Наука 12 февраля 2024

В MIT разработали ультразвуковой пластырь для контроля внутренних органов

Далее

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