传统心脏起搏器存在‘电池依赖’和‘导线并发症’两大临床痛点,导致患者需多次手术更换电池,并面临感染风险,同时医疗成本高昂。
本研究开发了基于静电效应的自供能无导线起搏器,通过高分子介电材料微结构调控、界面电荷捕获与微型能量管理架构的跨维度协同,实现心脏机械能到电能的高效转化,无需电池即可为起搏电路持续供能。该起搏器采用微创导管植入,具备全身MRI兼容性,体积仅为传统起搏器的十分之一。
大动物实验验证其在房室传导阻滞模型中的有效起搏能力,并可连续21天稳定运行;有望降低60%以上医疗成本,避免多次手术和感染风险;被《Nature Reviews Cardiology》评价为‘植入医疗领域的范式转变’,为实现‘一次植入、终生使用’的心脏节律管理目标奠定关键基础。
20260211
本研究开发了一款基于静电效应的自供能无导线起搏器。通过高分子介电材料微结构调控、界面电荷捕获与微型能量管理架构的跨维度协同,系统能够高效地将心脏机械能转化为电能,无需电池即可为起搏电路持续供能。该起搏器可经微创导管植入,具备全身MRI兼容性,体积仅为传统起搏器的十分之一。大动物实验结果表明,它在房室传导阻滞模型中实现了有效起搏,并在连续21天的长期测试中保持稳定运行。此项技术有望彻底解决传统起搏器“电池依赖”和“导线并发症”两大临床痛点,降低60%以上医疗成本,避免多次手术和感染风险。该成果被《Nature Reviews Cardiology》本评价为“植入医疗领域的范式转变”,为实现“一次植入、终生使用”的心脏节律管理目标奠定了关键基础。
