Исцеляющие раны и перфузионный оксиметр, новый скин-подобный датчик может отображать уровни кислорода в крови

Чувствительный к коже оксиметр: новый гибкий датчик, разработанный инженерами Калифорнийского университета в Беркли. Он может отображать уровень кислорода в крови на больших участках кожи, тканей и органов. В конце концов, это может дать врачам новый способ мониторинга заживления ран в режиме реального времени.

Оксиметр всегда подключен к жесткому и громоздкому датчику зажима для пальца. Новое устройство было изучено в Калифорнийском университете. Это совершенно новый инструмент, способный отображать уровни кислорода в крови, отслеживая заживление ран в режиме реального времени. Яссер Хан, аспирант по электротехнике и компьютерным наукам в Калифорнийском университете в Беркли, сообщает, что команда исследователей хотела отойти от этого и показать, что оксиметры могут быть легкими, тонкими и гибкими.

 

Заживление ран новым чувствительным к коже оксиметром

Датчик, как описывает официальная публикация (ссылка в конце статьи), изготовлен из органической электроники, напечатанной на гибком пластике, который формирует контуры тела. В отличие от оксиметров с кончиками пальцев, этот оксиметр может определять уровень кислорода в крови в девяти точках сетки и может располагаться в любом месте на коже. Исследователи утверждают, что его можно использовать для картирования оксигенации кожных трансплантатов или для наблюдения за кожей, чтобы контролировать уровень кислорода в пересаженных органах.

Ана Клаудия Ариас, профессор электротехники и компьютерных наук в Калифорнийском университете в Беркли, сообщает: «Все медицинские приложения, в которых используется мониторинг кислорода, могли бы использовать носимый датчик. Пациенты с диабетом, респираторными заболеваниями и даже апноэ во сне могут использовать датчик, который можно носить в любом месте для мониторинга уровня кислорода в крови 24/7.

 

Что нового в этом новом оксиметре? Как это может повлиять на заживление ран?

Обычный оксиметр использует светодиоды (светодиоды), чтобы пропустить через кожу красный и ближний инфракрасный свет, а затем определить, сколько света попадает на другую сторону. Красная, богатая кислородом кровь поглощает больше инфракрасного света, в то время как темная кровь с низким содержанием кислорода поглощает больше красного света. Датчики могут определять, сколько кислорода в крови благодаря соотношению проходящего света.

Лучшая работа этих оксиметров выполняется на частично прозрачных участках тела, таких как кончики пальцев или мочки ушей. Они могут измерять уровень кислорода в крови только в одной точке тела одновременно.

С 2014 года, когда команда аспирантов показала, что печатные органические светодиоды могут использоваться для создания тонких, гибких оксиметров для кончиков пальцев или мочек ушей, работа стала еще сложнее, разрабатывая способ измерения оксигенации в ткани с использованием отраженного света, а не проходящего света.

Сочетание этих технологий позволяет им разработать новый датчик, который может определять уровень кислорода в крови в любом месте тела. Новый датчик состоит из набора чередующихся красных и почти инфракрасных органических светодиодов и органических фотодиодов, напечатанных на гибком материале.

Они проверили уровень кислорода в крови на лбу добровольца, дышащего постепенно пониженными концентрациями кислорода, как будто он поднимался и поднимался на высоте. Они нашли, что это соответствовало тем, используя стандартный оксиметр кончика пальца.

Ясир Хан продолжает: «После трансплантации хирурги хотят измерить, что все части органа получают кислород. Если у вас есть один датчик, вы должны перемещать его для измерения оксигенации в разных местах. С помощью массива вы можете сразу узнать, есть ли точка, которая не лечит должным образом ». Это отличный способ следить за ранами и их заживлением, в конце концов.

 

ПРОЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Турникет: остановить кровотечение после огнестрельного ранения

Руководство по уходу за раной (часть 1) - обзор перевязки

3 наиболее распространенные ошибки при лечении ран, которые вызывают больше вреда, чем пользы

 

ИСТОЧНИКИ

Калифорнийский университет в Беркли

Наука

Исследовательская группа Ария

Вас также может заинтересовать