Микроимплантът измерва нивото на кислород в тъканите дълбоко под кожата в реално време

Устройството, което е по-малко по размер от средната калинка и се захранва от ултразвукови вълни, ще помогне

лекарите наблюдават състоянието на трансплантираните органи или тъкани. По този начин ще осигури ранно предупреждение за потенциални проблеми след трансплантация.

Освен това технологията отваря пътя засъздаване на различни миниатюрни сензори. Те ще могат да наблюдават други ключови биохимични маркери в тялото, като pH или въглероден диоксид. Един ден те ще осигурят на лекарите минимално инвазивни методи за наблюдение на биохимията във функциониращите органи и тъкани.

Използвайки ултразвукова технология в комбинация с интегрална схема, е възможно да се създадат сложни импланти, които проникват много дълбоко в тъканите, за да получат данни от органите, отбелязват учените.

Схема на кислороден имплант с размери 4,5 cmдължина и 3 см ширина. ΜLED, O2-чувствителен филм и оптичен филтър съставляват кислородния сензор и се управляват от интегрална схема (IC). Пиезоелектричният кристал преобразува електронния сигнал от IC в ултразвукови вълни, които могат безопасно да се предават през живата тъкан. Кредит: Калифорнийски университет, Бъркли, изображение на Soner Sonmezoglu.

Повечето методи за измерване на тъканната оксигенацияпредоставя информация само за това, което се случва на повърхността на тялото. Те се основават на електромагнитни вълни, които проникват само на няколко сантиметра под кожата или органната тъкан. Въпреки че има видове ядрено-магнитен резонанс, които предоставят информация за дълбокото насищане на тъканите с кислород, те отнемат много време и не предоставят данни в реално време.

Новият сензор е различен от пулсовите оксиметри,които се използват за оценка на насищането на кръвта с кислород. Докато те измерват съотношението на хемоглобина в кръвта, устройството измерва директно количеството кислород в тъканите.

Имплантът е с размери 4,5 см дължина и 3 см ширинаСъстои се от ΜLED, O2-чувствителен филм и оптичен филтър. Самото устройство се управлява от интегрална схема (IC). Пиезоелектричният кристал преобразува електронния сигнал от IC в ултразвукови вълни, които се предават безопасно през жива тъкан.

Едно от възможните приложения на сензора е наблюдениетотрансплантирани органи. Факт е, че няколко месеца след трансплантацията могат да възникнат съдови усложнения, които да доведат до дисфункция на присадката.

Прочетете още

Създадена е първата точна карта на света. Какво не е наред с всички останали?

НАСА разказа как ще доставят проби от Марс на Земята

Уран е получил статута на най-странната планета в Слънчевата система. Защо?