Malmö University Publications
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Nanoimprint lithography-based antimicrobial surfaces for urinary catheters with wireless biofilm monitoring
Malmö University, Faculty of Health and Society (HS), Department of Biomedical Science (BMV).ORCID iD: 0000-0001-7997-2344
Show others and affiliations
(English)Manuscript (preprint) (Other academic)
National Category
Biomedical Laboratory Science/Technology
Identifiers
URN: urn:nbn:se:mau:diva-78874OAI: oai:DiVA.org:mau-78874DiVA, id: diva2:1988633
Available from: 2025-08-13 Created: 2025-08-12 Last updated: 2025-09-01Bibliographically approved
In thesis
1. Nanoimprint Lithography-Based Bioelectronics
Open this publication in new window or tab >>Nanoimprint Lithography-Based Bioelectronics
2025 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

This thesis examines the versatility of nanoimprint lithography (NIL) for bioelectronic devices, highlighting its capability to fabricate finely tuned surface features on flexible substrates with high resolution and scalability. Two main application areas are addressed: sustainable energy harvesting and biomedical engineering.

In the first part, NIL-patterned gold electrodes were used to integrate biological photosynthetic elements, such as thylakoid membranes and chloroplasts,  for  light-to-electricity  conversion.  Microwell  surface modifications enhanced biocatalyst loading and electron transfer, while capacitive layers enabled simultaneous energy storage and delivery. The assembled photobioanodes, tested under ambient and artificial light, showed improved photocurrent and charge retention. Integration with enzyme-based biocathodes yielded stable, dual-function biosupercapacitors.

The second part focuses on infection control in urinary catheters. NIL was used to create bactericidal nanopatterns inspired by insect wings, physically disrupting bacterial membranes and reducing E. coli viability without antibiotics. A novel NIL method enabled the fabrication of patterned catheter inserts. Additionally, a wireless sensing system with embedded electrodes monitored the open circuit potential (OCP) as an indicator of bacterial adhesion, validated in urine, flow setups, and ex vivo wound models.

Overall,  this  work  highlights  NIL’s  potential  for  developing multifunctional, miniaturized, and flexible bio-devices for real-worldbiomedical and energy applications.

Abstract [sv]

Likt ett våffeljärn som formar smet till små fickor använder nanoimprintlitografi (NIL) tryck, värme och UV-ljus för att stämpla mycket små mönster på en yta. Resultatet blir inte en våffla, utan en smart yta som kan påverka ljus, elektricitet – och till och med levande celler. I denna avhandling visar jag hur vi kan använda tekniken för att skapa naturinspirerade lösningar, från grön energi till medicinska produkter som hjälper till att bekämpa infektioner.

För att ta vara på ljuset omkring oss har vi tittat på hur växter fångar in solljus. Vi tog ut delar av växter som används i fotosyntesen och satte fast dem på guldytor med hjälp av mikroskopiska mönster skapade med NIL. Dessa mönster gav bättre kontakt och större yta. Genom att också lägga till ett lager som kan lagra el skapade vi en elektrod som både kan producera och spara energi när den utsätts för ljus. Tester visade att den fungerar både i solljus och inomhusbelysning – vilket kan leda till små, bärbara sensorer som drivs av vanligt ljus omkring oss.

Men NIL-tekniken kan också hjälpa till inom sjukvården. Katetrar, som används till exempel vid urinvägsproblem, får ofta bakterier på sig som bildar biofilm – en hal och slemmig beläggning som är svår att få bort och kan leda till infektioner. Istället för att använda antibiotika eller kemikalier hämtade vi inspiration från naturen. Insektsvingar och hajhud har ytor med små piggar som kan döda bakterier direkt vid kontakt. Vi skapade liknande ytor med NIL, och lyckades överföra dem till de böjda ytorna på katetrar. Vi satte även in små elektroder i katetrarna för att känna av om bakterier börjar växa. Samma metod testades också i sårmodeller, för att se om man kan upptäcka infektioner i realtid.

Tillsammans visar dessa projekt hur NIL-teknik kan användas för att lösa verkliga problem – både för att ta fram ren energi och för att förbättra vår hälsa. Det är en flexibel och kostnadseffektiv metod som kan göra nytta på många olika områden.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Malmö University Press, 2025. p. 96
Series
Malmö University Health and Society Dissertations, ISSN 1653-5383, E-ISSN 2004-9277 ; 2025:10
National Category
Biomedical Laboratory Science/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:mau:diva-78867 (URN)10.24834/isbn.9789178776641 (DOI)978-91-7877-663-4 (ISBN)978-91-7877-664-1 (ISBN)
Public defence
2025-09-12, Room AS: E002, Faculty of Health and Society, Malmö University, Malmö, 13:00 (English)
Opponent
Supervisors
Note

Paper IV in dissertation as manuscript. Not included in the full text online.

Available from: 2025-08-13 Created: 2025-08-12 Last updated: 2025-08-22Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

Authority records

Genevskiy, Vladislav

Search in DiVA

By author/editor
Genevskiy, Vladislav
By organisation
Department of Biomedical Science (BMV)
Biomedical Laboratory Science/Technology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 499 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf