Производство на метални добавки на нови инструменти за кардиология

нови

В днешно време следоперативните шевове се прилагат по същия начин, както в Древен Египет. Алекс Бери установи, че близо 240 000 хирурзи са ранени от игли за една година, когато конците са зашити. Дори опитни специалисти не могат да преодолеят всички проблеми и ограничения, свързани с остарелите методи за зашиване. За да промени ситуацията, Sutrue предложи инструмент, който автоматично прекарва всяка извита игла за конци през тъканта на пациента. Изискванията към автоматичната шевна машина бяха следните: бързо и точно зашиване с необходимата сила. Колкото по-бързо и по-добре се прилагат конците, толкова по-кратко е оперативното време. В същото време „чистите“ шевове допринасят за възстановяването на пациента.

производство

Идеална механика на автоматичен инструмент за кардиолози: Шийте бързо, стабилно и чисто

По време на операцията се вкарва много тънък телбод през конвенционален ендоскоп с големината на сламка и се поставя на желаното място. Главата на устройството може да се върти и накланя, опипвайки желаното парче тъкан. Иглата се върти много плавно и работи с изключителна прецизност - задвижва се от миниатюрен зъбен механизъм, създаден изцяло с използване на технология на добавките. За медицинските специалисти това е способността бързо и чисто да прокарват конци през тъканта, като автоматично налагат шевове. Няколко малки шева могат да бъдат нанесени върху артерия или други фини структури, а шевовете, произведени от машината, са много точни. Това важи особено за сложни операции, които ще станат по-кратки и безопасни. Ако ръчният шев отнема 25 секунди, шевната машина може да ускори до три завъртания на иглата в секунда. Това намалява рисковете от операция както за пациенти, така и за хирурзи.

метални

Стабилизиране на сърдечния мускул по време на операции

Около половин милион души със сърдечни дефекти живеят само във Великобритания. Медицинското лечение не подобрява значително състоянието на пациентите и често единственият начин да спасят живота им е сърдечната хирургия. Сърдечно-съдовите заболявания са втората най-честа причина за смърт във Великобритания (27% от смъртните случаи), на второ място след рака (29% от смъртните случаи). При операция на открито сърце хирургът трябва да стабилизира сърдечния мускул. Ричард Тримлет обяснява: „Операцията се извършва на биещо сърце, което продължава да поддържа живота на тялото, но трябва да обездвижим малко парче от него. Когато гърдите се отворят, се използва голям вакуумен аспиратор, но при минимално инвазивна хирургия устройствата трябва да са много малки. В същото време е неприемливо да се прави каквото и да било в ущърб на пациента: качеството на операцията с минимален достъп не трябва да страда поради невъзможността да се осигури правилна стабилизация на сърдечния мускул. Попитах Алекс: „Реалистично ли е да се направи някаква сгъваема конструкция за стабилизация, която да премине през малък разрез. Може ли такава конструкция да бъде за еднократна употреба? С опции за размери и форми? " За Ричард Тримлет беше очевидно, че сърдечният стабилизатор трябва да бъде компактен, подвижен, с ясни канали за предварително сглобяване. Задачата на стабилизатора е да поддържа сърдечния мускул неподвижен в точката, където се планира операция. Алекс Бери прие това предизвикателство и представи биосъвместим прототип на сърдечен стабилизатор: едната част от пластмаса (SLS), другата от метал (LaserCUSING). Устройството е щифт, на който подобно на марка е фиксиран стабилизатор на сърцето във формата на подкова. Хирургът притиска устройството към зоната, която трябва да бъде стабилизирана за операцията.

метални

Ускорено развитие - с грижа за пациента

Ефективен стабилизатор на сърдечния мускул е създаден само за три месеца, в сравнение с десет години преди. Самата машина е отпечатана от ES Technology на машина за нанасяне на лазери на Concept Laser Mlab (процесът отнема не повече от четири часа). Конструкцията се състои от метална основа и няколко пластмасови вакуумни вендузи. Частите са свързани по сандвич метод.