Kemudahan perangkat bantuan ventricular (LVADs), telah membawa jejak lingkungan dari perawatan kesehatan ke fokus yang tajam. Sementara teknologi hemat jantung ini secara dramatis telah meningkatkan hasil pasien, produksi, penggunaan, dan pembuangan mereka, menghasilkan limbah yang signifikan dan mengkonsumsi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Merancang eco ⁇ permainan yang ramah menggunakan perangkat jantung yang berkelanjutan bukan sekadar ide yang berkelanjutan ⁇ ini merupakan hal yang praktis yang dapat mengurangi kerugian ekologi, menurunkan biaya manufaktur, bahkan meningkatkan kinerja dan fasilitas yang dapat diperbaiki. Dengan menggunakan pilihan material, proses manufaktur, dan strategi hidup, perangkat medis dapat menyelaraskan dengan tujuan yang lebih luas tanpa peningkatan kemampuan klinis.

Memerlukan Perlunya Perlunya Peranti Kardiak yang Dapat Ditahan

Setiap tahun, lebih dari satu juta alat pacu jantung dan ratusan ribu kardiooverter yang dapat ditanamkan ⁇ defibrilator (ICD) ditanamkan di seluruh dunia. Seorang pembuat pacemaker biasa mengandung baterai litium ⁇ iodine, titanium atau stainless ⁇ steel casing, polyurethane lead, dan berbagai komponen elektronik ⁇ banyak dari komponen non ⁇ biodegradable dan mengandung zat berbahaya.Ketika perangkat ini mencapai akhir kehidupan dinas mereka (biasanya 5 ⁇ tahun), mayoritasnya digali dan baik di dalam tempat pembuangan tanah atau pembakaran, berkontribusi terhadap masalah medis yang semakin besar ⁇ wasta.

Footprint Lingkungan dari Perangkat Konvensional

  • [GALALT:0]]Non βbiodegradable plastics digunakan dalam insulasi timbal dan perumahan perangkat tetap di lingkungan selama berabad-abad, melepaskan mikroplastik saat mereka degrade.
  • [OGAL:0]]Hazardous bahan kimia seperti flatalat, bisfenol A (BPA), dan pemenggal api sering hadir dalam bahan tradisional, leaching ke tanah dan air setelah pembuangan.
  • ⁇ Nergy ⁇ intensive manufaktur ⁇ produksi titanium dan baterai litium membutuhkan pemrosesan suhu tinggi ⁇ tinggi dan konsumsi fosil ⁇ fuel yang signifikan, berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca.
  • «FolderfT:0]]Low tingkat daur ulang »fewer than 5% dari perangkat jantung tereksplantasi saat ini didaur ulang atau diolah ulang, karena kendala regulatory, risiko infeksi, dan kurangnya program take ⁇ back yang mapan.

Beban lingkungan kumulatif kumulatif sangat besar. Sebuah penilaian life ⁇ cycle (LCA) dari sebuah kalsel kalber tunggal kalber memperkirakan sebuah jejak karbon yang setara dengan kira-kira 1.500 kg CO2 ⁇ dapat dikomparasi untuk mengendarai mobil bensin ⁇ berdaya selama 6.000 km. Meskalakan ini di seluruh populasi implan global menghasilkan jutaan ton emisi CO2 dan puluhan ribu ton limbah yang gigih tahunan. Memulihkan dampak ini memerlukan pergeseran sistemik menuju material berkelanjutan dan prinsip desain melingkar.

Bahan - Bahan yang Terinnovatif untuk Perangkat Kardiak yang Dekat dengan Eko ⁇ Friendly

Kemajuan dalam biomaterial dan kimia hijau telah menciptakan alternatif yang layak untuk logam konvensional dan polimer. Bahan berkelanjutan ideal untuk implan kardiak harus menyeimbangkan biocompatibility[, biodegradability[ (atau recyclability), mechanical strength, dan ⁇ termbility] di dalam tubuh.

Polimer Biodegradable

Polimer-polimer yang memecah secara alami menjadi produk sampingan benign menjanjikan komponen implan sementara, seperti lead, pelapis insulasi, dan lapisan βeluting obat. Asam polilatat (PLA) dan polihidroksimalkanolata (PHA) adalah frontrunner:

  • VERLT:0]]PLA berasal dari sumber terbarukan seperti pati jagung atau tebu. Ia menurunkan pati atau tebu melalui hidrolisis menjadi asam laktat, yang dimetabolit oleh tubuh. Untuk aplikasi jantung, PLA sedang dieksplorasi untuk pelapis stenat bioresorbabel dan lead pacing sementara.
  • Keanekaragaman hayati dan tingkat degradasi tuable yang sangat baik. Penggunaannya pada perangkat yang dapat ditanamkan masih dalam tahap awal, tetapi PHA ⁇ berdasarkan film menunjukkan janji untuk mengurangi peradangan.

Polimer lain yang dapat didegradasi biodegradasi lainnya di bawah penyelidikan termasuk polikaprolaktone (PCL), poli(asam glikolat) (PGA), dan kopolimer seperti poli(laktat ⁇ co ⁇ asam glikolat) (PLGA). Bahan-bahan ini dapat disesuaikan untuk mendegradasi selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, membuatnya cocok untuk aplikasi di mana dukungan sementara atau pengiriman obat diperlukan.

Logam yang berkualitas dan paling layak disenangi

Komponen titanium dan stainless ⁇ steel tradisional sangat tahan lama namun sulit untuk diproses kembali setelah eksplantasi. alternatif Emerging berfokus pada logam yang dapat mudah didaur ulang atau sepenuhnya menurun di dalam tubuh setelah fungsinya selesai:

  • Kekhalifahan [ZOLT:0]]Titanium paduan tetap menjadi tempat utama untuk casing perangkat karena kekuatan mereka ⁇ untuk ⁇ mengberatkan rasio dan ketahanan korosi.Namun, menggunakan feedstock titanium yang didaur ulang mengurangi dampak pertambangan dan konsumsi energi hingga 60%.
  • ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • ¡Zinc ⁇ based aloys degrade lebih lambat daripada magnesium, menawarkan jendela yang lebih luas untuk penyembuhan jaringan. Penelitian ke dalam elektrode seng ⁇ oksida ⁇ berdasar untuk perangkat jantung transient sedang berlangsung.
  • [[ZOZAL:0]]Iron ⁇ based metal[ degrade secara perlahan dan dapat di aloitasi untuk menyesuaikan sifat mekanik; mereka sedang dipelajari untuk komponen timbal dalam sistem pacemaker bioresorbabel sepenuhnya.