Az orvosi iskolák hagyományosan emberi holttesteket használnak a diákok anatómiai és orvosi eljárások oktatására, ami több száz éves hagyomány. Egy egyedülálló típusú orvosi modell azonban figyelemre méltóan emberi alternatívát kínál a konzervált holttestekkel való munka helyett.

A SynDaver szintetikus emberek anatómiailag pontos orvosi modellek, amelyeket a SynDaver Labs cég gyárt. A test minden izmát, szervét és rendszerét aprólékosan ábrázolják, és a gumiszilikonból vagy merev műanyagból készült hagyományos modellekkel ellentétben a SynDaverek nedvesek és hajlékonyak, és nagyon hasonlítanak az élő szövetekre.

A SynDaver honlapja szerint a sebészek és elsősegélynyújtók képzésére épített ilyen embermodellek egyik típusa még azt is utánozza, ami a testben műtét vagy trauma során történik, bemutatva a biológiai funkciókat egy bajba jutott élő emberben, például az ingadozó légzést, vérnyomást és szívverést.

“A betegszimulátor, amellyel rendelkezünk, valójában egy valódi beteg állapotát utánozza – egészen odáig, hogy alapvetően elvérzik” – mondta Kevin King, a SynDaver globális marketingért felelős alelnöke a Live Science-nek.

“Pontosan azt a fiziológiát utánozza, amit ön és én élnénk át, ha ugyanazt a sérülést szenvednénk el” – mondta King. “A szívverés felgyorsulna, a vérnyomás leesne, a légzés felgyorsulna. A mi modellünk képes mindezeket a dolgokat reprodukálni.”

Ezek a szimulátorok, amelyek akár 100 000 dollárba is kerülhetnek, nemcsak olyan szerveket és szöveteket tartalmaznak, amelyek valóságosnak tűnnek, hanem dinamikus belső rendszereket is, amelyek kölcsönhatásba lépnek a szoftverrel. Egy tabletvezérlő segítségével az oktatók olyan elemeket programozhatnak a “páciensükben”, mint a szívritmus, a légzésszám és a vérnyomás, miközben egy újratölthető tartályokból nyert vérszerű folyadék kering a szintetikus testen, és kiömlik a “sebeiből”, értékes tanulási környezetet biztosítva a sebészek számára, mondta King.

“A képzésük nagy részében a legtöbb diáknak soha nem lesz lehetősége arra, hogy emberi szívet tartson a kezében” – mondta King a Live Science-nek. “A miénk mindezen tulajdonságokat utánozza, és valóban pumpál, így láthatják, mit csinálna egy élő szív.”

A SynDaver által gyártott, anatómiailag pontos szintetikus holttestek bőre, izmai és szervei a szerves szövetek kinézetével és tapintásával rendelkeznek. (A kép forrása: SynDaver Labs jóvoltából)

A többi SynDaver, amelyek csupán valósághű anatómiai modellek, mozgó alkatrészek nélkül, 60 000 dollárnál kezdődő áron kaphatók, és ugyanolyan figyelemre méltóan élethű tapintású szövetekkel rendelkeznek, amelyek az emberi lágyszövetek tapintását, rugalmasságát és élettani tulajdonságait utánzó anyagokból készülnek, mondta King.

Valójában a “MythBusters” című televíziós műsor, amely nemrégiben tért vissza a Science Channelre, a SynDavers-t használta hasonmásként, hogy a műsor néhány mítoszromboló forgatókönyve által az emberi testben okozott károkkal foglalkozzon, mondta a MythBusters műsorvezetői, Jon Lung és Brian Louden nemrégiben a Live Science-nek.

“Valószínűleg ez az egyik legérdekesebb eszköz, ami az arzenálunkban van” – mondta Lung.

“Tényleg emberi holttestet kellene használni ahhoz, hogy olyan pontosan végezzük el a teszteket, mint ahogy mi csináljuk őket – és ez egyszerűen nem lehetséges” – mondta.

“Mitől olyan élethűek a SynDavers műszervei, a bőr és az izmok? A polimer titkos receptjének kulcsfontosságú összetevője a nedvesség – “‘Víz, só és rostok’, ennyit mondhatok” – mondta King.

Valósághű körülmények

A SynDaver az elmúlt években csak egy a sok technológiai fejlesztés közül az orvostudományban, amely javította az orvosok által a képzéshez, diagnosztikához és műtétekhez használt eszközöket.

A mágneses rezonanciás képalkotás – MRI – képes olyan finom struktúrákat is láthatóvá tenni, mint az agy egyes véredényei, lehetővé téve a szakértők számára, hogy 3D-ben modellezzék azokat és pontosan meghatározzák a javítandó agyterületeket. A sebészek célzott sugárnyalábokkal pusztíthatják el a daganatokat vagy elváltozásokat az agyban és a test más részein.

A kutatók olyan rugalmas, viselhető elektronikát is fejlesztenek, amely egy napon ultravékony “intelligens kesztyűként” szolgálhat, és segíthet az orvosoknak és ápolóknak egyetlen érintéssel diagnosztizálni vagy kezelni a betegeket.

A kifinomult virtuális valóság (VR) és a kiterjesztett valóság (AR) műtéti szimulációk – néha 3D-nyomtatott szervmodellekkel együtt – szintén értékesnek bizonyulnak az orvosok és az orvostanhallgatók számára, lehetővé téve számukra, hogy megtanulják vagy gyakorolják a trükkös sebészeti technikákat olyan valósághű körülmények között, amelyek nem járnak kockázattal a betegre nézve – számolt be korábban a Live Science.

Míg azonban az, hogy virtuálisan “kiemelhetjük” egy még dobogó szív 3D-s képét egy betegből, vizuálisan lenyűgözően hangzik, a VR és az AR végső soron nem ér fel a gyakorlati, zsigeri tapasztalattal, amikor az emberi test kezeléséről vagy tanulmányozásáról van szó, mondta King a Live Science-nek.

“Sokkal inkább szeretném, ha beletennék a kezüket a technológiába, éreznék a szív valódi súlyát, éreznék a szív dobogását, ahogy az a saját környezetében létezik, nem pedig az űrben lebegve” – magyarázta.

Original article on Live Science.

Recent news

{{{ articleName }}}

Articles

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.