В Сибири нашли способ снизить стоимость кардиостимуляторов
Ученые из ИНХ СО РАН при содействии компании «Элестим-кардио» — ведущего российского производителя кардиостимуляторов, — провели изыскания и смогли применить передовую технологию химического осаждения металлорганических соединений (MOCVD) для нанесения тонкого слоя платины или иридия на электрод из более дешевого сырья. В рамках испытаний новые изделия показали способность без потери свойств совершать 315 миллионов импульсов (эквивалент десятилетнему сроку службы готового устройства). Как сообщает портал «Наука в Сибири», исследование частично финансировалось из гранта Российского научного фонда.
Огромное количество людей страдает от различных патологий сердечно-сосудистой системы и при некоторых из них жизнь пациента невозможна без специального устройства, контролирующего сердечный ритм — электрокардиостимулятора. Одна из самых его дорогих и сложных в производстве деталей — электроды, которые вживляются непосредственно в сердечную мышцу. В данный момент на территории РФ они не изготавливаются.
Технологически наиболее трудная задача при их создании заключается в обеспечении максимальной площади контакта наконечника с живой тканью. Это необходимо, чтобы электрический импульс необходимой мощности гарантированно привел мышечную ткань в движение, но при этом не повредил клетки. Сейчас концы электродов представляют из себя цилиндры и сферы, однако в будущем планируется изготовление контактов более сложной формы, вплоть до фрактальной — по образцу цветной капусты.
Читайте также
- Xiaomi представила маршрутизатор Redmi Router AX5400 с чипом Qualcomm
- Western Digital повысила цены на флеш-память NAND — это следствие загрязнения производства в январе
- 4 вида вооружения, которые отправили в Европу из-за Украины, но никогда не испытывали в деле
- Twitter позволит вешать ярлыки на ботов, чтобы люди могли отличать их от живых пользователей
- Найдена загадочная "невидимая" черная дыра: космическая аномалия
- Новая статья: Обзор игрового 4K-монитора ASUS TUF Gaming VG28UQL1A: лучше поздно, чем никогда