Utiliser l’électricité statique pour améliorer la durabilité des implants biomédicaux

Les innovations technologiques médicales réalisées en intégrant la science et la médecine ont amélioré la qualité de vie des sufferers. Il convient particulièrement de noter l'émergence de dispositifs électroniques implantés dans le corps, comme dans le cœur ou le cerveau, qui permettent de mesurer et de réguler en temps réel les signaux physiologiques, présentant ainsi de nouvelles methods pour des maladies difficiles comme la maladie de Parkinson. Cependant, des contraintes strategies ont freiné l'utilisation semi-permanente des appareils électroniques après leur implantation.

  • Utilisation de l'électricité statique pour des implants biomédicaux permanents
  • Matériaux électrostatiques capables de répondre aux ultrasons faibles pour éviter l'utilisation de piles
  • Création d'un stimulateur neurologique implantable alimenté par une transmission d'énergie par ultrasons, réduisant les risques et les coûts liés au remplacement des piles

Utiliser l’électricité statique pour améliorer la durabilité des implants biomédicaux

Une équipe de recherche collaborative dirigée par le professeur Sung-Min Park des départements de génie informatique de convergence, de génie mécanique et de génie électrique, et de l'École de biosciences interdisciplinaires et de bioingénierie de POSTECH, aux côtés de Jiho Lee, inscrite au MS/Ph.D. programme et le professeur Sang-Woo Kim du département de science et d'ingénierie des matériaux de l'université Yonsei, ainsi que le Dr Younger-Jun Kim et MS/Ph.D. Joon-Ha Hwang, étudiant de l'Université Sungkyunkwan, a réalisé un développement révolutionnaire. Ils ont créé des matériaux électrostatiques qui fonctionnent même avec des ultrasons extrêmement faibles, annonçant l'ère des dispositifs électroniques implantables permanents en biomédecine. Cette recherche a été publiée dans la revue académique internationale Innovative Products.

Les sufferers porteurs de dispositifs implantés doivent subir des interventions chirurgicales périodiques pour remplacer la pile. Ce processus comporte un risque crucial de difficulties et impose un fardeau à la fois économique et physique aux sufferers. Des recherches récentes explorent les dispositifs médicaux implantables fonctionnant sans fil, mais il reste difficile de trouver une resource d'énergie sûre et des matériaux de protection. Actuellement, le titane (Ti) est utilisé en raison de sa biocompatibilité et de sa durabilité. Cependant, les ondes radio ne peuvent pas traverser ce métal, ce qui nécessite une antenne distincte pour la transmission d'énergie sans fil. Par conséquent, cela agrandit la taille du dispositif, créant ainsi davantage d’inconfort pour les people.

L’équipe de recherche aborde ce problème en optant pour les ultrasons, une méthode de sécurité validée dans divers domaines médicaux pour les diagnostics et les traitements, au lieu des ondes radio. Ils ont développé un matériau électrostatique capable de répondre aux ultrasons faibles en utilisant un composite de polymères hautement diélectriques (P (VDF-TrFE)) et un matériau céramique à constante diélectrique élevée connu sous le nom de titanate de cuivre et de calcium (CCTO, CaCu3Ti4O12). Ce matériau génère de l'électricité statique par friction entre ses couches de matériau, produisant une énergie électrique efficace, et possède une impédance de sortie extrêmement faible, facilitant une transmission efficace de l'électricité générée.

Grâce à cette technologie, l’équipe de recherche a créé un stimulateur neurologique implantable alimenté par une transmission d’énergie par ultrasons, éliminant ainsi le besoin de piles. Cela a été confirmé par une validation expérimentale. Lors d'essais sur des modèles animaux, l'appareil a été activé même à des niveaux d'ultrasons d'imagerie standard (500 mW/cm2), imposant une contrainte minimale au corps humain. De moreover, il atténue efficacement les symptômes liés à une miction anormale causée par des difficulties de la vessie hyperactive grâce à la stimulation nerveuse.

Le professeur Sung-Min Park a déclaré : « Nous avons relevé les défis dans le domaine des dispositifs médicaux implantables en utilisant une technologie de transmission d'énergie basée sur les ultrasons qui est inoffensive pour le corps humain. Cette recherche constitue un exemple d'introduction d'une technologie matérielle avancée dans les dispositifs médicaux. et nous prévoyons que cela favorisera l'émergence d'une industrie médicale de nouvelle génération, y compris le traitement de maladies incurables à l'aide de dispositifs implantables.

Le professeur Sang-Woo Kim a fait remarquer : « Les dispositifs fabriqués à partir de matériaux hautement biocompatibles présentent une excellente stabilité mécanique et chimique, ce qui les rend adaptés au traitement de diverses maladies nécessitant un traitement à extensive terme. Des composants miniaturisés sans batterie avec une stabilité à extensive terme établie devraient apporter de nouvelles innovations sur le marché des dispositifs médicaux insérables par l'homme.

La recherche a été menée avec le soutien du Study Chief Method, du Pioneer Method of Upcoming Technologies et du Bio & Health care Technologies Progress Software de la Fondation nationale de recherche de Corée et du ministère des Sciences et des TIC, ainsi que de la bourse Yonsei.

Journaliste spécialisé dans l’actualité, je combine dix ans d’expérience en rédaction avec une curiosité constante pour la société et l’innovation. Marié et passionné de randonnée, j’aime partager une information claire, fiable et accessible à tous.