Dispositivo de bajo costo para el monitoreo continuo de órganos humanos durante el transporte

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.46842/ipn.cien.v28n2a10

Palabras clave:

Monitoreo en tiempo real, transporte de órganos, TRIZ

Resumen

La investigación que se presenta es sobre el desarrollo de un prototipo para el transporte de órganos, el cual permita tener un seguimiento de la ubicación y la temperatura en tiempo real. Se hace una comparación con los prototipos y productos comerciales disponibles, teniendo como desventaja el alto costo de tales prototipos. Para realizar el dispositivo se tomó en cuenta la metodología TRIZ, que, según la literatura científica, tiene un alto valor para ahorrar tiempo en la construcción de prototipos. Se presentan los resultados la prueba del equipo con sus respectivas réplicas, por último, se añaden las recomendaciones para continuar con a la escalabilidad del prototipo.

Referencias

D. Pickel. “Hearth-in-a-Box Device Revolutionizes Organ Transport” Duke University School of Medicine. https://medschool.duke.edu/news/heart-box-device-revolutionizes-organ-transport (accessed Feb. 15, 2024).

H. B. Bellotti, M. T. Francoso, “System for transporting human organs”, Case Studies on Transport Policy, vol. 9, no. 2, pp. 431-442, Jun. 2021, doi: https://doi.org/10.1016/j.cstp.2021.01.005

R. López-Falcony, “Entrevista con Rodrigo López Falcony”, personal communication, (Mar. 2023)

N. Datta, S. G. Devaney, R. W. Busuttil, K. Azari, J. W. Kupiec-Weglinski, “Prolonged Cold Ischemia Time Results in Local and Remote Organ Dysfunction in a Murine Model of Vascularized Composite Transplantation”, American Journal of Transplantation, vol. 17, no. 10, pp. 2572-2579, Oct. 2017, https://doi.org/10.1111/ajt.14290

M. H. M. Chairi, M. Mogollón-González, J. Triguero-Cabrera, I. Segura-Jimenez, M. T. Villegas-Herrera, J. M. Villar-del Moral, “Impact of Ischemia and Preservation Times on Survival in Transplant Recipients From After Circulatory Death Donors”, Transplantation Proceedings, vol. 55, no. 10, pp. 2256-2258, Dec. 2023, https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2023.08.033

J. F. Ding, J. H. Weng, C. C. Chou, “Assessment of key risk factors in the cold chain logistics operations of container carriers using best worst methods”, International Journal of Refrigeration, vol. 153, pp. 116-126, Sep. 2023, https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2023.06.013

G. Li, J. Chen, Z. Wang, S. Kang, Y. Liu, X. Ai, C. Wang, S. Jiang, “CD47 blockade reduces ischemia/reperfusion injury in murine heart transplantation and improves donor heart preservation”, International Immunopharmacology, vol. 132, May 2024, https://doi.org/10.1016/j.intimp.2024.111953

J. D. McCully, P. J. del Nido, S. M. Emani, “Mitochondrial transplantation for organ rescue”, Mitochondrion, vol. 64, pp. 27-33, May 2022. https://doi.org/10.1016/j.mito.2022.02.007

Q. Liu, M. Liu, T. Yang, X. Wang, P. Cheng, H. Zhou, “What can we do to optimize mitochondrial transplantation therapy for myocardial ischemia-reperfusion injury?”, Mitochondrion, vol. 72, pp. 72-83, Sep. 2023, https://doi.org/10.1016/j.mito.2023.08.001

TransMedics. “OCS Lungs”, https://www.transmedics.com/ocs-lung/, (accessed Feb. 17, 2024).

S. J. Pettit, M. C. Petrie, “Transplantation on Hearts Donated After Circulatory-Determined Death”, Circulation: Heart Failure, vol. 12, https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.119.005991

S. Torai, K. Kurauchi, E. Kobayashi, “Evaluating a New Device for Reducing Second Warm Ischemia During Organ Transplantation in a Porcine Model of Kidney, Heart, and Pancreas Transplantation”, Transplantation Proceedings, vol. 155, no. 4, pp. 997-1004, May 2023, https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2023.03.052

J. Bartosch. “UChicago Medicine using the newest, high-tech for transporting donor organs”, UChicago Medicine, https://www.uchicagomedicine.org/forefront/transplant-articles/2022/july/uchicago-medicine-using-new-technology-for-transporting-donor-organs-for-transplant, (accessed Feb. 17, 2024).

Stanford University. “Mobile Thermoelectric Cooler for Organ Transport (MoTec)”, Stanford Explore Technologies, https://techfinder.stanford.edu/technology/mobile-thermoelectric-cooler-organ-transport-motec#:~:text=MoTEC%2C%20a%20thermoelectric%20cooler%20designed,an%20inner%20organ%20storage%20chamber, (accessed Feb. 19, 2024).

C. Spreafico, D. Russo, “TRIZ Industrial Case Studies: A Critical Survey”, Procedia CIRP, vol. 39, pp. 51-56, 2016, https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.01.165

S. Munje, S. Kulkarni, V. Vatsal, A. Amrao, S. Pankade, “A study on product development using the TRIZ and additive manufacturing”, materialstoday: PROCEEDINGS, vol. 72, pp. 1367-1371, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.09.332

I. Ekmekci, M. Koksal, “Triz Methodology and an Application Example for Product Development”, in World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, Istanbul, Turkey, May 2015, pp. 2689-2698, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.481

K. Gadd, “Appendix I 39 Parameters of the Contradiction Matrix”, in TRIZ for Engineers: Enabling Inventive Problem Solving, 1st ed, U.S: Wiley, 2011, pp. 468-470, https://doi.org/10.1002/9780470684320.app1

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Publicado

16-01-2025

Número

Sección

Investigación

Cómo citar

Dispositivo de bajo costo para el monitoreo continuo de órganos humanos durante el transporte. (2025). Científica, 28(2), 1-8. https://doi.org/10.46842/ipn.cien.v28n2a10