Американские учёные создали беспроводной кардиостимулятор, который растворяется в организме после истечения срока службы
Операция по его удалению не требуется.
В 2021 году исследователи из Северо-Западного университета и Университета Джорджа Вашингтона представили первый в мире растворяющийся кардиостимулятор. В 2022 году они доработали его, объединив с системой беспроводных нательных датчиков и блоком управления.
Устройство имеет толщину 0,25 миллиметра и весит меньше половины грамма. Оно работает без батареи. Энергия поступает с внешней антенны с помощью связи ближнего поля (NFC) — технологии беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, которая применяется в смартфонах для бесконтактных платежей.
Датчики на коже отслеживают температуру тела, уровень кислорода, дыхание, мышечный тонус, физическую активность и электрическую активность сердца. По этим данным вычисляется режим стимуляции. Информацию можно отправить в приложение и переслать лечащему врачу.
Для удаления или замены обычного кардиостимулятора требуется хирургическое вмешательство. Операция, как правило, безопасна, но она может вызвать инфекцию, разрыв и повреждение тканей, кровотечение и другие осложнения. Растворимый кардиостимулятор позволяет избежать такого риска. По словам профессора биомедицинской инженерии Игоря Ефимова, устройство также может облегчить жизнь новорождённым с пороками сердца, взрослым с болезнями, не позволяющими установить обычный кардиостимулятор, и другим пациентам, которым нужен временный кардиостимулятор.
От полезной практики к цифровому аскетизму: эволюция дофаминового голодания
Спасти нельзя оставить: судьба космической обсерватории Swift и аппарата LINK
Anthropic устроила сражение трех ИИ-агентов за сервер
Постоянство Хаббла: странные признаки изменчивости темной энергии
3D-визуализация топологии: строим расслоение Зейферта
Имитационное моделирование простыми словами: суть метода и где он применяется
Зонд миссии к Плутону вышел из спячки почти в 6 миллиардах миль от Земли
ИИ-рентген: интеллектуальная диагностика печатных плат с помощью нейросетей