この装置は平均的なてんとう虫よりもサイズが小さく、超音波を動力源とするもので、
さらに、テクノロジーは次のような道を切り開きます。さまざまな小型センサーを作成します。 pH や二酸化炭素など、体内の他の重要な生化学マーカーを監視できるようになります。彼らはいつか医師たちに、機能している臓器や組織内の生化学をモニタリングするための侵襲性を最小限に抑えた方法を提供するでしょう。
超音波技術を集積回路と組み合わせて使用すると、組織の非常に深くまで浸透して臓器からデータを取得する複雑なインプラントを作成できると科学者らは指摘しています。
4.5cmの酸素インプラントの図長さ3cm幅。 ΜLED、O2に敏感なフィルム、光学フィルターが酸素センサーを構成し、集積回路(IC)によって制御されます。圧電結晶は、ICからの電子信号を超音波に変換し、生体組織を安全に通過させることができます。クレジット:カリフォルニア大学バークレー校、SonerSonmezogluによる画像。
組織の酸素化を測定するほとんどの方法体の表面で何が起こっているかに関する情報のみを提供します。これらは、皮膚または臓器組織の下数センチメートルのみを透過する電磁波に基づいています。深部組織の酸素飽和度に関する情報を提供する磁気共鳴画像法もありますが、時間がかかり、リアルタイムのデータは得られません。
新しいセンサーはパルスオキシメーターとは異なり、血中酸素飽和度を評価するために使用されます。血液中のヘモグロビンの割合を測定する一方で、この装置は組織内の酸素の量を直接測定します。
インプラントのサイズは長さ4.5cm、幅3cmです。ΜLED、O2感応フィルム、光学フィルターで構成されています。デバイス自体は集積回路 (IC) によって制御されます。圧電結晶は、IC からの電子信号を超音波に変換し、生体組織を安全に伝達します。
センサーの1つの可能なアプリケーションは監視です移植された臓器。事実、移植後数ヶ月で血管合併症が発生し、移植片の機能不全につながる可能性があります。
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