Abhilfe schafft das Gerät, das kleiner als ein durchschnittlicher Marienkäfer ist und mit Ultraschallwellen betrieben wird
Darüber hinaus ebnet die Technologie den Weg fürErstellen einer Vielzahl von Miniatursensoren. Sie werden in der Lage sein, andere wichtige biochemische Marker im Körper zu überwachen, beispielsweise den pH-Wert oder Kohlendioxid. Sie werden Ärzten eines Tages minimalinvasive Methoden zur Überwachung der Biochemie in funktionierenden Organen und Geweben zur Verfügung stellen.
Mithilfe der Ultraschalltechnologie in Kombination mit einem integrierten Schaltkreis sei es möglich, komplexe Implantate herzustellen, die sehr tief in das Gewebe eindringen, um Daten von Organen zu erhalten, stellen die Wissenschaftler fest.
Diagramm eines Sauerstoffimplantats mit einer Größe von 4,5 cmLänge und 3 cm breit. ΜLED, O2-empfindlicher Film und optischer Filter bilden den Sauerstoffsensor und werden von einem integrierten Schaltkreis (IC) gesteuert. Der piezoelektrische Kristall wandelt das elektronische Signal vom IC in Ultraschallwellen um, die sicher durch lebendes Gewebe übertragen werden können. Bildnachweis: University of California, Berkeley, Bild von Soner Sonmezoglu.
Die meisten Methoden zur Messung der Gewebesauerstoffversorgunggeben nur Aufschluss darüber, was an der Körperoberfläche passiert. Sie basieren auf elektromagnetischen Wellen, die nur wenige Zentimeter unter die Haut oder das Organgewebe eindringen. Obwohl es Arten der Magnetresonanztomographie gibt, die Informationen über die Sauerstoffsättigung des tiefen Gewebes liefern, nehmen sie viel Zeit in Anspruch und liefern keine Echtzeitdaten.
Der neue Sensor unterscheidet sich von Pulsoximetern,die zur Beurteilung der Blutsauerstoffsättigung verwendet werden. Während sie den Hämoglobinanteil im Blut messen, misst das Gerät direkt die Sauerstoffmenge im Gewebe.
Das Implantat ist 4,5 cm lang und 3 cm breitBestehend aus ΜLED, O2-empfindlicher Folie und optischem Filter. Das Gerät selbst wird von einem integrierten Schaltkreis (IC) gesteuert. Der piezoelektrische Kristall wandelt das elektronische Signal vom IC in Ultraschallwellen um, die sicher durch lebendes Gewebe übertragen werden.
Eine mögliche Anwendung des Sensors ist die Überwachungtransplantierte Organe. Tatsache ist, dass einige Monate nach der Transplantation Gefäßkomplikationen auftreten können, die zu einer Funktionsstörung des Transplantats führen.
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