{"id":2744,"date":"2022-09-08T16:35:49","date_gmt":"2022-09-08T14:35:49","guid":{"rendered":"https:\/\/linmot.com\/it\/?p=2744"},"modified":"2023-08-07T16:59:42","modified_gmt":"2023-08-07T14:59:42","slug":"covid-19-motori-lineari-come-polmoni-artificiali-per-il-test-delle-maschere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/linmot.com\/it\/blog\/covid-19-motori-lineari-come-polmoni-artificiali-per-il-test-delle-maschere\/","title":{"rendered":"COVID-19: Motori lineari come polmoni artificiali per il test delle maschere"},"content":{"rendered":"<p><strong>I ricercatori di Biofluid testano l&#8217;efficacia protettiva delle maschere: Le mascherine mediche per il naso e la bocca possono contribuire a ridurre la diffusione del virus COVID-19. Semplici misure aggiuntive ne aumentano significativamente l&#8217;efficacia protettiva. Questo \u00e8 stato confermato da indagini sistematiche e riproducibili condotte dall&#8217;OTH di Regensburg con un simulatore polmonare che utilizza <a href=\"\/it\/i-prodotti-di-linmot-e-magspring\/\">Linearmotoren von LinMot<\/a>. I motori hanno aiutato i ricercatori a impostare e iniziare i test in pochi giorni.<\/strong><\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<div class=\"brlbs-cmpnt-container brlbs-cmpnt-content-blocker brlbs-cmpnt-with-individual-styles\" data-borlabs-cookie-content-blocker-id=\"default\" data-borlabs-cookie-content=\"PGlmcmFtZSB0aXRsZT0iWW91VHViZSB2aWRlbyBwbGF5ZXIiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvVWp0Q3RpUll0aUkiIHdpZHRoPSI1NjAiIGhlaWdodD0iMzE1IiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSJhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4iPjwvaWZyYW1lPg==\">\n<div class=\"brlbs-cmpnt-cb-preset-a\">\n<p class=\"brlbs-cmpnt-cb-description\">Stai visualizzando un contenuto segnaposto da <strong>Predefinito<\/strong>. Per accedere al contenuto effettivo, clicca sul pulsante sottostante. Si prega di notare che in questo modo si condividono i dati con provider di terze parti.<\/p>\n<div class=\"brlbs-cmpnt-cb-buttons\"> <a class=\"brlbs-cmpnt-cb-btn\" href=\"#\" data-borlabs-cookie-unblock role=\"button\">Sblocca i contenuti<\/a> <a class=\"brlbs-cmpnt-cb-btn\" href=\"#\" data-borlabs-cookie-accept-service role=\"button\" style=\"display: none\">Accetta il servizio richiesto e sblocca i contenuti<\/a> <\/div>\n<p> <a class=\"brlbs-cmpnt-cb-provider-toggle\" href=\"#\" data-borlabs-cookie-show-provider-information role=\"button\">Ulteriori informazioni<\/a> <\/div>\n<\/div>\n<p>Video di un respiro. Prima senza maschera, poi con la maschera (Video: OTH Regensburg)<\/p>\n<hr \/>\n<p>Rivelato alla luce: nel laboratorio del Prof. Dr.-Ing. Lars Krenkel, il laser a ventaglio rende chiaramente visibile il fumo che fuoriesce sotto i bordi di una maschera medica naso-bocca. \u00c8 costituito da particelle che vanno da 200 nm a 2 \u03bcm ed \u00e8 quindi adatto a modellare gli aerosol espirati dalle persone. Il manichino mostra la maggior parte del fumo che fuoriesce dalle aree sopra le guance e adiacenti alle pieghe nasolabiali. Questo fa capire che il personale medico, come i paramedici o gli anestesisti, che trascorre molto tempo sopra o in prossimit\u00e0 della testa di un paziente malato, \u00e8 esposto al rischio di infezioni anche se il paziente indossa questo tipo di maschera. &#8220;Le maschere non sono fondamentalmente in grado di fornire una protezione al 100%, se non altro perch\u00e9 possono essere utilizzate in modo non corretto. Tuttavia, sarebbe sbagliato dire che non offrono alcuna protezione&#8221;, afferma il Prof. Krekel, responsabile dell&#8217;insegnamento e della ricerca nel campo della Meccanica dei Biofluidi presso il dipartimento di Ingegneria Meccanica dell&#8217;OTH di Regensburg. &#8220;Semplici misure di ottimizzazione per le maschere medico-nasali possono fornire una ritenzione fino all&#8217;85% per quanto riguarda gli aerosol e circa il 95% per le goccioline, aumentando sostanzialmente la loro efficacia protettiva&#8221;.<\/p>\n<p><strong>Gli aerosol contaminati sono potenzialmente pi\u00f9 pericolosi<\/strong><br \/>\nQuando indagano sul percorso dell&#8217;infezione, gli epidemiologi osservano attentamente gli aerosol, che sono respirabili e possono rimanere a lungo nell&#8217;aria a causa della convezione. Gli aerosol comprendono particelle di dimensioni comprese tra 100 nm e 5 \u03bcm. Penetrano nei bronchi e, se trasportano un virus, possono causare infezioni polmonari. Le particelle di dimensioni comprese tra 5 e 10 \u03bcm, invece, non penetrano oltre la glottide. Le goccioline pi\u00f9 grandi, fino a circa 100 \u03bcm, vengono catturate nel naso o nella gola, quindi in genere causano solo malattie lievi. Sono soggette alle leggi della balistica e non possono rimanere nell&#8217;aria per lunghe distanze (solo circa 1,5 m). Il rischio posto dalle goccioline contaminate \u00e8 quindi stimato complessivamente basso e pi\u00f9 facile da gestire. Le particelle di dimensioni superiori a 100 \u03bcm non possono essere inalate in circostanze normali. Per coprire tutte le vie di trasmissione delle particelle, il team del Prof. Krenkel sta studiando i meccanismi di propagazione di aerosol e goccioline nelle condizioni pi\u00f9 realistiche possibili. &#8220;La nostra ricerca, in collaborazione con le cliniche universitarie di Amburgo Eppendorf e Regensburg, si concentra sullo studio della funzione protettiva delle maschere in varie condizioni limite e sull&#8217;identificazione e la quantificazione delle misure di ottimizzazione.&#8221;<\/p>\n<p><strong>I motori lineari aiutano i ricercatori<\/strong><br \/>\nDa quando il laboratorio per i test di flusso biomedici e biologici \u00e8 stato inaugurato nel 2014, il team del Prof. Krekel ha acquisito una vasta esperienza nell&#8217;allestimento di dispositivi di prova per test sperimentali e numerici di flusso in sistemi biologici, medici e tecnici. I ricercatori hanno emulato e analizzato i processi nel flusso sanguigno umano e nelle vie respiratorie. Per studiare i processi delle vie aeree, i ricercatori avevano bisogno di un &#8220;polmone passivo&#8221; che potesse simulare il comportamento della pressione e del volume dell&#8217;organo respiratorio umano. A causa della cedevolezza del tessuto polmonare, la curva pressione-volume non \u00e8 lineare, ma piuttosto a forma di S (sigmoide), ed \u00e8 diversa per l&#8217;inspirazione e l&#8217;espirazione. Ci\u00f2 significa che un serbatoio d&#8217;aria o un apparecchio simile non funzionerebbe. La stessa situazione si applica alla simulazione del cuore. Anche in questo caso, i sistemi semplici incontrano presto i loro limiti. Le pompe eccentriche azionate da motori passo-passo, ad esempio, possono simulare solo le dipendenze lineari e offrono ai ricercatori poca flessibilit\u00e0. &#8220;Avevamo bisogno di qualcosa che potesse essere controllato in modo rapido ma preciso&#8221;, afferma il Prof. Krekel, riassumendo i requisiti della soluzione desiderata.<\/p>\n<hr \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-1683 size-full\" src=\"https:\/\/linmot.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/05\/beatmungstrainer-muns-nase-masken-covid19.jpg\" alt=\"Linearmotoren helfen bei Maskentests zur Bek\u00e4mpfung der Covid-19 Pandemie\" width=\"800\" height=\"459\" \/>\n<p style=\"text-align: center;\">Ricercatori dell&#8217;OTH di Regensburg utilizzano un trainer di rianimazione per studiare l&#8217;efficacia protettiva delle maschere naso-bocca nella lotta contro la diffusione del virus COVID-19. (Foto: Rossmann)<\/p>\n<hr \/>\n<p><strong>Sistema universale motore-pompa <\/strong><br \/>\nI ricercatori hanno scelto due <a href=\"\/it\/prodotti\/motori-lineari\/\">motori lineari LinMot<\/a>, modello PS01-48x240F-C, con classe di protezione IP67, per muovere i pistoni di un sistema di pompe lineari cilindriche. Un sistema di valvole provvede alla regolazione della pressione e all&#8217;introduzione dei fluidi (aria, sangue sostitutivo) in ciascun cilindro. I motori lineari sono forniti da LinMot Servo Drives e monitorati e coordinati da un&#8217;unit\u00e0 di controllo industriale spesso utilizzata nei macchinari. I ricercatori beneficiano della flessibilit\u00e0 offerta dai motori lineari. Il sistema di prova pu\u00f2 simulare in modo realistico e riproducibile il comportamento pressione-volume continuamente pulsante di un cuore sano o malato. I ricercatori hanno utilizzato lo stesso sistema per simulare un polmone passivo in grado di riprodurre le conseguenze dei cambiamenti dovuti alla malattia. Questo include la distribuzione dell&#8217;aria tra i lobi dei polmoni.<\/p>\n<p><strong>Risultati iniziali pi\u00f9 rapidi<\/strong><br \/>\nLa flessibilit\u00e0 del sistema ha recentemente aiutato i ricercatori quando la pandemia acuta COVID-19 ha spinto a cercare risposte rapide alla domanda urgente su quanto le maschere nasali mediche possano proteggere il personale medico. All&#8217;inizio di marzo 2020, gli ospedali hanno sottoposto la questione al team di ricerca del Prof. Krenkel, che ha sviluppato un&#8217;adeguata configurazione di test in pochi giorni. Anche in questo caso i motori lineari hanno svolto un ruolo importante. Sono il cuore di un sistema respiratorio artificiale e producono un flusso d&#8217;aria variabile. Grazie ai parametri programmabili per &#8220;accelerazione&#8221;, &#8220;velocit\u00e0 di spostamento&#8221; e &#8220;corsa&#8221;, i ricercatori hanno potuto facilmente implementare vari scenari di respirazione, come la respirazione normale, la tosse e l&#8217;ipossia. Per creare vari profili di movimento hanno utilizzato lo strumento di progettazione e configurazione LinMot Talk. Dall&#8217;interfaccia utente del controllore industriale, i ricercatori possono salvare questi profili e richiamarli direttamente dal programma di controllo, in qualsiasi ordine e, se necessario, anche mentre il programma \u00e8 in esecuzione. Nella creazione dei profili, i ricercatori sono stati aiutati dal fatto che la relazione corsa-volume \u00e8 proporzionale per la combinazione di un motore lineare e una pompa lineare, per cui le curve che si trovano spesso in letteratura e che mostrano il volume nel tempo sono state facili da implementare.<\/p>\n<p><strong>Automazione dei test con componenti industriali<\/strong><br \/>\n&#8220;Abbiamo trovato vantaggiosa anche la possibilit\u00e0 di combinare i motori LinMot con sistemi molto universali e altamente avanzati, come i controllori Beckhoff o B&amp;R. Queste aziende offrono anche un&#8217;ampia gamma di moduli di I\/O e di interfaccia&#8221;, spiega il Prof. Krenkel. &#8220;Possiamo automatizzare completamente l&#8217;intera prova, sincronizzare i sistemi e garantire cos\u00ec un&#8217;elevata riproducibilit\u00e0&#8221;. Ad esempio, il generatore di aerosol e la valvola che controlla l&#8217;alimentazione della pompa lineare sono collegati a un terminale di uscita a 24 V, in modo che le particelle possano essere aspirate dal pistone della pompa esattamente al momento giusto.<\/p>\n<p><strong>Sintesi<\/strong><br \/>\n&#8220;A met\u00e0 maggio 2020, i dati mostrano che le maschere mediche possono trattenere dal 65 al 75% degli aerosol a livello primario, a seconda del loro design. A livello ausiliario, l&#8217;efficacia del filtro dipende in larga misura dall&#8217;adattamento della maschera e dalla costituzione fisica di chi la indossa&#8221;, afferma il Prof. Krenkel, riassumendo i risultati di una serie di test eseguiti nell&#8217;arco di sei settimane. &#8220;Utilizzando semplici accorgimenti, come il fissaggio della maschera con un nastro adesivo ai lati, \u00e8 possibile trattenere l&#8217;85% degli aerosol e impedire completamente la fuoriuscita di aria non filtrata ai lati&#8221;. Il fatto che i risultati iniziali e riproducibili dei test siano stati messi a disposizione dei ricercatori in pochi giorni \u00e8 dovuto in parte all&#8217;uso del sistema di motori lineari altamente flessibile di LinMot, che pu\u00f2 essere utilizzato in molte aree della meccanica dei biofluidi, riducendo il tempo e gli sforzi necessari per impostare scenari di test complessi. Il Prof. Krenkel intende quindi utilizzare sempre pi\u00f9 spesso il sistema di motori lineari in ulteriori progetti di ricerca.<\/p>\n<p><a class=\"button\" href=\"\/it\/prodotti\/motori-lineari\/\">Per saperne di pi\u00f9 sui motori lineari di LinMot<\/a><\/p>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1685 aligncenter\" src=\"https:\/\/linmot.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/05\/linearmotoren-bei-maskentests-kuenstliche-lunge.jpg\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"541\" \/>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I ricercatori di Biofluid testano l&#8217;efficacia protettiva delle maschere: Le mascherine mediche per il naso e la bocca possono contribuire a ridurre la diffusione del virus COVID-19. Semplici misure aggiuntive ne aumentano significativamente l&#8217;efficacia protettiva. 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