гидратации левого предплечья оставался стабильным, поскольку секреция и испарение пота уравновешивались без субстрата.По мере накопления пота индекс гидратации правого предплечья начал расти. После 20-минутного бега выделилось много пота. В начале состояния IV индекс гидратации обоих предплечий заметно повышается. Примерно через 200 минут индекс гидратации левого предплечья восстановился до значения, которое было до тренировки. Однако индекс гидратации правого предплечья восстанавливался намного медленнее из-за покрытия ПУ. Когда испарение заблокировано, часть пота может реабсорбироваться кожей ( 39 ).Посредством часовых измерений температуры и гидратации был сделан вывод, что эпидермальные электроды большой площади должны быть свободными от субстрата, чтобы свести к минимуму его влияние на естественную физиологию кожи.
Биопотенциалы обычно слабые, от нескольких микровольт до нескольких милливольт. Специфические для эпидермальных электродов большой площади, вырезанных и наклеенных без инкапсуляции межсоединений, сигналы дополнительно ухудшаются безразмерным геометрическим параметром δ. В результате фоновый шум может стать проблемой.Гелевые электроды использовались в качестве золотого стандарта для изучения уровня шума, воспринимаемого эпидермальными электродами ( 40 ). Как показано на рис. 4D, фоновые шумы электродов с подложкой и без подложки составляют всего 5 мкВ, как и у коммерческих гелевых электродов (3 M). Когда кожа неоднократно подвергалась вдавливанию стеклянным стержнем, на рис. 4E и в видеоролике S5 появлялись шипы, вызванные вдавливанием, которые называются артефактами движения. Судя по всему, гелевые электроды наиболее подвержены артефактам движения.Когда они подвергались жесткому вдавливанию, артефакты начинали проявляться на электродах, поддерживаемых подложкой, но все еще отсутствовали на электродах без подложки. Это наблюдение согласуется с ожиданием, что более толстая пленка (в данном случае полиуретановая мембрана) более восприимчива к отслаиванию поверхности раздела при деформации. Мы также исследовали, как размер и расстояние эпидермальных электродов влияют на их чувствительность к артефактам движения. Мы выбрали CH 1, CH 6, CH 7, CH 10 и CH 11 наших 16-канальных эпидермальных электродов, как показано на рис.S2B, размеры которого отличаются, как показано на увеличенном виде на рис. S9. Они прикреплялись к предплечью участника. Участнику было сказано полностью расслабить мышцу руки, чтобы улавливать шумы, вызванные внешним движением, которое имитируется углублением на коже около каналов 7 и 11, как показано стрелкой на рис. S9. EWE + EEI и ECB (см. Расположение на рис. S2A) были напрямую подключены к положительным и отрицательным портам сбора данных (DAQ) соответственно. На рисунке S9 обозначен потенциал, измеренный на каждом электроде, вызванный вдавливанием кожи.Это показывает, что электроды, расположенные ближе к месту вдавливания, регистрировали более высокие потенциалы, но запись не зависела от размера электрода. Это связано с тем, что в данном месте средний потенциал для разных размеров области одинаков до тех пор, пока электрод не покрывает область со слишком большим градиентом потенциала. Фильм S6 также демонстрирует, что сигналы, измеренные эпидермальными электродами, не содержащими подложки, невосприимчивы к другим типам прикосновений. Помимо артефактов движения, мы также исследовали влияние колебаний температуры и потоотделения на фоновый шум, как показано на гистограмме на рис.S10. Это подтверждает, что мягкое вдавливание, колебания температуры и потоотделение не создают заметных фоновых шумов (шум при 25 ° C установлен в качестве стандарта), но шум, вызванный твердым вдавливанием, примерно в четыре раза выше, чем остальные. Возрастающий шум от мягкого к твердому выступу указывает на то, что следует избегать напряженных упражнений, особенно в случае измерения слабых биопотенциалов, таких как пЭМГ. Таким образом, все наши измерения биопотенциала проводились при движении от слабого до умеренного.Влияние резкого движения на параметр компенсации еще предстоит изучить.
Применение эпидермальных электродов большой площади на коже человека
Чтобы продемонстрировать разнообразные возможности эпидермальных электродов большой площади, мы провели многоканальную электрофизиологию груди, предплечья и шеи. Благодаря высококачественной передаче и высокоточному зондированию мы достигли записи состояния сердца, распознавания языка жестов и протезного контроля, а также классификации активности шеи с помощью sEMG-картирования, как показано на рис.5. Подробная информация о каждом эксперименте представлена в разделе «Материалы и методы».
Рис. 5 Различные области применения наших эпидермальных электродов большой площади.( A ) Точность классификации 26 алфавитов американского жестового языка (ASL) и жест покоя. ( B ) Одно испытание непрерывного распознавания языка жестов, говорящего «ПРИВЕТ». Фото: Юньчжао Бай, Государственная ключевая лаборатория цифрового производственного оборудования и технологий, Хуачжунский университет науки и технологий; Исследовательский центр гибкой электроники, Университет науки и технологий Хуачжун.( C ) Левша с ампутантом управляет роботизированным протезом руки. Фото: Юхуа Ван и Ланг Инь, Государственная ключевая лаборатория цифрового производственного оборудования и технологий, Университет науки и технологий Хуачжун; Исследовательский центр гибкой электроники, Университет науки и технологий Хуачжун. ( D – F ) Карты sEMG шеи говорения гласных, глотания, жевания и поворота головы. Фото: Юхуа Ван, Государственная ключевая лаборатория цифрового производственного оборудования и технологий, Университет науки и технологий Хуачжун; Исследовательский центр гибкой электроники, Университет науки и технологий Хуачжун.
Американский язык жестов (ASL) – преобладающий язык жестов, используемый глухими сообществами в Соединенных Штатах и большей части англоязычной Канады. Следовательно, распознавание ASL через sEMG полезно для глухих при взаимодействии с компьютерами и роботами. Шестнадцатиканальная пЭМГ на предплечье регистрировалась с использованием схемы электродов, показанной на рис. S2A. Мы разработали алгоритм машинного обучения для распознавания ASL, подробности этого алгоритма приведены в разделе «Материалы и методы». На рисунке 5A показана точность классификации 26 алфавитов и остальных жестов после проверки.За исключением алфавита S, другие жесты можно классифицировать с очень высокой точностью (более 96%), а некоторые даже со 100%. Средняя точность классификации достигает 97,4%. Низкая точность для алфавита S может быть объяснена сходством с другими алфавитами, такими как A, E, M и N, которые можно улучшить за счет увеличения количества каналов. Распознавание ASL в реальном времени с помощью sEMG было продемонстрировано участником, непрерывно выражающим «ПРИВЕТ», как показано на рис. 5B. Электроды для пЭМГ большой площади также подходят для инвалидов.Левый человек с ампутированной конечностью носил то, что 16-канальные эпидермальные электроды могли многократно управлять роботизированным протезом, чтобы выразить его намерения, такие как «Отдых», «Захват» и «Да» (рис. 5C и фильм S7).
Эпидермальные электроды большой площади также могут успешно покрывать шею человека для получения пЭМГ. На рис. 5 (от D до F) показаны карты силы шеи с помощью пЭМГ при выполнении различных задач, включая произнесение гласных A, E, I и O, глотание разных объемов воды (10 и 60 мл) или жевание слева / справа. стороны, и поворачивая голову вправо / влево / вперед / назад.Очевидно, что различные задачи демонстрируют различное пространственное распределение пЭМГ. Разнообразие даже произошло в одной и той же задаче (рис. S11, от A до C). Асимметричные карты пЭМГ поворота головы влево и вправо (которые были проверены с использованием гелевых электродов, как показано на рис. S12) показывают, что левая шейная мышца участника намного сильнее, чем правая, что может быть связано с личными привычками использования мышц. . При произнесении гласных обычно получается очень слабая sEMG, тогда как sEMG, связанная с поворотом головы, может быть на два порядка больше.Это осложнение можно объяснить сложным строением шеи человека. Более 20 пар поверхностных и глубоких мышц воздействуют на шейные позвонки вплоть до головы ( 41 ). Таким образом, отображение пЭМГ шеи имеет множество потенциальных применений, таких как реабилитационная речь ( 42 ), оценка нормальных функций глотания ( 43 ), мониторинг скелетно-мышечных симптомов ( 43 ) и манипуляции с роботом с помощью движения головы ( 44 ).
Эпидермальные электроды большой площади также позволяют проводить многоканальную ЭКГ, наиболее распространенный инструмент диагностики сердца. На рисунке S13 (A и B) показаны ЭКГ каждого канала и один репрезентативный период ЭКГ соответственно. ЭКГ каждого канала имеет типичные зубцы P, Q, R, S и T, но с разными амплитудами и формами, демонстрирующими пространственные вариации, и поэтому используется для выявления различных сердечных заболеваний от аритмий до сердцебиения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Процессы изготовления тату-электродов большой площади
Мы разработали модифицированный процесс «вырезать и вставить», как показано на рис.S14. Он начался с ламинирования слоя коммерческой прозрачной пленки из полиэтилентерефталата (полиэтилентерефталата) толщиной 1,1 мкм (Nanyang Technology, Китай) на увлажненной коммерческой бумаге для переноса воды (Shanghai Ziyue Digital Technology, Китай) (рис. S14A). Пленка ПЭТ была металлизирована путем последовательного нанесения хрома толщиной 10 нм и золота толщиной 100 нм после сушки смоченной бумаги. В зависимости от требований к разрешающей способности рисунка проволоки для рисунка металлической ПЭТ-пленки использовался либо лазерный станок (LPKF ProtoLaser U4, Германия), либо механический резак (CE6000-40, GRAPHTEC, Япония) (рис.S14B). Бумага для переноса воды состоит из клеевого слоя и поддерживающей бумаги. Было установлено, что основным компонентом адгезивного слоя является крахмал, который может гидролизоваться α-амилазой (рис. S14G) и, следовательно, использоваться в качестве жертвенного слоя. Гидролиз жертвенного слоя ферментом более эффективен, чем растворение поливинилового спирта (ПВС), работая как жертвенный слой. Статистика на рис. S14H показывает, что эффективность нашего метода как минимум в 16 раз выше, чем у ПВС.Металлический ПЭТ с рисунком отделялся от бумаги с помощью 0,5% раствора α-амилазы (Tianjin Guangfu Fine Chemical Research Institute, Китай) при температуре от 50 до 70 ° C (рис. S14C), а затем плавал на поверхности воды. Лишние части были сохранены по двум причинам. Первая причина – ограничить относительное движение каждой независимой части устройства. Вторая причина – предотвратить деформацию в плоскости из-за поверхностного натяжения воды. В качестве временной подложки или донорной подложки для трансфертной печати кусок ткани помещался на дно воды.Ткань можно только сгибать, поэтому она удовлетворяет требованиям математики CTP. После откачки воды металлический ПЭТ с плавающим рисунком был перенесен на ткань (рис. S14D). После этого были удалены посторонние детали (рис. S14E и ролик S8). Межфазный адгезив между металлическим ПЭТ и временной подложкой чрезвычайно слаб, поэтому удаление необходимо производить осторожно, чтобы избежать переплетения нитевидных электродов. Как только происходит переплетение, уникальная особенность сверхрастяжимости может восстановить самопереплетенные электроды, обсуждаемые в первом подразделе результатов и обсуждения.Фильм S1 показывает одну операцию восстановления. Наконец, устройства были отпечатаны на криволинейных поверхностях кожи с помощью CTP (рис. S14F) после нанесения на кожу тонкого слоя проводящего геля (SignaGel Electrode Gel, США) толщиной менее 5 мкм. Для защиты прикрепленных устройств на кожу распыляли разбавленный раствор проводящего геля (весовое отношение деионизированной воды к проводящему гелю составляет 4). Между тем, электроды с подкладкой из полиуретана, использованные в валидационном эксперименте и во всех экспериментах на рис.4, за исключением потоотделения, были получены методом, предложенным ранее ( 27 ).
Дизайн эпидермальных пятен, использованных в проверочном эксперименте теории компенсации сигнала
Ширина всех нитей составляет 600 мкм, и длины нитей в каждой области идентичны. На участках 1, 2 и 5 длина нити составляет 242,0 мм; в участках 3 и 4 длина нити составляет 427,4 мм. Следовательно, безразмерное геометрическое отношение δ по определению равно 0.362. Общие размеры пятен 1, 2 и 5 составляют 31,4 мм на 30,8 мм, а участков 3 и 4 – 50,8 мм на 38,6 мм, как показано на рис. S4B.
3D-сканирование человеческого тела
Предплечье, грудь и шея участника были сканированы с помощью портативного 3D-сканера (GScan, ZG Technology Ltd.), криволинейная поверхность кожи была реконструирована, и были построены контурные графики гауссовой кривизны после того, как данные о положении точки были импортированы в коммерческое программное обеспечение Geomagic Design X.
Температурные характеристики в течение нескольких часов тату-электродов большой площади
Татуированные электроды большой площади на подложке полностью покрывали право участника предплечье и электроды, не содержащие подложки, прикрепляли к точке левого предплечья, аналогичной левой, через 10 мин.Во время состояний I и II участник отдыхал в комнате при комнатной температуре 25 ° C. После обычного бега на открытом воздухе (около 10 мин при 37 ° C) участник отдыхал в той же комнате в состоянии III. Примерно через 160 мин оба устройства были удалены. Температура в течение всего процесса фиксировалась инфракрасной камерой (FLIR T650SC, США). Пленка из полиуретана непрозрачна для инфракрасного света, поэтому исходные данные электродов с подложками были скорректированы для получения температуры кожи, как показано в дополнительных материалах.
Характеристика потоотделения в течение нескольких часов электродов, подобных татуировке с большой площадью
В состоянии I два электрода, подобных татуировке большой площади без подложки, были прикреплены к обоим предплечьям, а в начале состояния II – кусок клейкой полиуретановой пленки обернули правое предплечье, имитируя электроды с полиуретановой опорой.Комнатная температура составляла 25 ° C в состояниях I и II. В состоянии III комнатная температура была повышена примерно до 30 ° C. На 105 мин участнику было предложено бежать 20 мин. После этого участник отдыхал в помещении с температурой 25 ° C. В течение всего процесса использовался анализатор импеданса (E4980a, Keysight) для измерения импеданса между каналом 10 и каналом 11.
Подключение к внешнему DAQ-устройству
Стабильное подключение к внешнему DAQ-устройству имеет решающее значение для минимизации контактное сопротивление, особенно для слабых биосигналов.Как показано на рис. S15, легкоплавкий сплав с температурой плавления 45 ° C, при которой может выдерживать человеческая кожа, использовался для сварки соединительных площадок и тонкой медной фольги (10 мкм). Затем медная фольга была подключена к DAQ-карте высокого разрешения (PXIe-4302, National Instruments) через мягкие экранированные провода (максимальный диаметр 300 мкм). Экранированные провода могут значительно подавить шум 50 Гц. Пленка Tegaderm (3M Ltd.) термически изолирует плавящийся сплав, а двусторонние ленты (4902, VHB, 3M Ltd.) армируют сварку из легкоплавкого сплава.
Распознавание ASL и контроль протеза руки
Модули сбора данных и компенсационные модули были перенесены на все предплечье и на плечо, соответственно, как показано на рис. S16A. Участник повторил каждый алфавит ASL 10 раз. Сначала отфильтрованные сигналы были разделены на δ каждого канала, чтобы получить V EWE после устранения дрейфа базовой линии и шума мощности 50 Гц через фильтр верхних частот с отсечкой 5 Гц и режекторный фильтр. 50 Гц.Кстати, все электрофизиологические данные в этой статье были отфильтрованы с помощью высокочастотного фильтра с отсечкой 5 Гц и режекторного фильтра 50 Гц. Затем две типичные характеристики временной области, включая среднее абсолютное значение и среднеквадратичное значение, и одну типичную характеристику частотной области, среднюю частоту, были извлечены и импортированы во встроенную нейронную сеть распознавания образов в MATLAB. После обучения на половине данных сеть была проверена на оставшейся части, а затем использовалась для выполнения непрерывного распознавания или манипуляции роботизированной рукой.
sEMG Контур активности шеи
Модули сбора данных были перенесены на шею, а компенсационные модули – на верхнюю правую часть спины, где мышцы оставались неподвижными (рис. S16B). SD использовали для характеристики силы активности шеи после того, как данные sEMG были отфильтрованы и разделены на δ каждого канала, чтобы получить V EWE , как и в предыдущих экспериментах.
Многоканальная регистрация ЭКГ
Модули сбора данных покрывали грудную клетку, а модули компенсации находились в правом нижнем углу живота, где электрофизиологические сигналы были стабильными (рис.S16C). Сигналы ЭКГ были отфильтрованы и разделены на δ каждого канала, чтобы получить V EWE , как и в предыдущих экспериментах.
Благодарности: Y.W. благодарит сотрудников LPKF J. Sun и Z. Guo за нанесение лазерного рисунка. Финансирование: Это исследование было поддержано Национальным фондом естественных наук Китая (гранты № 51925503 и 51635007) и программой для молодежной группы HUST Academic Frontier. Н.Л. выражает признательность за поддержку NSF США (грант №1738293). Общие средства определения характеристик предоставляются Лабораторией производства гибкой электроники в Комплексном экспериментальном центре передового производственного оборудования и технологий в HUST. Заявление о соблюдении этических норм: Институциональный наблюдательный совет больницы Тунцзи, Медицинский колледж Тунцзи, Научно-технологический университет Хуачжун утвердил протокол исследования [номер разрешения (2018) IEC (S512), Ухань, Китай]. Все процедуры, выполняемые в исследованиях с участием людей, соответствовали этическим стандартам институционального и / или национального исследовательского комитета, а также Хельсинкской декларации 1964 года и более поздним поправкам к ней или сопоставимым этическим стандартам. Вклад авторов: Теория компенсации сигнала и CTP были разработаны Y.W., Y.H. и N.L. Процессы и эксперименты были разработаны Y.W., Y.Z., Y.B., Y.H. и N.L. и исполняется Y.W., Y.H., L.Y., Y.B., Y.Z., C.H., Z.Ya., H.W., J.M., Y.S., P.D., S.Z., T.D., Z.L., J.R. и L.X. Метод конечных результатов был выполнен Y.W., S.L., Y.H. и C.H. Y.H. и Н. руководил общим исследованием. N.L., Y.W., Y.H., S.L, L.W., L.Y., Y.B. и Z.Yi. способствовал написанию рукописи. Конкурирующие интересы: Ю.H., Y.W. и Z.Yi. являются изобретателями по патенту, связанному с этой работой, поданному Хуачжунским университетом науки и технологий (№ CN201710240754.8, подана 13 апреля 2017 г.). Y.H., Y.W., T.D., Y.Z. и Z.Yi. являются изобретателями по заявке на патент, связанной с этой работой, поданной Хуачжунским университетом науки и технологий (№ CN108634936A, поданной 10 мая 2018 г.). Авторы заявляют, что у них нет других конкурирующих интересов. Доступность данных и материалов: Все данные, необходимые для оценки выводов в статье, представлены в документе и / или дополнительных материалах.Дополнительные данные, относящиеся к этой статье, могут быть запрошены у авторов.
‘160 см линия, вытатуированная на четырех людях El Gallo Arte Contemporáneo. Саламанка, испания. Декабрь 2000 года, Сантьяго Сьерра, 2000 год
Линия 160 см, татуированная на 4 людях … – это видео, на котором запечатлено действие, которое происходило в El Gallo Arte Contemporáneo в Саламанке, Испания, в декабре 2000 года. В тексте художника поясняется: «Четыре проститутки, пристрастившиеся к героину, были наняты за такую плату. укола героина, чтобы дать согласие на татуировку.Обычно за фелляцию берут от 2000 до 3000 песет, от 15 до 17 долларов, а цена укола героина составляет около 12 000 песет, около 67 долларов ». (Цитата из текста художника, сопровождающего видео). Черно-белое видео представляет собой неофициальную запись мероприятия, в котором четыре участвующие женщины позволяют использовать свои спины для татуировки. На нем изображены женщины – две светловолосые и две темноволосые – прибывают в пространство и занимают позы, обнаженные до пояса и спиной к камере, сидя на черных гнутых деревянных стульях.Во время действия они постоянно двигаются, болтают, смеются, курят, оборачиваются, чтобы оглянуться, с любопытством наблюдают за татуировщицей и комментируют ее процессы, пока, наконец, она не очищает их раны и не покрывает их повязками. Во время фильма двое мужчин в темной одежде входят в кадр и выходят из него, держа рулетку над обнаженной спиной для первоначального измерения и фотографируя процесс по мере его развития.
Родился в Мадриде, Сьерра учился в Университете Комплутенсе, Мадрид (1989), Высшей школе для бильденде Кюнсте, Гамбург (1989-91) и в Эскуэле-де-Сан-Карлос, Автономный университет Мексики, Мехико (1995-7).Он работает в Мехико с 1995 года. Ранние работы включали вмешательство в промышленных масштабах в городских условиях: большие кубические и прямоугольные контейнеры размещались внутри зданий, а участки дороги, стены и пол были вырезаны и размещены в другом месте. В середине 1990-х он начал инсценировать действия, связанные с препятствиями и разрушением городской среды, с использованием огня, транспортных средств, гниющих продуктов, оберточной ленты и, с конца 1990-х годов, людей. Принимая форму конкретных действий и инсталляций, задокументированных видео, фотографиями и текстами, работа Сьерры противостоит принципам работы глобальной капиталистической экономики и сохраняющемуся разделению между первым и третьим мирами.Каждая из его работ освещает эксплуатацию человеческого труда в системах экономического обмена. Многие решают вопросы личной свободы и мобильности, а также ограничения этих свобод посредством национальной идентичности, пограничного контроля и иммиграционной политики. Sierra уделяет особое внимание тем слоям общества, которые подвергаются наибольшей эксплуатации, но при этом остаются наименее «заметными» с официальной точки зрения: нелегальным иммигрантам, просителям убежища, проституткам, наркоманам и городской бедноте, безработным и бездомным.Он нанимает таких людей для выполнения бессмысленных или повторяющихся задач, которые часто абсурдны или унизительны. С 1999 года Sierra платит людям за то, чтобы они сидели в картонной коробке, лежали в багажнике автомобиля или в деревянном ящике, который использовался в качестве скамейки на художественной вечеринке, чистили людям обувь без их согласия, собирали толпу, блокировали вход в музей, чтобы мастурбировать на видео и поддерживать большие веса как можно дольше физически.
Превращая процесс эксплуатации в спектакль, наблюдаемый в галерее или музее, Сьерра побуждает институт сотрудничать в отношениях власти и экономики, тем самым подчеркивая повсеместность и неизбежность таких отношений и поднимая ряд связанных с ними этических вопросов.Позволяя героиновым наркоманам употреблять больше героина, как в случае 160-сантиметровая линия, татуированная на четырех людях … и работа, сделанная несколькими месяцами ранее 10-дюймовая леска, выбритая на головах двух наркоманов, получивших в качестве оплаты укол героина 2000, Сьерра сам попадает в этически неоднозначную ситуацию, в которой мир искусства участвует, покупая его произведения искусства. Сосредоточившись на крайне бедных и обездоленных, в работах Сьерры подчеркивается противоречие между выбором участников для выполнения заданий за заработную плату и их отсутствием выбора из-за их экономического положения и запущенного состояния здоровья.Действия, которые он подстрекает, являются метафорами – или поэтическими эквивалентами – всех низкооплачиваемых рабочих мест, лежащих в основе структуры глобальной рыночной экономики.
Линия 160 см, татуированная на четырех людях … – третья деятельность Sierrra, связанная с нанесением татуировок. На первом – линия 30 см, вытатуированная на оплачиваемом лице, ул. Регина, 51. Мехико, Мексика. В мае 1998 года, год, художник «искал человека, у которого не было татуировок или намерений сделать их, но из-за потребности в деньгах он согласился бы оставить след на своей коже на всю жизнь».Участник получил 50 долларов. Вторая татуировка – линия 250 см, татуированная на 6 оплачиваемых людях, Espacio Aglutinador. Гавана, Куба. Декабрь 1999 г. , в котором шесть безработных молодых людей из Старой Гаваны были наняты за 30 долларов в обмен на татуировку.
Видео Линия 160 см, татуированная на четырех людях … можно проецировать на стену или показывать на мониторе. Он был выпущен тиражом из трех плюс одна проба художника и одна выставочная копия; Копия Тейта – третья в издании.
Дополнительная литература
http://www.santiago-sierra.com
Сантьяго Сьерра: Работы 2002–1990 , каталог выставки, Ikon Gallery, Бирмингем 2002, воспроизведено с. 52–3.
Фабио Каваллуччи и Карлос Хименес, Сантьяго Сьерра , каталог выставки, Galleria Civica di Arte Contemporanea, Тренто 2005, воспроизведено с.164.
Элизабет Манчестер
августа 2006
Содержит ли этот текст неточную информацию или формулировки, которые, по вашему мнению, нам следует улучшить или изменить? Мы бы хотели получить от Вас отзывы.
15 лучших тату-журналов для идей и вдохновения
Если вы любитель художественных и уникальных татуировок или хотите следить за новейшими техниками и идеями татуировки, для вас есть журнал о татуировках. В этой статье мы собираемся отметить удивительно разнообразный мир татуировок списком лучших тату-журналов, доступных в Великобритании и во всем мире. Мы уверены, что вы согласитесь, подписка – это вариант только .
1.Подписали
Inked Magazine предназначен для мужчин и женщин, которые просто любят культуру, стиль и искусство татуировок. В этом журнале вы найдете множество татуировок, включая потрясающие фотосессии с топ-моделями и интервью с некоторыми из лучших тату-мастеров в мире, а также со знаменитостями. Возможно, лучшее в Inked – это сеансы вопросов и ответов с татуированными законодателями моды. Интересно узнать больше о людях с этими потрясающими татуировками, а не просто смотреть на их чернила.
Подписка на печать
Подписка на цифровую
2. Татуированные девушки
Inked Girls из журнала Inked. Он отличается от последнего тем, что в нем представлены только женщины, но он такой же смелый и увлекательный, как и его собратья. Вместо того, чтобы слишком углубляться в истории татуировок, Inked Girls сосредотачиваются на том, что называют «самыми сексуальными татуированными девушками по соседству». На Inked Girls вы найдете фотографии, которые запечатлевают саму суть каждой татуировки этих женщин.Это можно было бы истолковать как неприятное, но профессионализм Inked Girls просвечивает, позволяя заглянуть в жизнь этих женщин.
Подпишитесь на Digital3. Freshly Inked
Freshly Inked от Inked Magazine. Это журнал лукбуков, который предлагает любителям туши много вдохновения для будущих дизайнов. Это также отличный способ быть в курсе самых горячих событий в тату-культуре. Вы узнаете о последних тенденциях, о том, что люди думают о своих следующих сессиях и что выходит из моды.Вы также узнаете о самых популярных татуировках и значении многих из них. А если вам нравятся ваши мероприятия, то вам будет приятно узнать, что в этом журнале их много.
Подписка на печать
Подписка на цифровую
4. Глубокая кожа
Skin Deep – это не только самый продаваемый журнал о татуировках в Великобритании, но и один из немногих журналов, в которых действительно рассказывается о мужчинах и женщинах, которые попали под прицел. Он также предлагает заманчивую возможность заглянуть в рабочую жизнь самых популярных тату-мастеров в Великобритании, поэтому, если вы сами тату-мастер, этот журнал для вас.Неудивительно, что Skin Deep делает упор на культуру татуажа и регулярно дает представление о горячих точках культуры, таких как лондонский Сохо.
Подписка на печать
Подписка на цифровую
5. Татуировка Жизнь
Татуировки – это не просто искусство, это образ жизни многих людей. Если вы чувствуете то же самое, то Tattoo Life – это журнал, который вам стоит почитать. В этом журнале вы найдете интервью с лучшими зарубежными артистами и освещение самых горячих событий в мире.Как и следовало ожидать от такого журнала, в Tattoo Life представлены одни из самых ярких девушек с татуировками на планете. Живой и оживленный, этот журнал лучше всего подходит для более молодой аудитории, однако он подходит и для любителей татуировок старшего возраста.
Подписка на печать6. Tattoo Energy
Энергия татуировки от Tattoo Life. В то время как последний больше фокусируется на международных тату-конвенциях, новостях, музыке и произведениях искусства, Tattoo Energy фокусируется на самих татуировках (5 страниц посвящены демонстрации тату-дизайнов) и культуре татуировки.Таким образом, в этом журнале больше глубины, и его достойно читать с дополнительными интервью с лучшими международными татуировщиками в мире и уникальными редакционными статьями, которые заинтересуют всех, даже тех, кто плохо знаком с тушью.
Подписка на печать7. Чернила Paperchasers
Paperchasers Ink – самый молодой журнал в этом списке и единственный городской журнал о татуировках в Великобритании. Paperchasers – городской журнал, в котором всегда полно статей с любителями татуировок и галереями лучших татуировок, которые были им присланы.Этот журнал выделяется из общей массы тем, что уделяет особое внимание мультикультурализму и человеческому телу. Но именно акцент на городской культуре привлечет вас, если не увлекательными особенностями, то удивительным набором товаров, которые вы можете просмотреть и купить в журнале.
Подписка на печать
Подписка на цифровую
8. Городские чернила
Urban Ink рассчитан на более молодую аудиторию; Это был также первый в США журнал о татуировках, посвященный культуре боди-арта цветных людей.Это смесь фотографий и рассказов, она полна исключительного контента для любителей татуировок и мастеров тату. Вы откроете для себя смелые дизайны и узнаете, что делают со своими чернилами знаменитости и спортсмены. Вы также найдете подробные статьи от некоторых из лучших художников мира. Так что, хотите ли вы вдохновения для следующего тату или хотите понять городскую тату-культуру, взгляните.
Подписка на печать9. Skin Shots
Skin Shots избавляется от интервью, редакционных статей и ненужных писем в пользу только фотографии.Это иллюстрированный журнал, в котором представлены фотографии людей из всех слоев общества и всех частей тела. В этом журнале с регулярными галереями рукавов и ног, груди и спины, черно-точечных рисунков и традиционных татуировок найдется что-то для вас, независимо от того, что вас интересует. Следует отметить, что в Skin Shots преимущественно представлены изображения женщин. Вопрос в том, зависит ли это от личных предпочтений.
Подписка на печать
Подписка на цифровую
10.Мятежные чернила
Rebel Ink – это не ваш обычный тату-журнал. Он фокусируется на татуировках, которые ломают стереотипы, и татуировщиках, которые их создают. В одном выпуске, например, художник Райан Эшли Маларки демонстрирует некоторые из своих дизайнов, в том числе татуированный корсет. Каждый выпуск Rebel Ink выдержан в одном и том же формате – много отношения и много чернил. В нем всегда есть интересные истории о людях, которых вдохновляли делать татуировки, и вы не ошибетесь, разместив на нем фоторепортаж, на котором запечатлены некоторые поистине захватывающие дух рисунки.
Подписка на печать11. Total Tattoo
ВTotal Tattoo каждый найдет что-нибудь для себя. В нем не только представлены мужчины и женщины – вместе с их потрясающими татуировками, но и вам понравятся интервью, которые он дает с художниками-татуировщиками и художниками-граффити по каждому выпуску, включая эксклюзивные. Приятно, что этот журнал беспристрастно демонстрирует все возможные типы татуировок. Он дает представление обо всем тату-сообществе и понравится энтузиастам по всему миру, несмотря на то, что он ориентирован на Великобританию.Но самое лучшее в этом журнале – статьи о тату-культуре, заставляющие задуматься.
Подписка на печать
Подписка на цифровую
12. Тату-общество
Tattoo Society позиционирует себя как журнал для участников, в котором вы становитесь частью «общества», если вы подписываетесь. Если не брать в расчет эту технику брендинга, Tattoo Society на самом деле является очень хорошим примером журнала, понимающего свою аудиторию. Например, в каждом выпуске есть невероятные художественные работы.И каждый выпуск следует за чьим-то путем, чтобы по-настоящему привлечь читателя. Художники-татуировщики и любители туши в равной степени получат многое от этого журнала, хотя он полностью посвящен американской сцене.
Подписка на печать13. Вещи и чернила
«Things & Ink», пожалуй, лучший в мире журнал о татуировках для тех из вас, кто любит искусство татуировок и хочет, чтобы эта информация была доставлена в очень художественной форме. Это действительно потрясающие фотосессии мужчин, женщин и пар, и эти фотосессии почти всегда сопровождаются историей, скрытой за чернилами.Things & Ink также заставит задуматься с интересными передовыми статьями о тату-культуре. Что самое лучшее в этом журнале? Для нас это идеи, которые он дает. Идеи для татуировок с помощью Things & Ink никогда не закончатся.
Подписка на печать14. Tattoo Magazine
ЖурналTattoo специализируется на демонстрации самых лучших произведений искусства кожи со всего мира. Журнал Tattoo Magazine охватывает все, от самых смелых дизайнов до самых экстремальных участков тела. Отлично подходит для любителей татуировок и для тех из вас, кто любит что-то немного необычное.На наш взгляд, журнал Tattoo Magazine лучше всего читают молодые люди и те, у кого уже есть татуировки. Здесь мало чего интересного для аудитории старшего возраста, но если вам интересно, что думает о поколении Y, вы не ошибетесь.
Подписка на печать15. Tattoo Master
Tattoo Master – журнал только для художников-татуировщиков, если, конечно, вас не интересуют техники, навыки и истории татуировщиков. Это потому, что Tattoo Master берет множество интервью с татуировщиками и регулярно освещает новейшие продукты, технологии и инновации на рынке татуировок.Это в основном порно для Inkers. Но он также идет немного глубже, охватывая культуру татуировки с пониманием мира татуировки с такими стандартными функциями, как Digging Deep, Ink Unplugged и Blowcut.
Подпишитесь на печатьКоллекционные предметы 2 Наклейки 15см Оранжевые стержни DM Тату Пленка для заднего декора автомобиля Depeche Mode Другая реклама Коллекционные предметы utit.vn
Коллекционные предметы 2 Наклейки 15см Оранжевые DM стержни Татуировка Пленка для заднего декора автомобиля Depeche Mode Другая реклама Коллекционные предметы utit.vn2 Наклейка 15 см Оранжевые стержни DM Тату-пленка для заднего декора автомобиля Depeche Mode, наклейка 15 см Оранжевые стержни DM Тату-пленка для заднего декора автомобиля Depeche Mode 2, Motiv DM Stäbchen, Maße 15 см x 7 см («Вощеная бумага»), включая лист для переноса татуировки и равномерно нажмите – возможно, пластиковым ракелем, 2 штуки. Наклейка Пленка для тату – контурный разрез / разрез – без материала вокруг нее / Мотив не обязателен / нанесен. 2 Наклейка 15см Оранжевые стержни DM Тату Пленка для заднего декора автомобиля Depeche Mode.
- Дом
- Коллекционирование
- Рекламные коллекционные предметы
- Другая реклама Коллекционирование
- 2 наклейки 15 см оранжевые стержни DM Тату пленка для заднего декора автомобиля Depeche Mode
2 наклейки 15 см оранжевые стержни DM Тату пленка для заднего декора автомобиля Depeche Mode
2 наклейки 15 см оранжевые DM стержни татуировка автомобиля задний декор пленка Depeche Mode
2 Наклейки 15см Оранжевые DM Жезлы Татуировка Пленка для заднего декора автомобиля Depeche Mode.2 шт. Наклейка Пленка для тату – контурный вырез / разрез – без материала вокруг него / Мотив необязательный / нанесен. Мотив DM Stäbchen. Maße 15см х 7см. («Вощеная бумага»), включая начальный лист для переноса татуировки и равномерно нажмите – возможно, пластиковым ракелем. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный предмет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий: Мотив:: стержни DM, Материал:: ORACAL Клейкая пленка: Размеры: 15 см x 7 см, Страна / регион производства: Германия: Производители пленки: ORAFOL, Цвет: Оранжевый: Бренд:: GreenIT,
2 наклейки 15 см оранжевые DM стержни татуировка автомобиля задний декор пленка Depeche Mode
Состояние Уединенная степь MTG ONSLAUGHT Отличное, в рамке Портрет Джона Чарда RE VC Англо-зулусская война Дрейф Исандвана Рорке.НЕГРО МАЛЬЧИКИ ПАСХАЛЬНОЕ УТРО В ЧИКАГО 1941 8×10 ФОТОГРАФИЯ ГАЛИДА СЕРЕБРА. Anime Date A Live DAL Tokisaki Kurumi Toy Figure New in Box, FOIL Ajani’s Welcome ~ Core 2019 NearMint Magic MTG. Медаль SALVADOR ONE MODERN MINIATURE для МЕДАЛИ UNUSAL, CUTE PRETTY RED APPLE, вышитая утюгом на бесплатной почтовой пересылке, С БАМПЕРОМ TEXAS DCP МАСШТАБОМ 1/64 PETERBILT 379 FLAT TOP LIME GREEN & BLACK. Антология командира MTG, том 281 x4 Plains II L M / NM Английский, английский MTG Aether Revolt Начальник отдела соответствия NM 1x Baral.БОЛЬШОЙ МОХЕР И / ИЛИ ШЕРСТЬ ЭПОХА КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ БОЛЬШОЙ МОХЕР M-1951, Ж / Д Вокзал Эпсома Фотография Southern Railway. 7. DASA-EN034 Якорь вдовы, 1-е издание, НМ Yu-Gi-Oh, Секретный редкий небесный нападающий Меха. 4 ИГРАЛИ Wrath of God White Fourth 4th Edition Mtg Magic Rare 4x x4. Clapton, Alien, скоба в рамке 20 футов 26 г Mad Rabbit Nichrome 80 Проволока для соревнований. Новинка Белый деревянный брелок для ключей My Man Cave Keys Your Key Chain Mums Dads Shed. Железнодорожный вокзал Хенвика Фото 5 Вустер до Брансфорд-роуд и Ли-Корт, ADARKAR WASTES Седьмое издание MTG Land RARE.НОВАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ нашивка на нагрудном знаке британского королевского флота. ТЯЖЕЛЫЙ ОТЛИВ в античном стиле Герб компании EAST INDIA БОЛЬШОЙ. Вирджиния Уотер SE&CR. Железнодорожный вокзал Саннингдейла Фото 11 Эскот. Базовая карточка серии «Доктор Кто». Подпись № 24 Сара Джейн Смит, Нью-Мексико. Редкий MTG 1x IMMERWOLF Magic the Gathering Innistrad. Брошюра-путеводитель по Блэкпульской башне CIRCUS 2019, Мэйфилд. Железнодорожный вокзал Ротерфилд и Марк-Кросс, фото 2, Эридж,
2 наклейки 15 см Оранжевые стержни DM Тату пленка для заднего декора автомобиля Depeche Mode, 2 наклейки 15 см Оранжевые стержни DM татуировки пленка для заднего декора автомобиля Depeche ModeМой опыт в Ephemeral Tattoo, Бруклинской студии, которая не обещает никаких сожалений
Что касается компании и потенциального сжатия рук, мой друг Дино присоединился ко мне на встрече.Дино был инструктором по фитнесу, который основал популярную студию Salt Drop почти два года назад, и более десятка татуировок стали товарным знаком его бренда (особенно слово salt , вышитое на его костяшках). Мы оба были немедленно впечатлены воздушной и просторной планировкой Ephemeral площадью 1800 квадратных футов – идеальной для социального дистанцирования, а также сохранения заметной степени конфиденциальности – и пятью отдельными артистическими станциями, спроектированными бруклинской фирмой All-Day Breakfast. .
Авторская свежая татуировка Фото: Предоставлено Лорой НилсонИз пяти художников, которые в настоящее время работают в штате, Густи, назначенный мной художник, был единственным мужчиной – удивительно противоположное обычному преобладанию мужчин в большинстве тату-студий. («Разнообразие, равенство и инклюзивность – это то, к чему мы относимся очень серьезно», – сказал мне Сахай ранее.) Когда мы завершили мой дизайн и обсудили процесс, Густи кивнул, что большинство его клиентов в Ephemeral были новичками, как и я. Проработав художником последние пять лет, он сказал, что чернила Ephemeral (в настоящее время доступны только в черном цвете) требуют немного более медленного движения во время нанесения, что было единственной заметной разницей, которую он заметил.Сам процесс заживления также занимает немного больше времени – в среднем от четырех до шести недель, в зависимости от размера и расположения.
Менее чем за 20 минут у меня была свежая новая татуировка и бесплатный набор для ухода, который я мог принести домой – удивительное преимущество по сравнению с большинством студий, подтвердил Дино.