导管集成的碎片微电子技术用于低压消光和最小侵入性传感.
Mengfei Xu1,2, Ziliang Song3, Quan Peng1,2
1National Key Laboratory of Advanced Micro and Nano Manufacture Technology, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China.
ACS sensors
|April 7, 2025
概括
这项研究介绍了低压脉冲场切除 (PFA) 使用碎片微电极用于心房的治疗. 这种新的导管设计通过选择性向心脏组织,提高了切除深度和安全性.
科学领域:
- 心脏电生理学 心脏电生理学
- 生物医学工程 生物医学工程
- 医疗设备创新 医疗设备创新
背景情况:
- 脉冲场切除 (PFA) 是用于心房动的射频切除的更安全的替代方案.
- 目前的PFA方法使用高电压,缺乏集成的传感能力.
- 现有的毫米尺度电极是刚性的,并根据射频消光技术进行了调整.
研究的目的:
- 开发一种新的低压PFA系统,使用碎形微电子和生物医学导管.
- 将电极与组织接触检测和心电图记录集成到PFA导管中.
- 为了提高PFA的安全性和有效性,用于临床转化.
主要方法:
- 结合碎形微电子与PFA的生物医学导管.
- 使用低电压电脉冲 (300V) 具有碎形电极配置.
- 通过电压映射和电动节奏,对活着的 beagles 进行体内除实验.
主要成果:
- 碎形配置在300V时增加了38.6%的剥离深度,这与当前的高压方法相比是显著的改进.
- 在 beagles 中成功地证明了电导的阻塞.
- 提供了选择性心肌细胞切除没有神经或血管损伤的第一个证据.
结论:
- 开发的低压PFA系统与碎形微电极提供了更高的效率和安全性.
- 这项技术通过节省非标组织,显著提高了PFA的安全性.
- 这些发现支持这种创新的PFA方法在心脏电生理学中的临床转化.


