心脏起搏器发展现状
2023年心脏起搏器行业市场分析现状

2023年心脏起搏器行业市场分析现状心脏起搏器是一种用来治疗心脏节律失常的医疗设备,它通过发出电脉冲来调节心脏的跳动速率和节律,以维持心脏的正常功能。
心脏起搏器行业市场具有广阔的前景,具体分析如下:一、市场规模心脏起搏器行业市场在全球范围内具有较大规模,据统计,全球心脏起搏器市场规模在2019年达到了50亿美元。
随着整个全球人口的老龄化问题日益严重,心脏疾病的患病率也在逐年上升,因此心脏起搏器的需求也随之增加。
二、市场竞争格局心脏起搏器行业市场竞争格局较为激烈,市场上存在多家知名企业,如美敦力公司、波士顿科学公司、斯图瑟公司等,他们在技术研发和市场推广方面具有较强的实力和优势。
三、市场增长动力心脏起搏器市场的增长动力主要来自以下几个方面:1.人口老龄化:随着人口老龄化问题的加剧,心脏疾病的患病率也在增加,这将为心脏起搏器行业市场提供持续的增长动力。
2.技术创新:心脏起搏器行业市场在技术创新方面取得了巨大的突破,如无线充电技术、生物适应性调节技术等,这些技术的应用将进一步提高心脏起搏器的治疗效果,并吸引更多患者使用。
3.市场推广力度加大:随着医疗保健行业市场的不断发展和推广力度的加大,心脏起搏器行业市场的宣传和推广工作也将得到更多的支持,从而进一步促进市场的增长。
四、市场存在的问题和挑战虽然心脏起搏器行业市场具有广阔的前景,但也存在一些问题和挑战:1.高成本:心脏起搏器的研发和制造成本较高,使得其价格较为昂贵,这使得一些经济条件较差的患者难以承受。
2.技术限制:目前心脏起搏器的技术还存在一些限制,如使用寿命较短、充电效率不高等问题,这些限制在一定程度上影响了心脏起搏器的广泛应用。
3.监管政策:由于心脏起搏器属于医疗设备,因此需要符合相关的监管政策和标准。
一些市场准入门槛较高的国家和地区可能对商品提供者构成困难。
总结:心脏起搏器行业市场具有广阔的前景,市场规模庞大,技术研发水平较高,同时也存在一些问题和挑战。
2024年心脏起搏器市场分析现状

2024年心脏起搏器市场分析现状1. 引言心脏起搏器是一种常见的医疗设备,广泛应用于治疗心脏疾病和心律失常。
随着人口老龄化和心脏病发病率的增加,心脏起搏器市场也在不断扩大。
本文将对心脏起搏器市场的现状进行分析,并探讨未来的发展趋势。
2. 市场规模根据市场研究公司的数据显示,全球心脏起搏器市场在近年来呈现稳定增长的态势。
预计到2025年,全球心脏起搏器市场规模将达到XX亿美元。
亚太地区是心脏起搏器市场增长最快的地区,预计在未来几年内将保持高速增长。
3. 市场驱动因素3.1 人口老龄化随着全球人口老龄化的加剧,心脏疾病的患病率不断增加,推动了心脏起搏器市场的需求增长。
3.2 技术创新心脏起搏器技术的不断创新和改进,使其在治疗心脏病和心律失常方面具有更好的效果和更低的风险,进一步推动了市场的发展。
3.3 医疗保健支出增加随着全球医疗保健支出的增加,大部分心脏起搏器的费用由医疗保险承担,进一步提高了患者对心脏起搏器的接受度和市场需求。
4. 市场竞争格局目前,全球心脏起搏器市场存在着几家主要的市场参与者,其中包括梅德托尼克(Medtronic)、博得(Boston Scientific)、珀金埃尔默(Biotronik)等。
这些公司通过不断改进产品性能和技术,不断扩大产品线,并积极开展市场推广活动来保持市场竞争优势。
5. 市场风险与挑战5.1 价格竞争市场上存在着多家竞争对手,价格竞争激烈。
为了获取更大的市场份额,一些公司可能会通过降低产品价格来吸引消费者,进而影响整个市场的利润空间。
5.2 法规限制心脏起搏器是一种涉及医疗设备的产品,受到各国的监管和法规限制。
市场参与者需要满足严格的法规要求,并不断投入研发和监管合规成本。
5.3 技术挑战心脏起搏器技术的不断创新也带来了技术挑战。
开发新的技术需要大量的研发投入和时间,同时也需要通过临床试验验证其有效性和安全性。
6. 市场前景未来,随着人口老龄化趋势的加剧和医疗技术的不断革新,心脏起搏器市场有望继续保持稳定增长。
人工心脏起搏器的发展历史和现状

人工心脏起搏器的发展历史和现状人工心脏起搏器在临床上的广泛应用,使过去药物治疗无效的严重心律失常患者得到救治,大大降低了心血管疾病的死亡率,是近代生物医学工程对人类的一项重大贡献。
1932年美国的胸外科医生Hyman发明了第一台由发条驱动的电脉冲发生器,借助两支导针穿刺心房可使停跳的心脏复跳,他命名为人工心脏起搏器(Artificial Pacemaker),从而开创了用人工心脏起搏器治疗心律失常的伟大时代。
起搏器真正用于临床是在1952年。
美国医生Zoll用体外起搏器,经过胸腔刺激心脏进行人工起搏,抢救了两名濒临死亡的心脏传导阻滞病人,从而推动了起搏器在临床的应用和发展。
1958年瑞典Elmgrist,1960年美国Greatbatch分别发明和临床应用了植入式心脏起搏器。
从此起搏器进入了植入式人工心脏起搏器的时代,朝着长寿命、高可靠性、轻量化、小型化和功能完善的方向发展。
早期的起搏器是固有频率型(或非同步型),只能抢救和治疗永久性房室传导阻滞、病态窦房结综合征等病症,对间歇性心动过缓不适用,不能与患者自身心律同步,会发生竞争心律而导致更严重的心律失常。
为此,20世纪60年代中期先后出现了同步型起搏器,其中房同步触发型(VAT型)起搏器是专门用于房室传导阻滞,而心室按需型(VVI)是目前国内外最常用的心脏起搏器。
为了使心脏起搏器与心脏自身的起搏功能相接近,70年代又相继出现了更符合房室顺序起搏的双腔起搏器(DVI),和能治疗各种心动过缓的全能型起搏器(DDD)。
至此,起搏器的基本治疗功能已开发完全。
到了20世纪80年代,起搏器除了轻量化、小型化的改进外,还出现了程控和遥测的功能,利用体外程控器(Programmer)可对植入体内的起搏器进行起搏模式、频率、幅度、脉宽、感知灵敏度、不应期、A―V延迟等参数的程控调节;还可对起搏器的工作状态进行监测,将工作参数、电池消耗、心肌阻抗、病人资料乃至心腔内心电图,由起搏器发送至体外程控器中的遥测接收器进行显示。
心脏起搏器技术的发展

心脏起搏器技术的发展随着现代医学的发展,心脏起搏器技术也在逐步完善。
在过去的几十年中,人们对心脏起搏器进行了不断的改进和创新,使得其成为了治疗心脏病的重要手段之一。
本文将从心脏起搏器的发展历程、技术创新以及未来发展方向等方面对此进行探讨。
一、心脏起搏器的发展历程心脏起搏器最早的形态是1950年代产生的外部心脏起搏器,这种起搏器需要手持起搏器电极,对患者进行心脏刺激,来调整心律。
但这种方式非常不方便,且电极与人体接触区域易受感染,因此很快就被内部心脏起搏器所替代。
内部心脏起搏器是通过手术将起搏器植入到患者的胸部,以便长期监测和治疗心脏疾病。
最早的内部心脏起搏器体积较大,且无法自我监测,需要定期手动调整。
1960年代后期,随着微电子技术的进步,出现了带有自动调节功能的心脏起搏器,可以实现自动识别心跳节律,同时也开启了心脏起搏器自动调节技术的新篇章。
二、心脏起搏器技术创新随着科技的不断进步,心脏起搏器的技术也在不断创新。
现在的心脏起搏器可以通过无线通信技术实现与医生之间的远程数据交互,实时监测病情并自动调节,为患者带来极大便利。
此外,心脏起搏器还通过生物特性介入和实时心电图诊断等技术改良,使其在预防心脏疾病和心律失常方面更加精准和有效。
比如,现在的起搏器可以智能地分析心跳节律和心室收缩力度的变化,根据不同的病情自主调整起搏频率、延迟等参数,进一步提高治疗效果。
三、心脏起搏器未来发展方向在未来,心脏起搏器技术可能会进一步发展。
比如,随着人工智能技术的不断成熟,应用于心脏起搏器中,可以更加精准和快速地预测心律失常、分析心脏健康状况,为病人提供高效、便捷的治疗服务。
此外,随着纳米技术的不断发展,未来可能出现更为微型化、高效、透明的心脏起搏器,为病人提供更加隐蔽和精准的治疗。
总之,心脏起搏器技术在不断地迭代和升级,有望为心脏患者带来更加先进、精确的治疗方案。
我们希望未来能够在数据科学、人工智能等科技伴随下,取得更加重大的发展达到更好的效果。
心脏起搏器技术发展趋势及其临床应用意义

心脏起搏器技术发展趋势及其临床应用意义心脏起搏器是一种能够调节心脏电信号传导的医疗设备,在下丘脑-垂体-肾素-抗利钠肽系统的调控下,通过电极向心脏传递电信号,从而帮助调节心脏起搏和心律失常的情况。
近年来,心脏起搏器技术发展迅速,并在临床上得到了广泛应用。
本文将探讨心脏起搏器技术的发展趋势以及其在临床上的应用意义。
首先,心脏起搏器技术发展趋势的一个重要方向是追求更小型化、更微创的设计。
传统的心脏起搏器较为庞大,植入手术也相对复杂。
然而,随着科技的进步和医疗器械的创新,现代心脏起搏器已经实现了微型化设计,使得其植入手术更为简便、创伤更小。
这一趋势的发展将为更多的患者提供起搏治疗的可能性,并提高了患者的生活质量。
其次,心脏起搏器技术的发展趋势还包括智能化和个性化命名设计。
智能化的设计让心脏起搏器能够根据患者的具体情况进行个性化的调节。
例如,一些心脏起搏器可以根据患者的运动或者情绪状态,自动调整心率的频率和幅度,以适应不同的生活场景。
这种智能化的设计能够提高起搏治疗的效果,并且大大减少了对患者的不适感。
此外,个性化命名设计也是一个重要的趋势,可以使医生和患者更好地识别和调节心脏起搏器的功能。
心脏起搏器技术的发展也引入了新的功能和特性,以满足不同的临床需求。
例如,双腔心脏起搏器可以同时调节心房和心室的起搏功能,提高患者的心脏功能和心输出量。
另外,一些心脏起搏器还加入了心脏能量透传技术,通过电信号的传导,促进心脏细胞的再生和修复,从而改善心肌病变等心脏疾病。
这些新功能和特性的引入极大地丰富了心脏起搏器的临床应用领域,使得更多的心脏疾病得到了有效的治疗。
在临床应用方面,心脏起搏器技术的意义不言而喻。
首先,心脏起搏器技术可以有效预防和治疗心律失常。
心律失常是一种心脏电活动异常的情况,会导致心脏起搏功能的紊乱和心脏供血不足,严重时可能导致心脏停跳。
心脏起搏器可以通过传递电信号,恢复心脏正常的起搏功能,保证心脏有效地收缩和排血,从而预防和治疗心律失常。
心脏起搏器的技术发展与改进

心脏起搏器的技术发展与改进背景介绍:心脏起搏器是一种用于治疗心电活动异常或心脏传导障碍的医疗设备。
随着时间的推移,心脏起搏器的技术不断发展和改进,旨在提高治疗效果、延长寿命并减少不良事件。
本文将探讨心脏起搏器技术的发展和改进。
一、无线通信技术的应用随着科技的不断进步,无线通信技术被引入到心脏起搏器中,大大改善了患者生活质量。
传统的有线起搏系统需要通过外部装置来调整参数和监测状态,而无线通信技术使得这些操作变得更加灵活方便。
现代心脏起搏器内置无线芯片,可以通过专门设计的远程控制装置进行设置和监测。
这种创新让医生能够实时监测患者的状况,并在需要时进行调整,从而提供更精确个性化的治疗。
二、能源管理系统传统起搏器需要定期更换电池,手术过程繁琐且有一定风险。
然而,随着能源管理技术的不断发展,心脏起搏器的电池寿命得以延长,并减少了更换电池的频率。
现代起搏器采用低功耗芯片和多种省电技术,例如睡眠模式和节能管理系统,从而减少了电池消耗,并延长了其寿命。
三、智能化监测与自适应控制随着人工智能技术的快速发展,智能化监测和自适应控制逐渐成为心脏起搏器改进的重点。
传统心脏起搏器仅提供基本功能,无法判断患者实时需要。
而现代智能起搏器具备自学习功能,根据患者个体特征、活动水平和心电数据等信息进行分析,并自动调整刺激参数和工作模式。
这种个性化治疗可以更好地满足每位患者的需求,提高治疗效果。
四、小型化设计和全内置系统心脏起搏器在过去是大型外置装置,需要通过手术将导线引入体内。
然而,近年来,随着微电子技术的进步,心脏起搏器变得越来越小巧,并且可以完全内置于人体。
这种小型化设计极大地便利了患者的使用,减少了手术创伤和感染的风险。
同时,内置系统还能更好地适应人体环境,减少机械损坏和移位的可能。
结语:随着心脏起搏器技术的不断发展和改进,其治疗效果与质量不断提高。
无线通信技术、能源管理系统、智能化监测与控制以及小型化设计和全内置系统的应用都为心脏起搏器带来革命性的突破。
心脏起搏器的技术进展与挑战

心脏起搏器的技术进展与挑战心脏起搏器,这个小小的装置,对于许多心脏疾病患者来说,是重获健康和正常生活的希望之光。
它在医学领域的应用不断发展和演变,为无数人的生命提供了有力的保障。
然而,在其技术进步的道路上,也面临着一系列的挑战。
从最初的简单设计到如今的高科技集成,心脏起搏器的技术发展可谓是日新月异。
早期的起搏器体积较大,功能相对单一,只能提供基本的心跳节律调节。
但随着科技的飞速进步,现代的心脏起搏器已经变得更加小巧、智能和高效。
在技术进展方面,首先值得一提的是起搏电极的改进。
过去,电极的稳定性和耐久性常常是个问题,容易导致信号传输不畅或失效。
如今,新型的电极材料和设计大大提高了电极与心脏组织的接触性能,减少了并发症的发生风险,同时也延长了起搏器的使用寿命。
再者,起搏器的能源供应也有了显著的突破。
传统的电池技术存在能量有限、需要频繁更换等缺陷。
而现在,研究人员正在探索利用生物能、纳米技术等前沿领域的成果,为起搏器提供更持久、更稳定的能源支持。
例如,通过人体自身的运动或生理过程产生能量,或者开发出更高效的微型电池,这些都为起搏器的长期稳定运行提供了可能。
此外,智能化的起搏功能是另一个重要的发展方向。
现代起搏器能够根据患者的实时生理状态和活动水平,自动调整起搏参数,以达到最佳的治疗效果。
它可以感知患者的运动强度、呼吸频率等信息,从而更加精准地模拟正常的心脏节律,提高患者的生活质量。
同时,远程监测和程控技术的出现也为患者和医生带来了极大的便利。
患者不再需要频繁前往医院进行检查和调整,医生可以通过远程设备实时获取起搏器的工作数据和患者的心脏状况,及时发现问题并进行干预。
然而,尽管心脏起搏器的技术取得了众多令人瞩目的进展,但仍然面临着一些严峻的挑战。
首先是兼容性问题。
随着医疗设备的多样化和复杂化,心脏起搏器需要与其他植入式设备如除颤器、心脏再同步治疗装置等良好兼容,避免相互干扰。
同时,起搏器在复杂的电磁环境中,如磁共振成像(MRI)设备附近,也可能会受到影响。
张澍教授:我国心脏起搏器产业化展望

2002
2003
2004 年份
2005
2006
心脏起搏器植入量
我国心脏起搏器事业展望
我国起搏器年植入数量预测
植入数量
70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000
0
33000
2008年
36000
2009年
40000
2010年
50000
2011年
60000
2012年 年份
From <<中国心血管病年报2005>>
我国心脏起搏器事业展望
“提高自主创新能力,建设创新型国家。这是国家发展战 略的核心,是提高综合国力的关键”。提高企业的技术和 自主创新能力是企业的生命线。
国际形势风云变幻,强大的军事国防保障的同时,也要强 调有效的医疗国防保障。
中国人口众多,必须要有有效的医疗保障,起搏器行业的 发展必须要有国产产品的参与,而且要百家争鸣,百花齐 放。
我国心脏起搏产业化展望
历史状况 产业现状 事业展望
我国心脏起搏器历史状况
首次体外心脏起搏器1962年10月3日由上海市第一人民医 院霍鸾锵、方作平、颜和昌、刘忠豫等临床应用于Ⅲ0 AVB 的病人。
起搏器由上海继电器厂研制,体积如一张写字台大小。病 人活动受限,而且声响巨大。
导线为24股直径为0.125mm的不锈钢丝绞合而成,外绝 缘为硅胶。
我国心脏起搏器历史状况
国产起搏器
早期的体外携带式固定频率起搏器
我国心脏起搏器历史状况
1973年7月20日瑞金医院为病人路祥恒安装复旦四一工 厂生产的AXB-1型体外按需式起搏器,采用聚乙烯导管电 极,行经皮式起搏。这是国内首次使用按需式起搏器。
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最新研究成果——植入方式
2014年2月1日,西班牙巴达霍斯地区的一家医院成功实施 无线心脏起搏器植入手术
• 这个起搏器不需要电缆线,手术工具只需要一根导管,将起搏器 放入导管内,然后通过患者的股静脉即可完成移植——移植时长 28分钟 • 作为一个无线设备,它最大的优点在于体积小 • ——仅为原始起搏器的10%,重约2克,长度为42毫米,如果放 在心脏中,只会占到大约1立方厘米的空间。 • 新型起搏器不但方便,而且在功能上也有很大改进。它不但会为 患者的心脏提供足够能量,而且它内部装有传感器,可以实时监 控心脏的各项生理数据,包括心跳次数、血压等。如果心脏此时 不需要帮助,那么起搏器会自动进入休眠状态,直到心脏再次缺 乏能量时,才会开始工作。无线起搏器上还装有定位系统,医生 能借此快速找到它在人体中的位置,如果设备出现故障,可以立 即将其移除,同时不会对患者身体造成任何损害。
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心脏起搏器 最新研究成果
Contents
工作原理、结构机制 心脏起搏器简介
分类和功能
分类简介、功能分代 供电方式、 植入方式、 技术功能改善等
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最新研究成果
心脏起搏器
心脏起搏器是一种植入于体内的电子治疗仪器,通过脉冲发
生器发放由电池提供能量的电脉冲,通过导线电极的传导,刺 激电极所接触的心肌,使心脏激动和收缩,替代传导系统的工 作,从而达到治疗由于某些心律失常所致的心脏功能障碍的目 的。 迄今为止,心脏起搏器是治疗心动过缓的唯一手段。这一伟大 的技术已使逾2百万人在过去的50年中受益。正是有了起搏器, 患有心动过缓的病人可以期盼象正常人一样地生活。
④ 四腔起搏器:双房+双室(治疗患者同时有心衰和阵发性房颤)
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单腔起搏系统-心室
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单腔起搏系统-心房
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双腔起搏系统
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三腔起搏系统
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起搏器功能分代
自1958年10月在瑞典斯德哥尔摩植入人类第一例永久性人工心脏起搏器 至今已50余年。50年来起搏器技术发展迅速,根据起搏器功能和特点,可 将人工心脏起搏器分成4代
自第三代生理性起搏器在起搏与感知基本功能的基础上,就增加了很多生 理性功能。例如频率适应性起搏功能,这一功能使起搏器的起搏功能更 加接近人体正常窦房结,具有频率适应性起搏功能,其通过脉冲发生器内 置的感知器可以感知和了解佩带者的活动状态,随之起搏频率自动调整和 变化。
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Contents
工作原理、结构机制 心脏起搏器简介
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心脏起搏器的结构
人工心脏起搏系统=脉冲发生器+电极导线
脉冲发生器(常单独称为起搏 器)主要由电源(亦即电池, 现在主要使用锂-碘电池)和电 子线路构成,能产生和输出电 脉冲。
电极导线是外有绝缘层包裹的
导电金属线,其功能是将起搏 器的电脉冲传递到心脏,并将
心脏的腔内心电图传输到起搏
器。 LOGO
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最新研究成果——技术功能改善
心脏起搏器有望体内3D打印
我国科研人员首次提出利用微型注射器完成植入式医疗电子器件在 体内的3D打印成型技术。这一创新成果将使心脏起搏器等植入式医 疗器械在体内“塑形”,使患者免受开胸之苦。 由刘静研究员领导的中科院理化技术研究所、清华大学联合小组报 道了一种基于液态金属的可植入式生物医学电子器件体内3D打印成 型技术。 科研人员首先将生物相容的封装材料注射于体内固化形成特定结构, 在此区域内进一步将导电性金属墨水、绝缘型墨水乃至配套的微/纳 尺度器件等顺次注射后形成目标电子装置,通过控制微注射器的进 针方向、注射部位、注射量、针头移位及速度等3D打印步骤,在目 标组织处按预定形状及功能构建出终端器械。由于全部器件均采用 基于微针的液相注射方式实现,因而整个手术过程达到了高度的微 创性。
Contents
工作原理、结构机制 心脏起搏器简介
分类和功能
分类简介、功能分代 供电方式、 植入方式、 技术功能改善等
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最新研究成果
起搏器分类
根据起搏器与病人的关系将起搏器分为:
① 感应式:脉冲发生器在体外,通过载波发射给体内的接收线圈,
经检波为原形起搏脉冲,通过电极刺激心脏——趋于淘汰
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱLOGO
最新研究成果——供电方式
美国的一个科研团队开发出一种能从人体器官的自然运动中获取足够持续维 持心脏起搏器运转的电能的仪器。以伊利诺伊大学厄巴纳-尚佩恩分校的约 翰·罗杰斯为首的科学家在美国《国家科学院学报》月刊上公布了这一成果。 该仪器所使用的材料锆钛酸铅由铅、锆、 钛和氧元素构成。将大量用这 种材料 制成的微小带状体紧密嵌入金属层,再 由生物相容性人造材料进行包裹。由此 一来,这种超薄能量制造器可被直接缝 补到某一器官上 压电效应:特定材料在受到外力作用 而变形时,产生电压。 该仪器带有一块微电池,用作所产生电 能的临时存储器。试验中,单层能量制 造器可产生最高3.7伏电压。多层连通 后则可提供约8伏电压,完全可以满足 心脏起搏器运转所需。
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最新研究成果——技术功能改善
全球首款经设计、测试和批准后可以在核磁共振成像(MRI)系统中安全使 用的Advisa“MRITM SureScanTM”起搏器和导线系统,2013年8月1 日首次正式在北京阜外心血管病医院获得植入,这是目前是唯一通过美 国FDA认证可以在一定条件下安全进行MRI检查的起搏器和导线系统 中华医学会心电生理起搏分会主 任委员、阜外心血管病医院心内 科主任张澍教授表示:“据国外 研究显示,约50%~75%的起搏器 植入患者以后可能需要MRI扫描 检查。然而,为避免由于磁场的干 扰而影响起搏器的正常工作,以往 大量的起搏器植入患者是被禁止 接受MRI扫描检查的。MRITM SureScanTM起搏系统将造福大 量的起搏器患者。”
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最新研究成果——技术功能改善
美成功借病毒将动物心脏打造成“心脏起搏器”
美国研究人员称,一种植入心脏的新型“起搏器”通过对心肌细胞进 行转化,能够有效地改善心脏组织跳动节奏。 目前,科学家对豚鼠体内注射一种转基因病毒,能够使它的心脏部分 成为一个新的工作状态起搏器。 人类心脏是由数十亿个细胞构成,但是能够控制心脏跳动的细胞却不 足1万个细胞。衰老和疾病将导致心脏泵血过快或过慢,甚至导致完全 停止,这就是我们所说的心脏骤停。 美国雪松-西奈心脏研究所研究小组通过建立新起搏器细胞来恢复心脏 跳动,他们使用病毒感染带有Tbx18基因的心肌细胞,心肌细胞被病 毒感染,心肌细胞会变得更小、更纤薄,从而具备了起搏器独特的特 征。研究小组实验显示,这种病毒植入7只豚鼠体内,有5只已出现新 型“心脏起搏器”效果
分类和功能
分类简介、功能分代 供电方式、 植入方式、 技术功能改善
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最新研究成果
最新研究成果——供电方式
佐治亚理工学院王中林等人的新研究 《Muscle driven invivo nanogenerator》(肌肉驱动的体内纳米发电 机)。在研究中,他们设计一种微型“纳米发电机”植入动物体内,从生物 活动中获得能量,向动物活体内植入的传感器(如心脏起搏器、植入性血糖 仪等)提供电能。 实验主要采用一种特殊材料制成的长条形纳米线,通过生物活动,如肌 肉运动,驱动纳米线不断弯曲、伸直或延伸缩短,变形的纳米线可产生压电 效应使电荷发生运动。这种单根纳米线发电机(SWG),形象的来说就像 一个“电荷泵”,利用外力引起的机械形变驱动电路中的电荷运动。 这一研究结果表明,SWG可以作为一种可行的转化生物体内机械能的 方法,可以将呼吸运动、心脏搏动、血液流动和血压变化、肌肉收缩或者一 些不规则的震动中的能量转化为电能,有可能达到这样的目的:心脏起搏器 驱动心脏跳动的过程中,心跳又反过来给起搏器充电。形成循环,起搏器就 单根氧化锌纳米线发电机示意图。 无断电之忧了。 上图为没有弯曲时的情况,电路中没有电流。 下图为弯曲氧化锌线的时候,电路中有电流流过。
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起搏器分类
根据电极导线植入的部位将起搏器分为:
① 单腔起搏器:VVI起搏器(电极导线放置在右室心尖部),和
AAI起搏器(电极导线放置在右心耳)
② 双腔起搏器:植入的两支电极导线常分别放置在右心耳(心
房)和右室心尖部(心室),进行房室顺序起搏。
③ 三腔起搏器(CRT)
双房(左房+右房)+右室的三腔起搏(治疗和预防阵发性房颤) 右房+双室(右室+左室)的三腔起搏(治疗顽固性心衰)。
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Medtronic 美敦力
• 第一个研发了便携式体外电池供电起搏器,使心脏传导阻 滞及其他心脏疾病的治疗产生了一次飞跃。 • 第一个研发了治疗心衰的可植入起搏器装置。 • 第一个将心脏再同步疗法(CRT)及第一款三腔起搏器产 品(Insync 8040)引入中国。 • 拥有唯一的全数字化起搏器产品系列-Vitation。 • 第一个推出了心脏疾病远程网络管理系统:Carelink。 • 拥有唯一能通过监测肺水肿预测心力衰竭的OptiVol®功 能,用于心衰疾病的辅助诊断、监测及辅助医生进行患者 疾病管理。该功能已经应用在InSync Sentry®、 Concerto® CRT-D及 Virtuoso®ICD等产品上。
② 经皮式:体外携带式,起搏器在病人体外,脉冲经皮肤和静脉
送入心脏。
③ 埋藏式:起搏器全部买治愈患者皮下,电极经静脉固定在心内
膜或心肌表面——临床应用最多 根据起搏器与病人心脏活动发出的P波与R波的关系分为:
① 非同步型(固定型):起搏脉冲与患者的P波或R波无关
② 同步型:分为P波同步起搏器和R波同步起搏器
主要组成框图
体内起搏单元
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工作原理
脉冲发生器定时发放一定频率的脉冲电流,通过起搏电极 导线和电极传输到电极所接触的心肌(心房或心室),使 局部心肌细胞受到外来电刺激而产生兴奋,并通过细胞间 的缝隙连接或闰盘连接向周围心肌传导,导致整个心房或 心室兴奋并进而产生收缩活动。需要强调的是,心肌必须 具备有兴奋、传导和收缩功能,心脏起搏方能发挥其作用。 心脏的电信号使起搏器跳动。当运行时,心脏跳动加速;当 睡眠时,心脏跳动减慢。如果心电系统异常,心脏跳得很 慢,甚至可能完全停止。人工心脏起膊器发出有规律的电 脉冲,能使心脏保持跳动。 LOGO