Tampão nasal

Introdução

Comecei a trabalhar no design e na fabricação de tampões nasais que terão como objetivo aumentar a resistência nasal, aumentar a velocidade do fluxo de ar e, portanto, aumentar o WSS e, por fim, a sensação nasal. Por enquanto, projetei e fabriquei um primeiro protótipo relativamente pequeno; os cilindros têm 4 mm de diâmetro para que possam entrar na minha cavidade nasal. Atualmente, estou trabalhando em outros formatos e outros tamanhos, que apresentarei mais adiante no artigo.

A escolha do material

Tenho 3 restrições para a escolha dos materiais.

Depois de muita pesquisa, encontrei este material.
É um material biodegradável feito com pó de concha de ostra, certificado como livre de desreguladores endócrinos, com dureza Shore de 93A, que é flexível, mas ainda um pouco rígida. No entanto, ele ainda não é certificado para contato com mucosas. Perguntei à Nanovia sobre isso, e eles disseram que não têm o certificado, mas que é possível certificá-lo caso eu queira e pague por isso.
Ainda estou procurando um material mais macio certificado como biocompatível, mas não é fácil encontrá-lo.

O formato

Projetei dois formatos diferentes, um cilíndrico e outro oval.

O formato oval pretende preencher mais espaço da cavidade nasal, mantendo a possibilidade de entrar nela. De fato, a parte anterior da cavidade nasal pode ser estreita.

Os tamanhos

Para cada formato, projetei 2 tamanhos: um com 4 mm de diâmetro e hastes de 12 mm de comprimento.
O outro com 5 mm de diâmetro e hastes de 20 mm de comprimento. Portanto, 4 versões no total. Mas, é claro, posso projetar o que quiser. Este é apenas o começo do projeto.

O primeiro tampão nasal

Gostaria apenas de compartilhar com vocês um dispositivo que fiz. É uma bomba de seringa. Frequentemente, durante a noite, nosso nariz fica seco, então podemos usar um umidificador. Ele funciona, mas tem suas limitações. Por isso, projetei esta bomba de seringa para injetar soro fisiológico nas cavidades nasais durante toda a noite. Você pode definir a quantidade injetada e o intervalo entre cada injeção. E é isso. Criei um GitHub para compartilhar tudo o que vocês precisam para montar sua própria bomba de seringa (peças 3D, links para peças mecânicas e eletrônicas, esquema eletrônico e código).https://github.com/aurerum/OpenSourceSyringePump

Uso-a há um mês e ela me ajuda a dormir; não é uma melhora enorme, mas é bem-vinda. Então, o que vocês acham disso?

No artigo anterior, mostrei a você um dispositivo para visualizar a respiração. Neste artigo, mostrarei como usá-lo como gravador da respiração durante o sono, a fim de detectar hipopneias e apneias.

Para isso, conectei o microcontrolador arduino ao PC com um cabo USB e usei dois softwares. Um para registrar a curva respiratória e outro para lê-la. O primeiro software é o coolTerm, que registra os dados de pressão em um arquivo .csv. O segundo é um aplicativo web chamado chart studio ploty, que consegue ler o arquivo .csv de forma fácil e rápida. Você também pode ler o arquivo .csv com o Excel, mas ele demora para abrir.

Chart studio ploty

Esta é a curva respiratória no chart studio ploty; você pode ampliar e navegar para visualizar toda a noite de sono e detectar eventos de apneia. O eixo y (vertical) representa a pressão em Pascal (pa), e o eixo x representa o tempo, mas a unidade não é segundo nem milissegundo. No entanto, é possível estimar o tempo pela frequência respiratória: à noite, respiramos cerca de 10 vezes por minuto, ou seja, uma respiração a cada 6 segundos.

Podemos considerar que se trata de um pequeno evento de apneia

O principal problema é que você precisa contar manualmente cada apneia; não há nenhum algoritmo para fazer isso. Nas clínicas do sono, usam um software específico para contar apneias e hipopneias; também dispõem de outros dados, como ondas cerebrais, som, saturação de oxigênio e outras informações. Talvez, em casa, você possa complementar este dispositivo com um gravador de saturação de oxigênio.

É isso para este artigo...

Introdução

Atualmente, uma pesquisadora da Ohio university conduz um estudo sobre ENS que consiste em visualizar a respiração para informar ao cérebro que, mesmo que não sintamos o fluxo de ar, estamos respirando.
A técnica de visualização da respiração consiste em respirar perto de um espelho para ver o embaçamento criado pela nossa respiração.
Achei imediatamente que era uma ideia interessante. Então, agradeço a ela por isso.


Com base nessa ideia, "criei" um dispositivo para ver, ouvir e sentir a nossa respiração. Acho que, se mais sentidos forem estimulados, talvez o nosso cérebro compreenda melhor que estamos respirando. É apenas uma teoria; não sou cientista.
Também tenho esperança de que essas simulações possam aumentar o impulso respiratório.
Como você sabe, ENS pode causar dispneia e diminuir o impulso respiratório devido à falta de estímulo dos receptores mecânicos e de temperatura (TRP) na mucosa nasal. Esses fenômenos também causam a apneia central do sono.

O dispositivo

Dispositivo para visualizar a respiração
O dispositivo — desculpem a terrível organização dos cabos.

O dispositivo é composto por um sensor de pressão (1), uma cânula nasal (2), um LED (3) e um ventilador (4) conectados a um microcontrolador (5); o funcionamento é muito simples. Quando a pressão é negativa (inspiração), o LED e o ventilador são LIGADOS. Quando a pressão é positiva (expiração), o LED e o ventilador são DESLIGADOS.
É simplesmente assim.
O ventilador é colocado perto da pele para que seja possível sentir o fluxo de ar; não sei qual parte do corpo é mais adequada para sentir esse fluxo de ar.
Também não sei se faz algum sentido colocar um ventilador perto da pele quando o cérebro espera os sinais dos receptores da mucosa. Talvez isso não faça absolutamente nenhum sentido.
Talvez, no futuro, eu envie o fluxo de ar para a cavidade nasal por meio de um tubo, mas isso é mais complicado e o fluxo de ar pode ressecar a mucosa.

Conclusão

Escreverei um artigo para contar os resultados eventuais e as possíveis melhorias do dispositivo.
Tenha em mente que não sou cientista e que este dispositivo pode ser inútil.
Se alguns de vocês tiverem interesse, farei um breve tutorial mostrando como fabricar o dispositivo e onde comprar os componentes.

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