
Согласно «Отчету о предотвращении и контроле в родовых дефектах в Китае», в нашей стране в нашей стране насчитывается около 900 000 новых детей врожденных дефектов, а частота врожденных дефектов достигает 5,6%. Среди них врожденная болезнь сердца (ИБС) составляет почти одну треть и является основной причиной неактивной смерти на перинатальных и младенческих этапах. В то же время частота аритмии плода составляет около 1–2%, хотя это нишевое заболевание, но его потенциальный вред нельзя игнорировать: около 10% случаев могут иметь опасные для жизни гемодинамические расстройства, а в тяжелых случаях это может даже привести к отек плода и внутриутробной смерти; Еще 15% пациентов с постоянными аритмиями имеют структурные пороки развития сердца, и необходимость вмешательства очень ясна.
Традиционное обнаружение сердца плода зависит от эхокардиографии плода, но его способность разрешать аномалии ритма и электрические формы волны активности ограничена, особенно в таких сценариях, как сложные аритмии, расстройства проводимости ЭКГ и нарушения реполяризации (такие как синдром длинного QT). Следовательно, как построить набор инструментов оценки сердечной электрофизиологии сердца плода с высокой чувствительностью, количественной оценкой и неинвазивным мониторингом, стало давним нерешенным предложением в области пренатальной диагностики.
# Диагностические инновации на основе сверхпроводящей технологии квантовых помех
Технология FMCG возникла. As the only imaging method in the world that can realize non-invasive and passive acquisition of fetal cardiac electromagnetic signals, fMCG records the changes in the magnetic field naturally released by the fetal heart during beating through a highly sensitive magnetic sensor to obtain complete and continuous electrophysiological parameters, including P wave, PR interval, QRS interval, QT/QTc, etc.
С ростом внимания к евгенике и евгенике потребность и внимание к здоровью плода также увеличиваются. За последние 10 лет частота перинатальной врожденной болезни сердца в нашей стране выросла, при этом общее экономическое бремя составило более 12,6 млрд юаней из -за новых врожденных пациентов с сердечными заболеваниями, что оказывает сильное влияние на общество и семьи. Существующие технологии обследования, такие как эхокардиография плода, имеют ограничения в области точности, безопасности и удобства, поэтому срочно необходима новая технология для помощи врачам в диагностике и лечении.
Магнитокардиограф плода представляет собой электрофизиологическое исследование, которое записывает электрическую активность сердца плода через высокочувствительный магнитный детектор для генерации сигналов пространственного магнитного поля, которые имеют значительные характеристики чувствительности, скорости, неинвазивности и отсутствия радиации, а также неконтактные, полностью пассивные и т. Д., И могут анализировать распределенность карты карты, карт. и т. д. и был включен в руководящие принципы Американской кардиологической ассоциации (AHA), рекомендованные для оценки аритмий плода, подозреваемых аномалий проводимости ЭКГ, аномалиях узел синусовых узлов/атриовентрикулярных узлов (IIA/b). Для плодов старше 17 недель магнитокардиография плода может точно записывать информацию о примитивном ритме плода и анализировать тенденции ритма сердца плода, заполняя этот пробел в медицинской сфере. Магнитокардиография плода проводилась во многих иностранных медицинских учреждениях, таких как Германский сердечный центр и Детская больница Милуоки в Висконсине, и его стоимость применения была проверена в большом количестве клинических исследований.
Поскольку магнитный сигнал плода слабее, чем у взрослых, и на него влияют материнские сигналы, только очень небольшое число стран, таких как Соединенные Штаты и Япония, обладают техническими возможностями продуктов магнитокардиографа плода, которые все еще находятся в полном числе в Китае. Опираясь на технологию Шанхайского института микросистем, Китайской академии наук, Mandi Medical использует высокочувствительную сверхпроводящую квантовую интерферометр (SVID) для прорыва иностранной технологии «застрявшей шеи» и разработки оборудования для магнитокардиографии плода с полностью независимым правами интеллектуальной собственности.

