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Introducing the first fully flow-conveyed and magnetically-steered microcatheter system

Descripción del proyecto

Un sistema de microcatéter robótico

Los avances en los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos como la cateterización endovascular han reducido las complicaciones quirúrgicas y el período de hospitalización. Sin embargo, el enfoque de la miniaturización sigue teniendo limitaciones asociadas con el uso de los catéteres existentes. Para hacer frente a este problema, el proyecto financiado con fondos europeos MagFlow introducirá nuevas sondas microscópicas ultraflexibles y ultraligeras que son más pequeñas en tres órdenes de magnitud que los microcatéteres disponibles en la actualidad. El proyecto aprovechará el flujo viscoso del interior de los vasos sanguíneos para transportar sin esfuerzo estos dispositivos diseñados por microingeniería a través de la red vascular hasta alcanzar los tejidos profundos. Este kit microbiótico mejorará los resultados y la velocidad de la cateterización endovascular, reduciendo así en gran medida el riesgo de complicaciones. Al mismo tiempo, abrirá la posibilidad de que más intervenciones quirúrgicas pasen a ser intervenciones no invasivas asistidas por robots.

Objetivo

Minimally invasive medical procedures, such as endovascular catheterization, have drastically reduced procedure-associated risks for patients and costs for hospitals. However, practitioners still cannot quickly and safely reach deep body tissues due to the miniaturization issues associated with the existing manufacturing paradigm and the tedious process of navigating commercially available catheters. MagFlow introduces an innovative approach towards minimally invasive surgery that realizes the delivery of ultra-lightweight and ultra-flexible microscopic probes by taking full advantage of the existing viscous flow inside blood vessels. With this technique, the microengineered devices are transported through vascular networks with arbitrary complexity almost effortlessly. We developed an endovascular microrobotic toolkit with cross-sectional area that is approximately three orders of magnitude smaller than the smallest microcatheter currently available for chemical, mechanical, and electrical interrogation. Our technology will improve the state-of-the-art practices as it enhances the reachability, reduces the risk of iatrogenic damage, drastically increases the speed of robot-assisted interventions, and enables the deployment of multiple leads simultaneously through a standard needle injection. As a result, several invasive surgeries can shift to endovascular interventions, knowledge on neuronal electrophysiology can grow significantly, and a novel type of brain-machine interface can be established. The goal of the MagFlow project is to both explore the commercial viability of our unique technology and take the first steps towards the clinical trial phase by adapting the platform for in vivo experimentation.

Régimen de financiación

ERC-POC - Proof of Concept Grant

Institución de acogida

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
Aportación neta de la UEn
€ 150 000,00
Dirección
BATIMENT CE 3316 STATION 1
1015 Lausanne
Suiza

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Región
Schweiz/Suisse/Svizzera Région lémanique Vaud
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
Sin datos

Beneficiarios (1)