导管尖端的固态传感器 - 为什么花的更少?

 

 

固态压力传感器相对于充液导管的优势

在测量任何生理压力时,准确性、可靠性和灵敏度都至关重要。 传统的急性和慢性压力测量方法使用凝胶或液体填充的导管,这会限制和影响数据采集。我们的 Kaha Sciences 大鼠植入子 采用了最新的无线充电技术,并结合了2 Fr Millar Mikro-Tip® 固态传感器准确性,可靠性和灵敏度 (图 1A)。 这让植入子可以短期和长期测量生理压力,包括动脉血压、左心室压力和颅内压 (ICP)

Millar Mikro Tip solid-state pressure sensor

下表突出了导管尖端有固态传感器的一些优势:

固态传感器     凝胶/液体填充导管 
固态传感器在导管尖  压力传感器在植入子体 
固态传感器直接接触压力部位,即在颅内压(ICP)间隙、心室或血管中  间接测量:传感器依靠远离压力部位的凝胶/液体传输信号 
高度准确、可重复、长期的压力测量,即使在低压下,例如 ICP <10 mmHg (图 1C)  由于气泡形成或凝胶/液体特性变化引起的信号衰减和抑制 (图 1B) 
真实压力波形表示  抑制/衰减或信号 - 过冲、共振 
无压力相移 (图 1D)  随时间的压力相移 
没有运动伪影  运动伪影—导管振荡运动伪影——导管鞭
不受重力静水压力的影响  静水压力和重力影响调零 
无需翻新 - 容易清洁  导管需要重新填充凝胶 

研究人员对固态压力植入子优势的看法

听一听新西兰奥克兰大学高级讲师 Fiona McBryde (博士) 讲述在她的医学研究实验室中使用固态压力传感器的优势。

 

 

测量全身的生理压力

我们提供一系列压力植入子,从单压力 (TRM54P) 和双压力 (TRM54PP), 到我们的组合生物电/压力植入子 (TRM54PB)。对于那些研究心血管控制的人,我们的交感神经活动和压力植入子 (TRM56SP) 非常有用。植入子标配一根 9 厘米的导管,但也可定制长度为 15 厘米或 25 厘米的导管,适应和支持不同的应用和压力测量部位。

Thakkar 等人的文献举例说明了我们固态传感器压力植入子的灵敏度和准确性,他在一项卒中研究中使用我们的双压力植入子 (TRM54PP) 同时测量了颅内压(图 1C)和动脉血压1。此外,Hunter 等人使用我们的单压力植入子 (TRM54P) 能够进行高准确度的膀胱内(膀胱)压力记录2

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Advantage of solid state pressure sensor at catheter tip

图 1:导管尖端固态压力传感器的优势。
A) Kaha Sciences 压力植入子导管尖端处Millar Mikro-Tip® 压力传感器的位置和尺寸。B) 比较使用充液导管(紫色)和 Millar Mikro-Tip® 压力传感器记录的血压波形(橙色),明显可见前者的血压信号衰减。C) 使用 Kaha Sciences 单压力植入子 (
TRM54P,带25 厘米导管)记录颅内压波形。D) 在植入 Kaha Sciences 压力和生物电植入子 (TRM54PB) 后,同一只大鼠第 4 天(上)和第 48 天(下)的血压和心电图记录。

将 Millar Mikro-Tip® 压力传感器集成到我们的 Kaha Sciences 压力植入子中,这是我们渴望突破遥测技术界限并确保我们的客户能够记录高度准确、可重复的数据的另一个范例。

联系我们 讨论您的特定研究应用以及我们的 Kaha Sciences 技术为您的遥测研究和工作流程带来的显著优势。


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参考文献:

1. Thakkar, P. et al. Hypertensive Response to Ischemic Stroke in the Normotensive Wistar Rat: Mechanisms and Therapeutic Relevance. Stroke 50, 2522–2530 (2019).

2. Hunter, D. V., Holland, S. D. & Ramer, M. S. Preserved Adrenal Function After Lumbar Spinal Cord Transection Augments Low Pressure Bladder Activity in the Rat. Front. Physiol. 9, 1239 (2018).

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