Les développements majeurs dans les soins de santé personnels et l'analyse diagnostique, ainsi que la capacité de dépister les problèmes de santé à un stade précoce et de proposer des options de traitement efficaces et personnalisées, modifient les soins médicaux tels que nous les connaissons.
Les soins médicaux reposent de plus en plus sur des systèmes assistés par la technologie et des dispositifs médicaux intelligents. Les capteurs biomédicaux, par exemple, détectent des processus biologiques, chimiques et physiques spécifiques, puis traitent ces données, et sont des composants de systèmes qui traitent des échantillons cliniques, tels que des dispositifs de « laboratoire sur puce ». Les capteurs biomédicaux sont également souvent utilisés pour surveiller la sécurité des médicaments, des aliments, des conditions environnementales et d'autres substances.
Et c'est précisément dans le biomédical que les capteurs environnementaux et biologiques permettent cette haute fonctionnalité.
Index
- Le bon capteur pour la bonne application médicale
- Systèmes de surveillance à distance de la santé (RHMS)
- Surveillance de la fréquence respiratoire (RR)
- Mélangeur de gaz d'anesthésie
- Surveillance des processus membranaires
- Soins intensifs - tests au point d'intervention
- Extraction de l'acide nucléique
- Webinaire
Systèmes de surveillance de la santé à distance en temps réel (RHMS)
Suivi des patients
Le suivi ou la prise en charge des patients en temps réel est un marché en forte croissance. Grâce aux avancées majeures de la technologie biomédicale, en particulier dans les capteurs, les réseaux sans fil, l'informatique en cloud et le stockage de données, les RHMS deviennent une caractéristique de la médecine moderne. Les RHMS pour la priorisation des patients atteints de maladies chroniques multiples (MCD) jouent un rôle important dans la fourniture durable de services de santé de haute qualité.
Surveillance intra-corporelle
Comme les changements de température dans les physiopathologies sont relativement lents, la taille, la capacité thermique et la conductance du matériau d'encapsulation du capteur de température dictent le choix de la technologie de détection pour les capteurs de température implantables à usage unique et les dispositifs microfluidiques. Par exemple, les progrès des neuroprothèses motrices se feront avec des capteurs de rétroaction et des algorithmes de rétroaction. Le marché s'éloigne des capteurs portables externes et se tourne vers les réseaux de capteurs implantables.

Capteurs de température miniaturisés
Les éléments de détection de température RTD à couche mince en platine avec une petite taille, une stabilité à long terme et un traitement de signal algorithmique simple, constituent le meilleur choix de technologie pour la surveillance de la température médicale en temps réel. Ces capteurs peuvent également être intégrés à des dispositifs à semi-conducteurs conçus spécifiquement pour ces applications médicales.
IST AG propose des éléments de détection miniatures à montage en surface avec Bondsens, le plus petit élément de détection SMD Pt1000 au monde avec une taille de puce de 0,75 mm x 0,75 mm. Le capteur fonctionne dans une plage de température de -50 °C à 150 °C (conformément à la norme CEI 60751) et est conçu pour un placement automatique dans des applications à volume élevé sur des cartes de circuits imprimés où la stabilité à long terme et l'interchangeabilité sont importantes.
Nous proposons également des capteurs platine RTD personnalisés adaptés aux exigences spécifiques à l'application médicale en termes de valeurs TCR spécifiées, de résistance nominale, de dimensions, de boîtiers et de raccords, entre autres variations.
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Surveillance de l'apport respiratoire - fréquence respiratoire (RR)
Surveillance respiratoire
La fréquence respiratoire (RR) est un signe clinique représentant la ventilation (air entrant et sortant des poumons). Un changement de RR est généralement le premier signe de détérioration du patient lorsque le corps tente de maintenir l'apport d'oxygène aux tissus. Un dispositif de surveillance détectera les premiers signes de détérioration du patient et déclenchera une alarme. La forte prévalence de l'asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) est l'un des principaux facteurs à l'origine de la demande d'appareils de surveillance respiratoire.
Analyseurs de gaz respiratoires
Les techniques classiques de mesure des paramètres respiratoires nécessitent des capteurs en contact avec le sujet. Les techniques de mesure basées sur la surveillance de plusieurs paramètres prélevés à partir du débit inspiratoire et/ou expiratoire (par exemple, la température, le rH, le CO2 et le débit) sont largement utilisées. Les spiromètres, les débitmètres de pointe et les analyseurs de gaz sont utilisés pour surveiller ou réguler les cycles respiratoires. Pour évaluer un cycle respiratoire, ces appareils nécessitent des capteurs de débit avec un temps de réponse extrêmement rapide et une détection de la direction du flux d'air.

Capteurs de débit calorimétriques
Les éléments de débit calorimétriques MFS02 et SFS01 d'IST AG sont conçus spécifiquement pour mesurer le volume de débit de chaque inspiration. Le capteur de débit thermique MFS02 peut être utilisé dans une large plage de débit de 0 à 150 m/s (mode CTA) et dans une plage de température de -40 °C à 80 °C. Le SFS01 est particulièrement adapté aux faibles vitesses de débit : jusqu'à 3,5 m/s (pour les gaz). Ce capteur affiche des résultats de mesure rapides du débit ainsi que de la direction du débit.
Le capteur de débit en silicium SFS01 offre un temps de réponse très rapide <5 ms, une très faible consommation d'énergie et une intégration facile au système, y compris la compensation de température.
Capteurs pour soins respiratoires - Mélangeur de gaz d'anesthésie

Soins respiratoires
Une augmentation du nombre de chirurgies ambulatoires, une préférence croissante pour l'anesthésie par inhalation et une augmentation du nombre d'hôpitaux et de centres chirurgicaux multi-spécialités bien équipés stimulent la demande d'appareils d'administration d'anesthésie pour administrer la quantité calculée et exacte de gaz d'anesthésie.

Mélangeur de gaz d'anesthésie
Un mélangeur de gaz d'anesthésie est le composant principal de la machine d'administration d'anesthésie, un dispositif médical qui mélange deux gaz ou plus et fournit une anesthésie constante et contrôlée pendant l’intervention. Il contient des gaz, par exemple, de l'air/de l'oxygène et sont mélangés avec du protoxyde d'azote et d'autres gaz d'anesthésie en une quantité spécifique pour le patient. Le mélangeur de gaz d'anesthésie est livré avec une électronique pour une manipulation automatisée, afin de contrôler le flux de gaz. Un interrupteur ou un contrôleur basé sur un capteur de débit FS7 d'IST AG peut facilement être mis en œuvre avec une électronique relativement simple pour mesurer avec précision le débit dans le mélangeur de gaz.

FS7 avec boîtier
Avec un traitement et un étalonnage simples du signal, le capteur FS7 est également disponible avec un boîtier facile à mettre en œuvre dans diverses applications.
Des adaptations personnalisées sont disponibles sur demande.
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Surveillance des processus membranaires séparant les composés ioniques
La purification du sang fonctionne comme un rein ou un foie artificiel dans la prise en charge des patients atteints de défaillance multiviscérale (MOF), et est généralement effectuée par intermittence. Grâce aux progrès récents de la science médicale, il est désormais possible d'effectuer de telles purifications de sang en continu (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) pour les patients gravement malades. Les méthodes de purification du sang peuvent également être efficaces pour traiter les patients atteints de COVID-19 en réduisant divers agents pathogènes, cytokines et autres agents inflammatoires.
Pour la surveillance des processus membranaires séparant les composés ioniques dissous dans les liquides, la conductivité électrique est une méthode simple et rapide pour mesurer les paramètres indicatifs. Par exemple, la dialyse est un processus d'ultrafiltration, qui est appliqué à la purification extracorporelle du sang et utilise la conductivité électrique comme paramètre de contrôle crucial.
Une conception planaire à 4 électrodes avec des matériaux biocompatibles rend les capteurs de conductivité d'IST AG tels que le LFS1305, idéaux pour une large gamme d'applications dans les dispositifs biomédicaux où les problèmes de biofilm et de colmatage constituent un risque. Le capteur de conductivité LFS1305 se compose de quatre électrodes de courant et de quatre électrodes de mesure. Cette conception de capteur de base peut être adaptée à des applications et exigences spécifiques. Elle présente une large plage de conductivité et de température, offrant un temps de réponse rapide, une précision optimale, une résistance chimique élevée et une excellente stabilité sur le long terme.
Des adaptations personnalisées sont disponibles sur demande.