Le prototype – qui est plus petit qu’un centime – est présenté cette semaine au Symposium international sur les micro-ondes (IMS) de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers à Honolulu. Il intègre une antenne de réception, un redresseur AC-DC, une unité de gestion de l'alimentation et un signal d'activation de stimulation. Il reçoit de l'énergie via des micro-ondes dans le spectre de fréquences électromagnétiques de 8 à 10 GHz.
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"La majorité des stimulateurs cardiaques conventionnels utilisent un gros appareil équipé d'une batterie proche du cœur pour induire une stimulation avec des fils ou des sondes",
Aydin Babakhani, professeur agrégé au département de génie électrique et informatique de l'Université Rice, a déclaré à Digital Trends. "Ces pistes entraînent des complications importantes, telles que des infections."Pour résoudre ce problème, les fabricants de stimulateurs cardiaques ont récemment introduit des stimulateurs cardiaques sans plomb implantés dans le cœur. Cependant, ces stimulateurs cardiaques présentent deux problèmes principaux: ils disposent d'une batterie non rechargeable et ils sont limités à une stimulation à chambre unique, alors que le cœur possède deux chambres qui doivent être stimulées.
Systèmes et circuits intégrés de riz/Université de riz
"Nous résolvons ces deux problèmes", a poursuivi Babakhani. « Notre stimulateur cardiaque n'a pas besoin de pile. Il s'agit d'une petite puce qui récupère l'énergie sans fil d'une unité de contrôle située juste sous la peau. L'unité de commande dispose d'une batterie et peut être facilement remplacée. Puisque les puces sont petites, un grand nombre d’entre elles peuvent être implantées à divers endroits du cœur pour effectuer une stimulation à double chambre.
Le stimulateur cardiaque résultant pourrait aider à traiter des maladies cardiaques spécifiques, telles que la thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT), qui nécessitent une stimulation à double chambre.
La prochaine étape, a déclaré Babakhani, consiste à développer davantage le prototype. L'équipe souhaite rendre l'appareil plus robuste, y ajouter des éléments de détection et le démontrer en action en utilisant plusieurs puces simultanément.
Dans un travail connexe, ils tentent également de résoudre les complications de la défibrillation – le processus de restaurer le rythme normal du cœur à l’aide d’un choc électrique contrôlé – en utilisant une gamme de dispositifs implantables puces. Cela réduirait considérablement la douleur provoquée par la défibrillation.
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