我國科研人員在心臟里建起一座生理性“發電站”
7月18日,記者從武漢大學人民醫院獲悉,該院推進交叉融合創新,組建聯合研究團隊探索出超微型、可自供電的一體化柔性壓電納米發電機,應用于心臟希氏束生理性起搏。這項研究成果,探析了自供電技術用于心臟希氏束生理性起搏,防治心動過緩的臨床應用前景。武漢大學人民醫院心血管醫院江洪教授、余鋰鐳教授團隊與武漢大學人民醫院特聘教授國世上教授團隊,共同開展的上述創新研究,并在國際學術期刊《納米能源》在線發表。 作為嚴重心動過緩患者的“救命神器”,心臟起搏器是植入體內的電子治療設備,通過釋放電池電能,借助植入到心肌的電極來激活心肌細胞,以治療嚴重心動過緩等相關疾病。 1958年第一臺心臟起搏器植入人體以來,目前全球約有300萬人使用心臟起搏器,每年約有60萬患者接受心臟起搏器植入,并以每年15%的速度增長。現行通用的心臟起搏器,依靠純鋰電池發電,電池體積較大,電池耗盡后,還需重新手術更換。 心臟起搏技術研發,從最早只要滿足能夠使心臟跳動,......閱讀全文
我國科研人員在心臟里建起一座生理性“發電站”
7月18日,記者從武漢大學人民醫院獲悉,該院推進交叉融合創新,組建聯合研究團隊探索出超微型、可自供電的一體化柔性壓電納米發電機,應用于心臟希氏束生理性起搏。這項研究成果,探析了自供電技術用于心臟希氏束生理性起搏,防治心動過緩的臨床應用前景。武漢大學人民醫院心血管醫院江洪教授、余鋰鐳教授團隊與武漢
摩擦納米發電機首次利用呼吸產生的電能驅動心臟起搏器
植入式醫療器件如心臟起搏器,在當今臨床醫學領域中占據了重要的地位,它極大地改善了患者的癥狀和生活質量,具有顯著的社會價值和經濟價值。作為新興的醫療器械發展方向,植入式醫療器件仍然面臨許多問題亟待突破,首先就是長效能源供給問題。現階段植入式器件主要依靠電池供電,工作壽命有限,一旦電池耗盡,病人不得
應用光遺傳學技術為猝死高危人群裝上“光控”救命開關
惡性室性心律失常患者,往往會因心臟交感神經活性過高而隨時都有發生猝死的風險。如能在此類患者體內植入一個無線光遺傳學刺激儀,當感覺心臟不適時,患者可自行使用智能手機的藍牙打開刺激儀開關,迅速抑制過度活躍的心臟交感神經系統,提前阻斷惡性心律失常的發生,從而挽救生命。 武漢大學人民醫院心血管內科江洪
我國學者聯合研制了共生型心臟起搏器
中國科學院北京納米能源與系統研究所王中林和李舟領導的研究團隊與北京市生物醫學工程高精尖創新中心和海軍軍醫大學的研究者聯合研制了共生型心臟起搏器(SPM, symbiotic cardiac pacemaker),它可以從心臟跳動中獲取能量,為起搏器自身提供電能。SPM的能量收集部分為植入式摩擦電
微型納米發電機問世-心臟跳動可發電
一種微型“納米發電機”可植入體內,從心臟跳動獲得能量,向動物活體內植入的傳感器提供電能。 近日,科學家最新研究顯示,一種微型“納米發電機”可植入體內,從心臟跳動獲得能量,向動物活體內植入的傳感器提供電能,為體內低血糖等多種疾病狀況進行早期預警。 目前,科學家已成功地將“
王中林李舟詳解新型心臟起搏器:只要能動就能發電
單根氧化鋅納米線發電機示意圖。上圖為沒有彎曲時的情況,電路中沒有電流。下圖為彎曲氧化鋅線的時候,電路中有電流流過。 7月27日,大連的吳女士一晚竟昏厥4次,送往醫院檢查才知道:心臟起搏器電池沒電,20年前裝的起搏器“罷工”了。 吳女士是不幸的,等待她的將是手術更換起搏器,這需要不
心臟起搏器的原理
脈沖發生器定時發放一定頻率的脈沖電流,通過導線和電極傳輸到電極所接觸的心肌(心房或心室),使局部心肌細胞受到外來電刺激而產生興奮,并通過細胞間的縫隙連接或閏盤連接向周圍心肌傳導,導致整個心房或心室興奮并進而產生收縮活動。需要強調的是,心肌必須具備有興奮、傳導和收縮功能,心臟起搏方能發揮其作用。
心臟起搏器的簡介
心臟起搏器是一種植入于體內的電子治療儀器,通過脈沖發生器發放由電池提供能量的電脈沖,通過導線電極的傳導,刺激電極所接觸的心肌,使心臟激動和收縮,從而達到治療由于某些心律失常所致的心臟功能障礙的目的。1958年第一臺心臟起搏器植入人體以來,起搏器制造技術和工藝快速發展,功能日趨完善。在應用起搏器成
壓電納米帶從器官運動中產生能量
一項研究發現,壓電納米帶可以從自然的器官運動中產生足夠的能量提供給植入的生物醫學裝置。可植入電子設備,諸如起搏器、心臟監視器和神經刺激裝置,是由壽命有限的而且可能需要手術更換的電池供能的。為了開發一種為可植入裝置供能的新方法,John A. Rogers及其同事構建了使用在塑料薄膜上的鋯
王中林:納米發電機三五年內可為小型電子設備供電
美國佐治亞理工大學學院材料科學和工程系教授王中林領導的研究團隊表示,經過長達5年的研發,他們制造的納米發電機能夠給傳統的小型電子設備提供電力,點亮一臺小型液晶顯示屏(LCD)。據美國物理學家組織網報道,這種納米發電機使用一排纖細的納米線從周圍環境中收集機械能,然后將其轉化為電能,給電子設備提供電
心臟起搏器的系統組成
人工心臟起搏系統主要包括兩部分:脈沖發生器和電極導線。常將脈沖發生器單獨稱為起搏器。起搏系統除了上述起搏功能外,尚具有將心臟自身心電活動回傳至脈沖發生器的感知功能。 起搏器主要由電源(亦即電池,現在主要使用鋰-碘電池)和電子線路過程,能產生和輸出電脈沖。 電極導線是外有絕緣層包裹的導電金屬線
心臟起搏器的系統組成
人工心臟起搏系統主要包括兩部分:脈沖發生器和電極導線。常將脈沖發生器單獨稱為起搏器。起搏系統除了上述起搏功能外,尚具有將心臟自身心電活動回傳至脈沖發生器的感知功能。 起搏器主要由電源(亦即電池,現在主要使用鋰-碘電池)和電子線路過程,能產生和輸出電脈沖。 電極導線是外有絕緣層包裹的導電金屬線
心臟起搏器的原理簡介
脈沖發生器定時發放一定頻率的脈沖電流,通過導線和電極傳輸到電極所接觸的心肌(心房或心室),使局部心肌細胞受到外來電刺激而產生興奮,并通過細胞間的縫隙連接或閏盤連接向周圍心肌傳導,導致整個心房或心室興奮并進而產生收縮活動。需要強調的是,心肌必須具備有興奮、傳導和收縮功能,心臟起搏方能發揮其作用。
壓電納米定位介紹
疊堆型壓電促動器是利用縱向壓電效應將電能轉化為位移動力等機械能的陶瓷元件,采用高應變率的壓電陶瓷材料,以及獨有的元件結構設計,外形更小,形狀各異,造型豐富,應用范圍涵蓋各種裝置的精密定位或驅動源等,用途廣泛。基于他們的設計,非常適合易于集成到特定的客戶系統中。它們外部表面是由一個靈活的絕緣材料構
與韓國國家研究基金會合作研究項目初審結果發布
經過公開征集,國家自然科學基金委員會(NSFC)共收到與韓國國家研究基金會(NRF)合作研究項目申請25項。經初步審查并與韓方核對清單,確定有效申請15項。現將通過初審的項目公布如下:序號科學部項目名稱中方申請人韓方申請人編號中方單位名稱韓方單位名稱15151101238低成本、高能量
納米技術廣泛應用于能源創新
能量小球:透射電子顯微鏡拍攝的氧化鈦(淺色)和硫(深色)的納米結構。 對水泥納米性質的了解可以改進水泥制作工藝,減少二氧化碳排放。 納米級發電機:用摩擦和靜電來獲得電能。 自從1990年納米科學技術正式誕生以來,這項將微觀領域操作到0.1~100nm的高新技術在材料學、動力學、生物醫藥學和
2023年度湖北省科學技術獎復評第一批專家名單公布
現公布第一批參加2023年度湖北省科學技術獎復評的專家名單(按姓氏筆畫排名)。青年科技創新獎王發洲、王航宇、呂建新、向欣、劉忠純、劉勝、張永清、張明昌、張臻悅、陳學東?、侯德富、倪紅衛、殷戰、高翅、焦玉勇、廖伯壽、薛強自然科學獎馬丁、馬騰、王濤、文勁宇、孔令偉、石正麗、田小海、畢永紅、呂一兵、呂永鋼
心臟起搏器的常見故障
? ? ? ? 常見故障及處理 通常表現為無刺激信號、不能奪獲或不能感知。 (1)無刺激脈沖 可能有下列常見原因之一: 1)如放置磁鐵后可解決問題,則其原因多半是過感知或使用了正常的一些起搏功能如滯后。前者多由于電磁干擾、肌電位、交叉感知或T波過感知等引起,應降低感知靈敏度,而后者無需處理。
心臟起搏器治療應用要點總結
20世紀中期,心臟外科的快速發展促生了應用人工方式刺激心肌的需求。最初的心肌刺激裝置是大型的外部設備,技術的發展使得電子線路開始微型化,最終這些大型的外部裝置演變成了完全可植入裝置。目前,該領域的技術仍在不斷進步,例如近年來的無線起搏器。 PART 1 心臟起搏器 在本綜述的第一部分中,作
波士頓科學公司所屬心臟起搏器公司對植入式心臟起搏器主動召回
波科國際醫療貿易(上海)有限公司報告,由于發現特定批次起搏器存在序列號重復,生產商波士頓科學公司所屬心臟起搏器公司Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation, a wholl
柔性摩擦電發電機在美誕生
美國佐治亞理工學院的一個科研組日前稱,他們開發了一種透明的柔性摩擦電發電機,能利用走路時的機械能發電。摩擦電是自然界最常見的現象之一,因為很難收集利用而被忽略。 他們開發的發電機通過聚酯纖維薄片與聚二甲基硅氧烷(PDMS)薄片的摩擦來產生電力。當摩擦發生時,兩層聚合物薄膜之間產生電荷分離并
納米發電機:“最后一米”怎么走
2012年12月的一天深夜,中科院外籍院士王中林收到了一封來自英國的郵件。郵件通知他因“自充電能源包一步實現能量的產生和儲存”而入選國際知名英國科學網站“物理世界”的“2012年度十大科學突破”。 2005年,為了解決納米器件的供電問題,王中林開始研究納米發電機,一年后實驗成功,并在《科學》雜
心臟起搏器Ⅱa類適應證包括哪些?
1)竇房結功能不全者①竇房結功能障礙導致心率3秒者,要考慮植入永久性心臟起搏器。 心動過速的起搏治療僅限于導管消融和(或)藥物治療失敗,或不能耐受藥物副作用且反復發作的室上速患者。 高危的長QT綜合征患者。 以下心衰患者可植入CRT或CRT–ICD:①左室射血分數≤35%,完全性左束支傳導
納米發電機-新時代的變革?
納米發電機,是基于規則的氧化鋅納米線的納米發電機,是在納米范圍內將機械能轉化成電能,是世界上最小的發電機。目前納米發電機可以分為3類。 一類是壓電納米發電機,壓電納米發電機是利用特殊納米材料(氧化鋅)的壓電性能與半導體性能,把彎曲和壓縮的機械能轉變為電能的微型發電機。一類是摩擦納米發電機,摩擦
王中林小組首次實現高功率納米發電機驅動常規電子器件
中國科學院外籍院士、美國佐治亞理工學院王中林領導的研究小組,首次研發出一系列基于壓電納米材料的大功率納米發電機(Nanogenerator),輸出電壓達2~3伏,并將其首次成功應用于驅動常規電子器件。這一系列最新進展的3篇論文分別發表在7月和10月出版的美國《納米快報》和英國的《自然—通訊》上。
余洪猛:鼻科醫學的不懈“攀登者”
余洪猛(中)在為患者進行手術。?受訪者供圖 “目前,我們在鼻咽癌外科的診治水平已經走在了世界前列。” 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院副院長余洪猛在鼻科摸爬滾打了幾十年,親眼見證了這一學科在中國的發展歷程。“耳鼻喉領域就像一個寶庫,有很多我感興趣的地方,也有很多值得挖掘之處。”鼻咽癌須全方位
中國科學家研發由心臟跳動供能的起搏器
心臟起搏器拯救了無數人的生命,它能夠確保心臟以規律的節奏跳動。然而,已有的起搏器并非完美的。它們最大的缺點是電池只能持續使用5年,而到了這個時間點就必須通過外科手術來替換。這種手術過程會使患者面臨著感染、出血和其他并發癥的風險。這就是為什么幾十年來科學家一直試圖延長心臟起搏器的電池壽命。近日,上
大腦和心臟起搏器的關鍵調控因子
? 目前,生物學家發現,T型鈣通道的一個胞外域turret區,可改變心臟和腦細胞的電化學信號。了解這些區域如何發揮作用,將有助于研究人員最終開發出治療癲癇、心血管疾病和癌癥的一類新藥。??? 這項研究來自于滑鐵盧大學,發表在2014年4月25日的《Journal of Biological Chem
“心系列”開啟國產心臟起搏器新征程
3月26日,上海胸科醫院,一臺“心系列”雙腔起搏器被植入一名病竇綜合征病人。整個手術僅耗時 45分鐘,患者術后身體恢復良好,第三天便出院回家。 除了上海,湖北、廣東、山東、陜西、浙江等國內多家醫院,都首次采用了“心系列”起搏器,治療心動過緩的病人,幫助患者恢復正常生活。 而這款“心系列”起
黃岡首例無導線心臟起搏器成功植入
近日,黃岡地區首例Micra無導線心臟起搏器植入術在大別山區域醫療中心順利完成,標志著黃岡市中心醫院率先引領黃岡地區進入起搏器植入“無線時代”,該技術將為大別山地區“慢心率”患者帶來福音。患者67歲的龍某因頭暈乏力、胸悶氣短等不適癥狀,在家人的陪同下來到大別山區域醫療中心心血管內科就醫。入院完善相關