banner
Центр новостей
Мы гордимся тем, что предоставляем высочайшее качество по непревзойденным ценам.

Adona Medical стремится к прорыву в нитиноле и датчиках сердца

Aug 13, 2023

15 августа 2023 г. Автор: Джим Хаммеранд

Adona Medical разрабатывает регулируемый сердечный шунт с датчиками давления по обе стороны сердца. [Иллюстрация предоставлена ​​Adona Medical]

Презентация соучредителя и генерального директора Adona Medical Брайана Фэйи о стремлениях его стартапа по производству шунтовых устройств вызвала ощутимый интерес у кардиологов, присутствовавших в зале CSI во Франкфурте.

«Вы планируете разрушить два поля при сердечной недостаточности?» - спросил доктор Дэниел Буркхофф, директор по исследованиям сердечной недостаточности, гемодинамики и MCS в Центре клинических исследований Фонда сердечно-сосудистых исследований.

«Мы попробуем», — ответил Фэйи. «Наш план — улучшить уход за пациентами».

Фэйи мало что публично рассказал о технологии разработчика кардиологического устройства, за исключением своей 10-минутной презентации. Но если команде Adona Medical удастся достичь хотя бы половины своей цели, это может ознаменовать прогресс не только в кардиологической помощи, но и в использовании свойств памяти формы нитинола.

«Мы пытаемся внедрить две действительно ключевые технологии в шунтовую сферу», — сказал он в интервью Medical Design & Outsource. «Измерение давления — которое не интегрировано ни в одну из известных мне современных технологий шунтирования — мы хотим сделать это таким образом, чтобы… можно было даже продвигать дистанционный мониторинг пациентов, полностью отделенный от пространства шунтирования».

Компания Adona Medical, расположенная в Лос-Гатос, штат Калифорния (портфельная компания Shifamed), хочет обеспечить измерение сердечного давления пять или более раз в день как с артериальной, так и с венозной стороны для более обоснованных решений о лечении, таких как дозировка лекарств. Такая двухпредсердная сенсорная система могла бы принести пользу даже пациентам, которым не требуется шунтирующее устройство.

«Одна из наших долгосрочных целей — создать этот монитор без шунта», — сказал Фэйи. «… Является ли [функция шунтирования] полезной для некоторых пациентов и менее полезной для других? Данные нам покажут».

Компания Adona Medical разработала электромагнитный катетер, позволяющий регулировать размер сердечного шунтирующего устройства путем нагревания нитинола с памятью формы. [Иллюстрация предоставлена ​​Adona Medical]

Расширяемый баллонный катетер может увеличить размер шунтирующего устройства, чтобы увеличить кровоток, или даже позволить интервенционным катетерам проходить из правых отделов сердца в левые для абляции или других методов лечения.

Чтобы сделать шунт меньше по размеру, электромагнитный катетер может обеспечить всплеск энергии, чтобы воспользоваться способностью нитинола из никель-титанового сплава изменять форму при воздействии тепла.

Сверхэластичность нитинола позволяет медицинским устройствам, таким как сердечные клапаны, возвращаться к своей первоначальной форме после сжатия в катетере для доставки. С другой стороны, память формы нитинола изменяет форму нитинолового устройства при использовании температур, которые слишком высоки для безопасного использования при непосредственном воздействии на ткани пациента.

В ходе разработки Adona Medical исследовала электроды, горячие шары или инъекции высокотемпературного физиологического раствора, чтобы вызвать свойства памяти формы нитинола, но отказалась от них из-за потенциального вреда для крови и тканей. Вместо этого стартап разработал электромагнитный катетер для бесконтактного нагрева части имплантата менее чем за пять секунд.

«Мы можем послать часть этой [электромагнитной энергии, чтобы индуцировать] электрический ток через часть нашего имплантата и резистивно нагреть», — сказал Фэйи. «Преимущество заключается в том, что вы нагреваете изнутри наружу и нагреваете только ту часть, которую хотите нагреть. Мы не распыляем огромную порцию горячей жидкости и не используем электрод или горячий шар, которые по своей природе будут контактировать с другими предметами».

Теплоизоляция предотвратит утечку тепла и причинение ущерба, если энергия будет направлена ​​точно и быстро. По словам Фэи, испытания пока показали незначительный нагрев крови и тканей.

«Если вы правильно выполняете свою работу, то, что у вас остается, по сути, является термодинамической проблемой», — сказал Фэйи. «Наше первоначальное тестирование показывает, что это возможно».