В MIT разработали ультразвуковой пластырь для контроля внутренних органов

Крошечное устройство выявляет ранние признаки острой печеночной и почечной недостаточности. Исследование опубликовано в Science Advances.

Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) разработали небольшой ультразвуковой пластырь, который контролирует жесткость внутренних органов. Устройство, которое можно носить на коже, помогает выявлять признаки различных заболеваний, в том числе печеночной и почечной недостаточности или формирования солидных опухолей.

Устройство состоит из 128 пьезоэлектрических преобразователей, каждый из которых преобразует входящее электрическое поле в исходящие звуковые волны. Датчики имитируют зонды ультразвуковой эластографии, но, в отличие от традиционных крупных устройств, встроены в чип площадью 25 мм². 

Прототип устройства для постоянного мониторинга жесткости органов. Изображение: MIT

Датчик посылает ультразвуковые волны через кожу в тело, где волны отражаются от внутренних органов и возвращаются на наклейку. Рисунок отраженных волн соответствует жесткости органа, которую можно измерить и отследить с помощью устройства.

Из-за заболевания некоторые органы со временем могут затвердевать. С помощью этого носимого устройства мы можем непрерывно отслеживать изменения жесткости в течение длительных периодов времени, что крайне важно для ранней диагностики недостаточности внутренних органов.

Сюаньхэ Чжао, профессор машиностроения Массачусетского технологического института

В предварительных испытаниях на животных исследователи подтвердили, что пластырь в течение 48 часов контролирует жесткость органов и обнаруживает минимальные изменения, которые указывают на развитие заболевания. Ученые предлагают использовать устройство для мониторинга состояния пациентов после операции или трансплантации. «Если на ранней стадии выявлена ​​острая печеночная недостаточность, врачи могут немедленно принять меры, не дожидаясь, пока состояние станет тяжелым», — добавляет соавтор исследования Сяо-Чуань Лю.


Читать далее:

На Солнце растет пятно, которое видно с Земли невооруженным глазом

Посмотрите, как робот-гуманоид Boston Dynamics работает на автозаводе

Посмотрите на «обручальное кольцо Эйнштейна» из ранней Вселенной

На обложке: Прототип устройства для постоянного мониторинга жесткости органов. Изображение: MIT

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
2024 год стал самым жарким за полтора века: впервые превышен предел в 1,5°С
Наука
Юпитер оказался не таким, как считали ученые: открытие опровергает гипотезу о гиганте
Космос
Физики придумали, как найти новые измерения в пространстве
Наука
Посмотрите на первое фото кометы C/2024 G3 в России: она прилетает раз в 160 000 лет
Космос
Ученые нашли необычные частицы: их поведение невозможно объяснить обычной физикой
Наука
Байден запретит поставки ИИ-чипов в Россию: что ответила NVIDIA
Новости
300 млрд киловатт-часов: Китай строит крупнейшую в мире гидроэлектростанцию
Новости
Парниковые газы предложили хранить в стенах домов для борьбы с изменением климата
Наука
Ученые разгадали тайну, как древние птерозавры поднялись в воздух
Наука
Эксперимент показал, что фотоны света могут вести себя как частицы темной материи
Наука
ИИ создал крупнейшую базу данных фотографий северного сияния
Наука
Молекулы РНК превратили в «фонарики», чтобы отслеживать их работу в клетке
Наука
Европейский зонд показал северный полюс Меркурия в рекордных деталях
Космос
Посмотрите, как изменится внешний вид людей через 30 лет  
Наука
Посмотрите на первые фото Tesla Model Y без камуфляжа  
Новости
«Тостер» для смартфона обновляет зарядку гаджета за секунды
Новости
Гаджет, который научился читать мысли человека, показали на CES 2025
Новости
Эта камера будет снимать на Луне: Nikon представила прототип на CES 2025  
Новости
Ярчайший гамма-всплеск в истории связали с теорией струн и темной материей  
Новости
Наука в фокусе: кто и зачем делает научно-популярные видеоблоги в России
Кейсы