2024-06-16 15:45:00
WUHAN, 16 juin (Xinhua) — Une équipe de recherche chinoise a créé un mini capteur ultrasonique injectable pour la surveillance sans fil des signaux intracrâniens, offrant ainsi une option qui va au-delà des limites des instruments cliniques actuels.
L’étude a été récemment publiée dans la revue Nature.
Les données physiologiques sont des indicateurs utilisés pour déterminer l’état physiologique du corps humain, qui peuvent aider les médecins à diagnostiquer, traiter et détecter les maladies. L’obtention de données physiologiques précises concernant le corps humain, de manière sûre et stable, constitue depuis longtemps un objectif majeur dans le domaine de la surveillance médicale.
L’étude a noté que les instruments cliniques filaires actuels qui utilisent des sondes percutanées sont susceptibles de provoquer des infections et des complications chirurgicales potentielles, tandis que la mobilité des patients est également affectée.
L’équipe de recherche, dirigée par le professeur Zang Jianfeng de l’Université des sciences et technologies de Huazhong, a développé un capteur d’hydrogel métastructuré injectable, biorésorbable et sans fil pour la surveillance ultrasonique des signaux intracrâniens.
Selon l’étude, les capteurs sont des cubes de huit millimètres cubes, fabriqués à partir d’hydrogels biodégradables et sensibles aux stimuli et de colonnes d’air périodiquement alignées avec un spectre de réflexion acoustique spécifique.
Implantés dans l’espace intracrânien à l’aide d’une aiguille de ponction, les dispositifs peuvent se déformer en réponse à des changements environnementaux physiologiques, entraînant des changements de fréquence de pointe des ondes ultrasonores réfléchies qui peuvent être mesurées sans fil par une sonde à ultrasons externe.
Diverses catégories de données physiologiques telles que la pression intracrânienne, la température, les niveaux de pH et la vitesse du flux sanguin peuvent ainsi être obtenues.
L’invention est notamment composée de matériaux polymères biodégradables, qui se dégraderont dans l’organisme après environ un mois, sans qu’il soit nécessaire de les retirer, réduisant ainsi à la fois la douleur et le risque d’infection.
En outre, l’équipe de recherche a proposé un algorithme innovant capable de séparer efficacement les effets de couplage de la pression, de la température, des niveaux de pH et d’autres facteurs en analysant simultanément les données de changement de fréquence de plusieurs capteurs, afin d’obtenir une perception complète des environnements physiologiques complexes. .
L’équipe de recherche a noté que ces appareils offrent d’énormes avantages en réduisant la consommation d’énergie et en n’ayant aucun effet thermique. À l’avenir, ils pourront également être appliqués à d’autres parties du corps humain, promettant de fournir un nouveau modèle technologique pour le diagnostic et le traitement cliniquement intelligents. Article final
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