Új kiadványok
Amerikai tudósok vezeték nélküli szívet teszteltek
Utolsó ellenőrzés: 30.06.2025

Minden iLive-tartalmat orvosi szempontból felülvizsgáltak vagy tényszerűen ellenőriznek, hogy a lehető legtöbb tényszerű pontosságot biztosítsák.
Szigorú beszerzési iránymutatásunk van, és csak a jó hírű média oldalakhoz, az akadémiai kutatóintézetekhez és, ha lehetséges, orvosilag felülvizsgált tanulmányokhoz kapcsolódik. Ne feledje, hogy a zárójelben ([1], [2] stb.) Szereplő számok ezekre a tanulmányokra kattintható linkek.
Ha úgy érzi, hogy a tartalom bármely pontatlan, elavult vagy más módon megkérdőjelezhető, jelölje ki, és nyomja meg a Ctrl + Enter billentyűt.

Az új találmány szerzői szerint a műszívvel vagy kiegészítő vérpumpával rendelkező betegek az új rendszer segítségével a korábbinál nagyobb mozgásszabadságra tehetnek szert.
A Washingtoni Egyetem és a Pittsburghi Egyetem Orvosi Központjának (UPMC) kutatói egy vezeték nélküli energiaellátó rendszert teszteltek egy kereskedelmi forgalomban kapható kamrai asszisztens eszközzel (VAD) együtt.
A Szabadon Tartományú Rezonáns Elektromos Energiaellátás (FREE-D) nevű projektet Joshua Smith vezeti, aki az Inteltől érkezett a Washingtoni Egyetemre, ahol több évet töltött egy földfelszíni energiaátviteli rendszeren végzett munkával.
Egy olyan technológiáról beszélünk, amely a vevő és adó tekercsek rezonanciafrekvenciájának és egyéb paramétereinek beállításával lehetővé teszi az elektromos energia közepes távolságokra (több tíz centiméter - méter) történő nagy hatásfokú továbbítását.
Kardiológusok korábban már kísérleteztek induktív tápegységekkel a szívpumpa implantátumhoz, megszabadulva a bőrön áthaladó vezetékektől (amelyek fertőzési átjárót jelentenek, növelve a szövődmények kockázatát). Az egyszerű technológiák (mint például a vezeték nélküli elektromos fogkefékban használtak) azonban csalódást okoztak az orvosoknak – az átviteli tartomány néhány milliméter volt, és mellékhatásként szükségtelen szövetmelegedés jelentkezett.
A mechanikus szív a körben látható, a háttérben pedig a teljes vezeték nélküli áramátviteli lánc látható (fotó: Washingtoni Egyetem).
Smith rendszere kiküszöböli ezeket a hiányosságokat. Két pár tekercsből áll. Az első (a fenti képen jobb oldalon) az elektromos hálózathoz csatlakozik, és energiát továbbít a második tekercsnek (középen), amely elméletileg a beteg ruházatára helyezhető.
Ez a második tekercs tölti a személy által viselt puffer akkumulátort (ami az üzemidő meghosszabbításához szükséges), és árammal látja el egy másik, kisebb adótekercset is. Ez már energiát továbbít egy nagyon kicsi (mindössze 4,3 cm átmérőjű) vevőtekercsnek (a képen bal oldalon), amely az emberi testben található, és a mesterséges szívhez, valamint a belső puffer akkumulátorhoz van csatlakoztatva.
A berendezést eddig laboratóriumi környezetben tesztelték. A tekercseket egy asztalra helyezték, és a hozzájuk csatlakoztatott VAD-készüléket egy bögre folyadékban működtették. A Washingtoni Egyetem sajtóközleménye szerint az energiaátvitel megbízható volt, körülbelül 80%-os hatásfokkal.
A projekt szerzői a jövőben a következő képet látják. Több adótekercset kellene felszerelni a beteg nappalijában vagy dolgozószobájában – a falakba, a mennyezetbe, az ágy alá és a székbe. Ezeknek szinte folyamatos akkumulátortöltést kellene biztosítaniuk a szívritmus-szabályozóval ellátott személy számára. A töltéshez nem kell konnektorhoz csatlakoztatni őket.
Egy speciálisan felszerelt szobában egy műszívvel vagy kamrai segédeszközzel rendelkező beteg szabadabban élhet és dolgozhat, mint a régebbi rendszerekkel, amelyekben az implantátum működése teljes mértékben egy olyan akkumulátortól függ, amelyet rendszeresen csatlakoztatni kell a hálózathoz (illusztráció: Pramod Bonde, University of Pittsburgh Medical Center).
Ugyanakkor a belső akkumulátornak lehetővé kell tennie, hogy a személy akár két órán keresztül biztonságosan tartózkodhasson a táplálótekercsek hatókörén kívül, mellény nélkül. Ez lehetővé teszi a beteg számára például a fürdést.
A tudósok a rendszer első tesztjeinek eredményeit az Amerikai Mesterséges Belső Szervek Fejlesztéséért Társaság (ASAIO) éves konferenciáján mutatták be, ahol díjat kaptak a mesterséges szívek területén végzett legígéretesebb kutatásért.
A prototípus készítőinek következő lépése egy kísérleti állatba beültetett mesterséges szív vezeték nélküli tápegységének tesztelése.