使用整体支架作为活跃的可植入生物传感器检测血栓
Mahmut Talha Kirimi1, Daniel Hoare2, Michael Holsgrove3
1Centre for Medical and Industrial Ultrasonics, James Watt School of Engineering, University of Glasgow, Glasgow, G12 8QQ, UK.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|February 11, 2024
概括
研究人员开发了一种智能支架,能够检测血管阻塞. 将支架金属化产生电极,可以测量电阻变化,可靠地感知血栓和潜在的复缩.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 心血管研究研究心血管研究
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 心血管疾病通常涉及血管阻塞,需要通过皮肤冠状动脉干预放置支架.
- 支架部署后的并发症,如缩和血栓形成,仍然是重大的临床挑战.
- 目前的支架缺乏综合监测功能,以早期检测并发症.
研究的目的:
- 开发一种"智能"支架,能够在支架部署后检测支架周围的物质积累.
- 调查选择性金属化非导电性支架作为集成感应电极的使用.
- 评估支架检测血栓形成和监测血管状况的能力.
主要方法:
- 非导电性支架的选择性金属化,以创建功能性电极.
- 测量电阻在电极上的变化,以检测材料积累.
- 测试支架的传感能力,使用血块来模拟血栓形成.
- 检测传感机制的验证与出的大动脉组织.
主要成果:
- 金属化支架成功检测出不同程度的阻塞.
- 在血液凝块存在的情况下,观察到电阻的可重复增加 (16% +/-3%).
- 血栓的检测是统计学上显著的 (p = 0.009,n = 9) 即使被大动脉包围.
- 金属化技术已成功应用于商业上可用的支架.
结论:
- 选择性金属化支架可以创建有效的电极来检测血管封闭.
- 这种智能支架技术为实时监测支架性能提供了一个有希望的方法.
- 开发的传感方法可以适应各种医疗植入物,有可能改善患者的治疗结果.


