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        “如果只是单纯性的造出一台人工心脏,与市场上的那些产品没什么两样,这不是我们想要的。

        我们想要的是一颗真正能够替代心脏功能,并且能够让患者恢复正常生活的技术产品。患者不必再顾虑疾病,能够和普通人一样,不但能够享受正常生活,还应该享受运动所带来的刺激,甚至可以尝试一些常人无法尝试的极限运动等等。”

        于是带着这个思路,我们的智能仿生人造心脏技术研究项目组随即启动了这方面的研究工作。

        在正式开启相关的研究之前,在我们看来,这应该是一项并没有那么难的项目。但当我们真正涉入后发现,这个项目这里面的技术远没有我们想象的那么简单。

        首先我们否决了传统人工心脏采用泵吸式技术,在我们看来,这种技术的局限性很大,所以我们并不决定采纳。

        既然要仿生心脏,那么我们能不能仿生出来一个和真人心脏一样结构的人造心脏出来呢。这个人造心脏和真心脏一样也是依靠收缩来促使血液流动,如此一来就能实现患者的心跳和脉搏。

        当然了,光有心跳和脉搏还不行,还必须要能够根据移植者的不同状态来进行相应的调整。比如移植者在正常走路的时候,这颗智能仿生人造心脏则是正常收缩,当移植者开始跑步或者做距离运动的时候,智能仿生人造心脏也要根据移植者的运动强度以及各个器官的血氧需求量进行调整,增加收缩的频率,提高供血量,来支撑患者的相应高强度运动。

        同时呢,当移植者平静下来后,比如躺下休息,这颗智能仿生人造心脏又要能够检测到相应的状态进行针对性的调整。如调整收缩次数和幅度,从而减少血液流量,从而确保移植者的各大器官恢复正常,不至于继续充血亢奋。

        光是考虑功能还不行,我们还得考虑材料。既然要仿生模拟真实心脏心跳收缩,这就在材料上面有了严格要求。

        首先构成这款智能仿生人造心脏的所有材料,都必须具备耐蚀性好、耐疲劳、生物相容性好等等特点。因为这些要求决定着这款智能仿生人造心脏在移植患者体内的运转时间,也直接关乎着移植者的生命期限。

        所以我们必须要尽可能的延长智能仿生人造心脏在人体内的工作时间,这就对材料有了及其严格甚至苛刻的要求。

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