מבוא

קרדי לב הצילה מיליוני חיים מאז שה קוצב הראשון מושתל הוצג בסוף שנות החמישים.בעשורים, מכשירים אלה התפתחו מיחידות חיצוניות גדולות במערכות מתוחכמות שמשתרות קצב לב עם דיוק.אחד האתגרים המתמשכים ביותר בעיצוב קוצב קצב מתפתח הוא ניהול כוח.הסוללה שמניעה את המכשיר חייב להיות קטן, בטוח, אמין, ארוך טווח, תוך כדי הפעלת בתוך הגוף דורש חומרים פיזיולוגיים חדשים, לחץ דם חדש, ולפתח חומרים חדשים, חומרים חדשים, ומעבדים, ומעבדים חדשים לחלוטין, הם התעמלות, חומרים חדשים, ומעבדים חדשים, ומעבדים, ומעבדים חדשים לחלוטין, הם פיזיולוגיים, הם התעמלות, אשר מפעילים את הטכנולוגיה מתקדמת יותר ויותר, אשר מפעילים את הטכנולוגיה מתקדמת יותר, ומעבדים חדשים, ומעבדים חדשים, ולפתח חומרים חדשים, פיזיולוגית חומרים חדשים, ומעבדים, ומעבדים חדשים, ומעבדים חדשים, ומעבדים, אשר מפעילים מחדש של חומרים חדשים לחלוטין, אשר מפעילים את הטכנולוגיה מתקדמת יותר ויותר אנרגיה מתקדמת יותר ויותר זמן קצר יותר ויותר זמן קצר יותר ויותר זמן, הם התעמלות, הם מפעילים את הטכנולוגיה מתקדמת יותר ויותר, אשר מפעילים את הטכנולוגיה מתקדמת יותר ויותר זמן רב יותר ויותר אנרגיה מתחדשת, הם פיזיולוגית חומרים חדשים,

תקן נוכחי: Lithium- Based Batteries

במשך יותר מארבעה עשורים, סוללות ליתיום-יודין שימשו תקן זהב עבור יצרני קצבים מושתלים.תאים אלה מציעים איזון חיובי של צפיפות אנרגיה, יציבות מתח, וחיי מדף ארוכים. סוללה טיפוסית ליתיום-יודין מספק בערך 1 עד 2 שעות של יכולת, המתורגמת לחמש עד חמש עד חמש עד חמש שנים של הפעלה בהתאם לביקוש, תכונות המכשיר, וגורמי לב כגון רמות נמוכות.

סוללות Lithium בשימוש קוצרים הם לא אותו הדבר כמו תאים ליתיום-יון שנמצאו באלקטרוניקה צרכנית.פייסmaker סוללות נועדו לשיעורי פריקה נמוכים, אמינות קיצונית, ואת החותמת ההרמטית למנוע דליפת חומרים קורוזיים.הקטויד בתא ליתיום-יודין הוא שכבה מוצקה של יוד מעורב עם פולימר, בעוד מתכתי הוא שכבת אלקטרודה של תאים אלקטרוליטיים זה נותן ירידה אלקטרוליטית של ריאה חריפה.

למרות האמינות שלהם, סוללות ליתיום-יודין יש מגבלות. צפיפות האנרגיה שלהם מוגבלת על ידי כימיה מוצקה המדינה, והתנגדות פנימית עולה לאורך זמן כמו שכבת אלקטרוליטה עבהens. חולים שהם תלוי קוצני קצב עשויים לדרוש החלפת מכשירים כל חמש עד שמונה שנים, כל הליך הנושא סיכונים של זיהום, דימום, וסיבוכים מכניים אלה יש מוטיבציה מחקר אינטנסיבי לתוך מקורות כוח הדור הבא כי יכול להאריך את הנטל הארוך ואת הנטל של ניתוחים חוזרים על הנטל.

הבאGeneration Battery Technologies

החוקרים רודפים כמה כימאים ואדריכלות מבטיחות שיכולים באופן משמעותי החוצה את תאי ליתיום-יודין הנוכחיים.אלה כוללים סוללות מוצקות של מדינת , גרסאות ליתיום מתקדמות, ו supercapacitors שאינם מתאימים ביולוגית.

סולידריות המדינה Batteries

סוללות מוצקות-מדינה להחליף את הנוזל או ג'ל אלקטרוליט שנמצאו תאים קונבנציונליים עם מנצח אקולוגי מוצק.עיצוב זה מציע כמה יתרונות עבור מכשירים רפואיים מושתלים. Solid אלקטרוליטים הם לא מסוכנים ויציבים מבחינה כימית, חיסול הסיכון של דליפה או ריצה תרמית.הם גם מאפשרים שימוש של מתכת ליתיום גבוהה, אשר יכול יותר כפול צפיפות אנרגיה בהשוואה לכימיה ליטוניום.

פריצות דרך האחרונות בחומרים אלקטרוליטים מוצקים, כגון ליתיום גרנטס (למשל, LLZO) ומשקפיים המבוססים על sulfide, הביאו סוללות קוצני מצב מוצק קרוב יותר לכדאיות מסחרית.חומרים אלה מציגים מוליכות איטונית גבוהה בטמפרטורת הגוף ונשארים יציבים יותר מ-1,000 מחזורי טעינה.

המיניגלגל של סוללות מוצקות המדינה הוא אזור פעיל אחר של מחקר. סוללות מדינתיות רזה, מוטבע באמצעות sputtering או שכבת אטומית, ניתן לעשות קטן כמו כמה מ"מ רבועים בעוד עדיין מספק מספיק כוח עבור pacing. אלה micro-batteries ניתן לשלב ישירות על לוח המעגל, צמצום נפח ומאפשר מערכות מרובות-מדבקות.

המונחים: Lithium-Ion Variants

בעוד תאים סטנדרטיים ליתיום-יון אינם בשימוש נפוץ קוצרים עקב חששות בטיחות וחיים מוגבלים במחזור נמוך, חומרי קטודה חדשים וחומרי ode משנים את חישוב זה. Lithium ברזל פוספט (LFP) קטודות מציעים יציבות תרמית יוצאת דופן פרופיל מתח שטוח, מה שהופך אותם אטרקטיבי עבור יישומים מושתלים.

גרסה נוספת היא ה-Lethium Carbon monofluoride (Li / CFx) הכימיה, המשלבת צפיפות אנרגיה גבוהה עם עקומת פריקה הדרגתית דומה ליתיום-יודין. Li/CFx תאים יכולים לאחסן עד 800 וואט שעות לקילוגרם, יותר מאשר כפול מזה של סוללות ליתיום-יוד. החוקרים הוכיחו סוללות אבטיפוס באמצעות Li / Cx כי הם מתח יציבים במשך חמש שנים.

Supercapacitors

Supercapacitors לאחסן אנרגיה אלקטרוסטטית ולא מבחינה כימית, ומאפשר להם לספק כוח גבוה בהתפרצויות קצרות ולעמוד מיליוני מחזורי מטען המטען ללא השפלה. עבור קוצרים, supercapacitors יכול לשמש כשלימה סוללות, טיפול בדרישות גבוהות של הדופקים תוך כדי אספקת הסוללה בממוצע על פני תקופות ארוכות יותר.

חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה סן דייגו פיתחו supercapacitor גמיש עשוי מחומרים ביו-תואמים שניתן לשתול לצד קוצב קצב.המכשיר נטען באופן אלחוטי מ משדר חיצוני ויכול לספק דופקים מתפתלים במשך כמה דקות ללא סוללה. טכנולוגיה זו עדיין בשלב המחקר, אבל זה מצביע על עתיד שבו קוצני קצב פועלים לתקופות ארוכות ללא סוללות ראשוניות.

אנרגיה: הפעלת מכשירים מהגוף

אנרגיה קצירת לוכדת אנרגיה מגוף או הסביבה וממירה אותו לאנרגיה חשמלית.עבור יצרני קצב, איסוף טכניקות שמטרתן להפחית או לחסל את התלות בסוללות ראשוניות, מה שהופך את המכשירים לעצימה עצמית ולבטל את הצורך בניתוחים חלופיים.הגוף האנושי מציע מספר מקורות אנרגיה: תנועה מכנית (פעימת לב, זרימת דם, תנועת שרירים), ⁇ תרמיים (חום יחסית לטמפרטורה יעילה), ומניעה של אנרגיה נמוכה (אוקסוזבת).

▪ אנרגיה חשמלית קצירת

חומרים Piezoelectric לייצר מטען חשמלי כאשר מתוח מכני. על ידי הצמדת cantilever או membrane לקיר הלב או כלי דם גדול, החוקרים יכולים להמיר התכווצות קצביות של מחזור הלב לתוך אנרגיה חשמליתable.התפוקה הכוח הטיפוסית של קציר הלב דקאזואלקטרי טווח בין 1 עד 20 מיקרווואט, אשר מספיק כוח מודרני פועל במחזור נמוך.

מחקר ציוני דרך שפורסם בשנת 2023 הראה מכשיר אדזואלקטרי גמיש המבוסס על גבי עופרת zirconate titanate (PZT) ננופיברס מוטבע במריצה פולימרנית.כאשר מושתל על פני השטח של לב porcine, המכשיר יצר כוח ממוצע של 8.4 מיקרו-וואט, מספיק כדי לשמור על קצב פועל ברציפות.ה של יותר מ -8 מיליון מחזורים ללא עייפות, המציין עמידות על ידי חוקרים לטווח ארוך של ®, אשר פותחים על ידי ® ptratextextextextexts.

יבול Piezoelectric פרצופים כמה אתגרים.התפוקה של הכוח תלויה מאוד הפיכה מכנית בין הקציר לבין הרקמה נעה, וכל השפלה בדבקות יכולה להפחית את היעילות.בנוסף, הקציר חייב להיות מהסס למנוע דחייה חיסונית ועדיין לאפשר מחיקה מכנית.למרות המכשולים האלה, ניסויים קליניים של קוצים קצבים אדזואלקטריים צפויים להתחיל בתוך חמש שנים.

אנרגיה מתחדשת

גנרטורים ה- ®TGs (TEGs) הופכים את זרימת החום לחשמל באמצעות אפקט Seebeck. בגוף האדם, הבדל טמפרטורה קטן קיים בין הליבה (ה-Sal) לבין פני השטח העור (בדרך כלל 28–34C בהתאם לתנאי הסביבה) על ידי הצבת TEG במגע תרמי עם איבר פנימי ושכבה תת-עורית קרירה יותר, החוקרים יכולים לקציר כמה כוח מיקרו-וואט.

שיפורים אחרונים בחומרים תרמואלקטריים, במיוחד bismuth Telluride מבוסס ⁇ s ו skutterudites, גייסו את היעילות של קצירת חום הגוף. A צוות במכון Fraunhofer עבור מעגלים משולבים פיתחה TEG מיניאטים מ miniaturized מדידה רק 4 מ"מ על ידי 4 מ"מ שמייצר 3.5וואט בטמפרטורה של 2C. כאשר יחד עם ממיר קטן ו-160 כוח טיפוסי יכול להיות קבוע תחת קצב מתכתי.

המגבלה העיקרית של קציר תרמואלקטרי היא התלות שלה בטמפרטורה מחממת.בסביבות חמות שבו טמפרטורת העור-ל-core ⁇ צרים, פלט חשמל טיפות. מערכות TEG מודרניות לטפל בזה על ידי שילוב של מברשות אחסון המטען המצטברים אנרגיה בתנאים נוחים ושחרורו כאשר ה ⁇ הוא קטן יותר. עבור חולים החיים באקלים טרופי, קצירת לבד יכול לספק מספיק כוח, אבל זה עדיין יכול להאריך את החיים באופן משמעותי.

תאי דלק

תאי דלק ביולוגיים מייצרים חשמל על ידי חמצון של דלקים ביוכימיים כגון גלוקוז באמצעות אנזימים או מיקרובים כמו זרזים. הגוף מכיל אספקה קבועה של גלוקוז בדם, מה שהופך אותו מקור דלק אטרקטיבי למכשירים מותאמים. אנזומטיים דלק (GBFCs) משתמשים בחמצן גלוקוז או אנזים דומים ב aode to oxidize גלוקוז, בעוד חמצן מהדם הוא מופחת למתח הקטן ו- 0.8ho בדרך כלל מייצר חמצן ל- 0.8.

ההתקדמות האחרונה ב- אנזימים אי-יציבותיזציה ואלקטרודה ננורינג שיפרו את צפיפות החשמל ואת תוחלת החיים של GBFCs. חוקרים מאוניברסיטת יוטה דיווחו על תא דלק גלוקוז שיצר 44וואט לסנטימטר רבוע של אזור אלקטרודה, עם מחצית חיים של יותר מ -30 ימים תחת פעולה רציפה. על ידי ערימה של תאים מרובים או הגדלת שטח אלקטרודה, זה אפשרי להגיע למספר מיקרואט עבור מיקרו-אט עבור תפעול.

עם זאת, תאי דלק ביולוגיים מתמודדים עם מכשולים משמעותיים לפני שניתן להשתמש בהם בחולים. Enzymes degrade לאורך זמן, הדורשים אסטרטגיות חלופיות תקופתיות או capsulation כי יש צורך באלקטרודות להיות מאוד סלקטיבי עבור גלוקוז כדי למנוע התערבות של שאר מבני הדם, והמכשיר לא חייב לעורר תגובה גוף זר כי מחלחל אותו ברקמות פיברלוס.

Triboelectric Nanogenerators

ננוגני חמצון טריבואלקטריים (TENG) מייצרים חשמל באמצעות אפקט זיהוי מגע, שבו שני חומרים שונים מחליפים מטען כאשר משפשף יחד ולאחר מכן מופרדים.בגוף, ניתן להפעיל את ה-Te-Team על ידי תנועת הלב, נשימה או זרימת דם.התועלת של TENGs היא היכולת שלהם לייצר מתחים גבוהים יחסית (עשרות עד מאות תנודתיים) מ עקירה קטנה, אשר יכול להיות שימושי עבור רמות אלקטרוניקה.

צוות שיתופי של ג'ורג'יה טק ואוניברסיטת קונטיקט פיתח רק 1 ס"מ בקוטר המתאים על פני השטח של קוצב קצב.כאשר נבדק במודל עכברוש, המכשיר הפיק כוח ממוצע של 3.6 מיקרווואט מ פעימות לב, מספיק כדי להניע קוצב עם סף נמוך של פירעון.ה-עשרG שמר על פלט יציב במשך יותר מ -10 מיליון מחזורים ולא הראה סימנים של דלקת על פני הלב לאחר ארבעה שבועות.

ה- TENGs עדיין רחוק משימוש קליני, אך הפשטות והעלויות הנמוכות שלהם הופכות אותם אטרקטיביות למחקר.האתגרים העיקריים הם להבטיח יציבות מכנית ארוכת טווח בתוך הגוף ומונעות דליפות חשמלית באמצעות הצטברות חומרים וטכנולוגיות אריזה, TenGs יכול להפוך למקור כוח מרכזי עבור יצרני קצב הדור הבא.

גישות היברידיות: שילוב של סוללות וצירפים

אף טכנולוגיה של איסוף אנרגיה לא יכולה עדיין להבטיח כוח צנרת בלתי מעצורים תחת כל התנאים המטופל עשוי להיתקל. מערכות היברידיות שצמדות סוללה ראשונית קטנה עם קציר אנרגיה וכובע אחסון לספק את האמינות הדרושה למכשירים קריטיים בחיים, תוך השגת רווחים גדולים בארוכותיות.הקציר מאשים את הקפיטור במהלך תקופות של זמינות אנרגיה גבוהה, ואת capacitor מספק את הדופקים על ידי המטופל, כאשר הוא דורש מספיק כוח.

אדריכלות היברידית כבר להופיע במכשירים מסחריים.מדטרוניק ובוסטון מדע הציגו קוצרים עם טלמטארי אלחוטי המשתמש איסוף אנרגיה מהחקירה כדי לטעון שוב capacitor פנימי, צמצום ניקוז סוללות במהלך הפעלות תכנות. אבטיפוס מתקדם יותר משלבים אבטיפוס אדזואלקטרי או תרמואלקטרי ישירות לתוך קוצב, עם סוללה מוצקה של גיבוי מצבה מדורג במשך עשר שנים של פעילות אם לא ניתן להגדיל את חיי הסוללה באופן יעיל יותר, או ביעילות, לא צפוי, באופן משמעותי יותר, באופן משמעותי יותר, כמו גם לתוך ה-עשר שנים, או יותר, כמו גם כן, או יותר, כמו גם כן, 000, 000, 000, 000, 000, באופן משמעותי יותר, 000, 000, 000, 000 יעיל יותר, 000, 000, 000, 000 יעיל יותר, 000 יעיל יותר, 000 יעיל יותר, 000 יעיל יותר, 000 יעיל יותר, 000 יעיל יותר, 000 יעיל יותר, 000 יעיל יותר, 000 יעיל יותר, 000 יעיל יותר, 000 יעיל יותר, 000 יעיל יותר, 000, 000 יעיל יותר, 000 יעיל יותר, 000 יעיל יותר, 000 זמן מוגבל, 000, 000 יעיל יותר, 000, 000, 000, 000, 000 זמן יעיל יותר, 000, 000, 000, 000, 000 יעיל יותר, 000,

השילוב של איסוף אנרגיה עם אלקטרוניקה בעוצמה נמוכה ואלגוריתמים יעילים להפקת אנרגיה יוצר מחזור רוטטטיבי. כמו מיקרובקרים ועיגולים משולבים ספציפיים יישומים (ASICs) להיות יעיל יותר כוח, האנרגיה המינימלית הנדרשת עבור טיפות pacing, מה שהופך קציר יותר קיימא. כמה קוצני קצב מודרני לצרוך כמו 2 וואט במצב עמידה, עם דופקים מכווץ הדורשים 5 עד 20 מעלות צלזיוס, כמו גם רמות הפעלה היברידית.

השפעות קליניות והטבות למטופל

המדד האולטימטיבי של כל טכנולוגיה חדשה של כוח הוא איך זה משפיע על תוצאות המטופל. חיי סוללה מורחבים ואת הפוטנציאל של מכשירים מופעלים עצמית לתרגם ישירות ל פחות התערבות כירורגית, שיעורי סיבוך מופחתים, ועלויות הבריאות הנמוכות יותר.כל הליך החלפת קוצב נושא סיכון של 1 עד 3 אחוזים של סיבוכים גדולים, כולל זיהום כיס, נזק מוביל, והוא גם מבטל תחליף אחד על פני חיי חולים יש ערך קליני משמעותי.

קצירת אנרגיה פותחת גם את הדלת ל קוצרים קטנים יותר. קוצרים קצבים, אשר מושתלים ישירות לתוך הווקטורל הנכון באמצעות קתאטר, לחסל את הכיס ומובילים לחלוטין, אבל גודל הסוללה שלהם מגביל אותם תוחלת חיים של כשמונה עד 12 שנים. קוצב קצב ללא עופרת מצויד עם מסיק אנרגיה זעיר יכול להשיג תוחלת דומה בנפח קטן בהרבה, מה שהופך את ההליך פחות פולשני עבור טווח רחב יותר של חולים.

מטופלים ברפואת ילדים עומדים ליהנות באופן לא פרופורציונלי מכוח קוצב ארוך טווח.ילדים המקבלים קוצרים עשויים לדרוש עשרות ניתוחים חלופיים לאורך החיים, כל אחד עם קושי טכני גובר עקב רקמת צלקות ומבנה שינוי האנטומיה.מערכת כוח הישמר עצמי שנמשך עשרים שנה או יותר ישנה את ניהול בלוק הלב הפדגוגי, צמצום הנטל המצטבר של הליכים ומאפשר לילדים לגדול עם פחות הפרעות לחיים שלהם.

אתגרים ומחקר מתמשך

למרות ההתקדמות המדהימה בסוללות ובטכנולוגיות קציר, כמה מכשולים נותרו לפני חידושים אלה להיות סטנדרטיים בפרקטיקה קלינית.בטיחות וזמינות ביו-תחרות הם חובה.כל חומר או מכשיר חדש שמגעים רקמות גוף חייב לעבור בדיקות קפדניות עבור cytotoxicity, דלקת ויציבות ארוכת טווח.הנתיב הרגולטורי למכשירים הניתנים להשתלות דורש, עם הסוכנות האמריקנית למזון ותרופות ורפואה אירופית הדורשת אישורים נרחב וקדם נתונים קליניים לפני כן.

אלקטרוניקה ניהול חשמל מציגה גם אתגר.התפוקה של קצירי אנרגיה היא לעתים קרובות משתנה ונמוך, הדורשת מעגלים יעילה של מיזוג חשמל אשר מגביר את המתח לרמות שניתן להשגה על ידי אלקטרוניקה קוצב. מעגלים אלה חייבים עצמם לצרוך מעט מאוד כוח, לעתים קרובות פחות ממיקרו-וואט אחד, והם חייבים לפעול באופן אמין עבור עשרות שנים.

תחום אחר של מחקר פעיל הוא capsulation המכשיר.הבתוך הגוף האנושי הוא סביבה קשה עבור אלקטרוניקה, עם לחות גבוהה, סטיות קורוזיות, תאים חיסוניים לתקוף חומרים זרים. האריזה הרמטית באמצעות titanium או קרמיקה יכול להגן על האלקטרוניקה אבל מוסיף רב ונוקשות. גמישות encapsulation באמצעות סרטים רב-רובטריום או אטומי-שכבות בציפוי מציעה פשרות מצוינות, תוך מתן תכונות מצוינות כדי לאפשר לרקמות מצוינות כדי להתאים את המכשיר.

העברת חשמל אלחוטית היא גישה משלימה כי גם מתקדמת במהירות. בעוד לא רק קציר אנרגיה, טעינה אלחוטית יכולה להאריך את החיים של סוללה קוצב על ידי מתן התחדשות תקופתית דרך העור.מערכות הפעלה בתדרים בין 100 kHz ו-13.56 M יכול להעביר כמה מילימטרים למקבל עמוק בחזה עם יעילות מעל 50 אחוזים.

תחזית עתיד

ההתכנסות של סוללות מוצקות של מדינתיות, קצירת אנרגיה, ואלקטרוניקה אולטרה-נמוך יוצרת עתיד שבו קוצני קצב אינם רק עמידים יותר, אלא גם חכמים יותר ופולשים פחות. בתוך העשור הבא, מערכות היברידיות המשלבות סוללה קטנה של גיבוי מדינתי עם רמות סוללת אדזואלקטריות או תרמואלקטריות צפויים להגיע לשוק, המציעות חיי אדם של 15 עד עשרים שנה עבור רוב המטופלים בטווח הארוך, לא דורשות פעילות סוללה טובה יותר, ללא יכולת להגיע למצב עצמאי.

ההתקדמות בלמידה של מכונות וחישה הן גם המשפיעות על עיצוב מערכת החשמל. קוצני הדור הבא ינהלו חיישנים עבור ניטור המודינמית, חיזוי זוועה, ואפילו הערכה מרחוק של בריאות. פונקציות נוספות אלה דורשות יותר כוח, אשר בתורו מניע את הצורך סוללות בעלות יותר גבוהה וקצירים יעילים יותר.המשחק בין יכולת וכוח ימשיך לעצב את הכיוון של המחקר, פריצת דרך בכל תחום אפשרי אחר.

המטרה הסופית היא קוצב שמשך כל החיים של המטופל, להסתגל לצרכים הפיזיולוגיים המשתנים שלהם, ואין צורך בתחזוקה רבה יותר מאשר בדיקת שגרתית כל כמה שנים.עם קצב החדשנות בטכנולוגיה ובקציר אנרגיה, המטרה הזו קרובה יותר מאי פעם.

מסקנה

טכנולוגיית סוללות פייסצב וקצירת אנרגיה מתקדמת במהירות, מונע על ידי הצורך להפחית את התערבויות כירורגיות ולשפר את איכות החולה של החיים. סוללות סולידריות-מדינה, כימאים ליתיום מתקדמים, ו supercapacitors שאינם עולים משמעותית בדחיסות אנרגיה ובטיחות. Piezoelectric, thermoelectric, ו- bio Harvesting שיטות מבטיחות להשלים או אפילו להחליף סוללות מפיזיולוגיה של הגוף עצמו.

  • סוללות חד-מדינתיות ומכסה אלומיניום פחמן חד-חמצני יכולות להכפיל או משולשת קצב ארוך.
  • קצירי Piezoelectric להמיר את התנועה פעימות הלב לתוך מיקרווואט של כוח מתמשך.
  • גנרטורים הירומאלקטריים ממנפים חום גוף כדי לטעון מכשירים ללא הגבלת זמן.
  • תאי דלק ו nanogenerators triboelectric מציעים מקורות אנרגיה חלופיים מ גלוקוז ותנועה.
  • מערכות סוללות היברידיות-harvester מספקות אמינות עם תדירות החלפת מופחתת משמעותית.
  • מטופלים בעלי קצבים ורופאי ילדים מרוויחים את מרבית טכנולוגיות הכוח המורחבת.

למידע נוסף על טכנולוגיית קוצ'ר ומערכות כוח השתלות, בקר במדריך הקליניקה Mayo כדי לקצב makersFLT:1, TheFLT:2 Nature Research article on FUOאלקטרי קציר אנרגיה עבור מכשירי לב 3, ואת הסקירה ה-FLT:4 מדע ראשי של תרמואלקטריק אנרגיה מקצרת:5 Power Harvesting:55