Introducción

He empezado a trabajar en el diseño y la fabricación de tapones nasales cuyo objetivo será aumentar la resistencia nasal, incrementar la velocidad del flujo de aire y, por tanto, aumentar el WSS y, en última instancia, la sensación nasal. Por el momento, he diseñado y fabricado un primer prototipo bastante pequeño; los cilindros tienen 4 mm de diámetro para que puedan entrar en mi cavidad nasal. Actualmente estoy trabajando en otras formas y tamaños, que presentaré más adelante en el artículo.

La elección del material

Tengo 3 limitaciones para elegir los materiales.

Después de investigar mucho, encontré este material.
Es un material biodegradable fabricado con polvo de concha de ostra, cuenta con certificación de ausencia de disruptores endocrinos y tiene una dureza Shore de 93A, por lo que es flexible, aunque sigue siendo algo duro. Sin embargo, todavía no está certificado para el contacto con mucosas. Pregunté a Nanovia al respecto y me dijeron que no tienen el certificado, pero que podrían certificarlo si lo deseo y pago por ello.
Sigo buscando un material más blando y certificado como biocompatible, pero no es fácil de encontrar.

La forma

Diseñé dos formas diferentes: una cilíndrica y otra ovalada.

La forma ovalada pretende ocupar más espacio de la cavidad nasal, manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de introducirse en ella. En efecto, la parte anterior de la cavidad nasal puede ser estrecha.

Los tamaños

Para cada forma diseñé 2 tamaños: uno de 4 mm de diámetro y con una longitud de las puntas de 12 mm.
El otro, de 5 mm de diámetro y con una longitud de las puntas de 20 mm. En total, 4 versiones. Pero, por supuesto, puedo diseñar lo que quiera. Este es solo el comienzo del proyecto.

El primer tapón nasal

Me gustaría compartir contigo un dispositivo que he fabricado. Es una bomba de jeringa. A menudo, durante la noche, se nos seca la nariz, así que podemos utilizar un humidificador. Funciona, pero tiene sus límites. Por eso he diseñado esta bomba de jeringa para inyectar suero fisiológico en las cavidades nasales durante toda la noche. Puedes ajustar la cantidad inyectada y el intervalo entre cada inyección. Y eso es todo. He creado un GitHub para compartir contigo todo lo necesario para fabricar tu propia bomba de jeringa (piezas impresas en 3D, enlaces a piezas mecánicas y electrónicas, esquema electrónico y código).https://github.com/aurerum/OpenSourceSyringePump

La he utilizado durante un mes y me ayuda a dormir; no supone una mejora enorme, pero es bienvenida. Entonces, ¿qué opinas?

En el artículo anterior les mostré un dispositivo para visualizar la respiración. En este artículo les mostraré cómo utilizarlo como registrador de la respiración durante el sueño para detectar hipopneas y apneas.

Para ello, simplemente conecté el microcontrolador Arduino al PC con un cable USB y utilicé dos programas. Uno para registrar la curva respiratoria y otro para leerla. El primer programa es coolTerm, que registra los datos de presión en un archivo .csv. El segundo es una aplicación web llamada chart studio ploty, que puede leer el archivo .csv de forma fácil y rápida. También se puede leer el archivo .csv con Excel, pero tarda en abrirse.

Chart studio ploty

Esta es la curva respiratoria en chart studio ploty; se puede ampliar y navegar para ver toda la noche de sueño y detectar episodios de apnea. El eje y (vertical) representa la presión en pascales (Pa), y el eje x representa el tiempo, pero la unidad no es ni el segundo ni el milisegundo. Sin embargo, se puede estimar el tiempo según la frecuencia respiratoria: por la noche respiramos unas 10 veces por minuto, es decir, una respiración cada 6 segundos.

Podemos considerar que se trata de un pequeño episodio de apnea

El principal problema es que hay que contar manualmente cada apnea; no existe ningún algoritmo que lo haga. En las clínicas del sueño utilizan un programa específico para contar las apneas y las hipopneas, y también disponen de otros datos, como las ondas cerebrales, el sonido, la saturación de oxígeno y otros parámetros. Tal vez en casa se pueda complementar este dispositivo con un registrador de la saturación de oxígeno.

Eso es todo por este artículo...

Introducción

Actualmente, una investigadora de Ohio University dirige un estudio sobre ENS que consiste en visualizar la respiración para indicar al cerebro que, aunque no sintamos el flujo de aire, estamos respirando.
La técnica consiste en respirar cerca de un espejo para ver el vaho creado por nuestra respiración.
Me pareció una idea interesante desde el primer momento. Así que se lo agradezco.


Basándome en esta idea, he «creado» un dispositivo para ver, oír y sentir nuestra respiración. Creo que, si se estimulan más sentidos, quizá nuestro cerebro entienda mejor que estamos respirando. Es solo una teoría; no soy científico.
También tengo la esperanza de que estas simulaciones puedan aumentar el impulso respiratorio.
Como saben, ENS puede provocar disnea y disminuir el impulso respiratorio debido a la falta de estimulación de los receptores mecánicos y térmicos (TRP) de la mucosa nasal. Estos fenómenos también provocan apnea central del sueño.

El dispositivo

Dispositivo para visualizar la respiración
El dispositivo, perdón por la horrible gestión de los cables.

El dispositivo está compuesto por un sensor de presión (1), una cánula nasal (2), un LED (3) y un ventilador (4) conectados a un microcontrolador (5); su funcionamiento es muy sencillo. Cuando la presión es negativa (inspiración), el LED y el ventilador se encienden. Cuando la presión es positiva (espiración), el LED y el ventilador se apagan.
Es así de sencillo.
El ventilador está colocado cerca de la piel para poder sentir el flujo de aire; no sé qué parte del cuerpo es la más adecuada para sentirlo.
Tampoco sé si tiene sentido colocar un ventilador cerca de la piel cuando el cerebro está esperando las señales de los receptores de la mucosa. Quizá no tenga ningún sentido.
Tal vez en el futuro introduzca el flujo de aire en la cavidad nasal mediante un tubo, pero es más complicado y el flujo de aire puede resecar la mucosa.

Conclusión

Escribiré un artículo para contarles los resultados obtenidos y las posibles mejoras del dispositivo.
Tengan en cuenta que no soy científico y que este dispositivo podría ser inútil.
Si a alguno de ustedes le interesa, prepararé un breve tutorial para mostrarles cómo fabricar el dispositivo y dónde comprar los componentes.

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