Illustration of a human brain with highlighted area indicating deep brain stimulation application site, showing a potential therapeutic target

Neurostimulatoren / Tiefe Hirnstimulation (DBS)

Neurostimulatoren, wie sie für die tiefe Hirnstimulation (THS) verwendet werden, helfen bei der Behandlung neurologischer Erkrankungen wie Parkinson und Epilepsie, indem sie elektrische Impulse an bestimmte Gehirnregionen abgeben. Aktuelle Fortschritte zielen darauf ab, diese Geräte kleiner und wiederaufladbar zu machen, mit präziserem Targeting und einstellbaren Stimulationsparametern.

Digital illustration showing a human brain with a highlighted region to indicate pressure sensing technology application, focusing on monitoring and detecting intracranial pressure

Druckmessung

Implantierbare Drucksensoren helfen bei der Behandlung seltener Krankheiten und Leiden wie Hydrozephalus, indem sie den Druck in Echtzeit überwachen. Die aktuellen Fortschritte konzentrieren sich auf die drahtlose Datenübertragung, wodurch externe Kabel überflüssig werden und die Mobilität verbessert wird. Darüber hinaus spielen Entwicklungen, die das Implantat miniaturisieren, eine enorm wichtige Rolle."

Medical illustration showing the human brain and upper spine with a focus on the highlighted vagus nerve, illustrating its pathway from the brainstem through the neck

Vagusnerv-Stimulatoren (VNS)

Die Vagusnervstimulation (VNS) behandelt Epilepsie und Depression, indem sie elektrische Impulse an den Vagusnerv sendet. Moderne VNS-Geräte bieten anpassbare Einstellungen und drahtlose Konnektivität. Zukünftige Fortschritte zielen darauf ab, die Batterielebensdauer zu verbessern, adaptive Closed-Loop-Systeme zu entwickeln und die Behandlung auf andere Erkrankungen auszuweiten.

	Medical illustration of the human spine highlighting the sacral region, emphasizing the sacral nerve pathway in relation to the lower spinal cord

Sakralnervenstimulation (SNS)

Die Sakralnervenstimulation behandelt Harn- und Darmfunktionsstörungen, indem sie elektrische Impulse an die Sakralnerven sendet, die die Beckenbodenmuskulatur steuern. Aktuelle Geräte bieten anpassbare Einstellungen und minimalinvasive Implantation. Zukünftige Fortschritte zielen darauf ab, die Batterielebensdauer zu verbessern, die drahtlosen Fähigkeiten zu verbessern und die Stimulationsparameter für eine effektivere und präzisere Kontrolle der Symptome zu verfeinern.

Medical illustration of a human back showing the spine with a highlighted spinal cord, focusing on the central nervous system pathway within the vertebrae.

Rückenmarkstimulatoren (SCS)

Rückenmarkstimulatoren helfen bei der Behandlung chronischer Schmerzen, indem sie elektrische Impulse an das Rückenmark senden und Schmerzsignale maskieren, bevor sie das Gehirn erreichen. Moderne Geräte konzentrieren sich auf die Bereitstellung einer anpassbaren und gezielten Schmerzlinderung mit fortschrittlicher Programmierung und MRT-Kompatibilität. Zukünftige Entwicklungen zielen auf kabelloses Laden, längere Batterielebensdauer und langlebigere Elektroden ab, um die Benutzerfreundlichkeit und Wirksamkeit für die Patienten zu verbessern."

A digital illustration showing a side profile of a human head with a cochlear implant, highlighting the ear and brain connection.

Cochlea-Implantate

Cochlea-Implantate vermitteln Menschen mit schwerem Hörverlust ein Klanggefühl. Sie sind ausgefeilter geworden und bieten eine bessere Klangqualität und drahtlose Konnektivität für Smartphones und andere Geräte. Die Entwicklungsbemühungen konzentrieren sich auf die Minimierung der Invasivität, die Verbesserung der Spracherkennung in lauten Umgebungen und die Verlängerung der Akkulaufzeit."

	Illustration of a human brain and eye structure with highlighted region indicating the application site for a retinal implant, focusing on visual processing areas.

Netzhautimplantate

Netzhautimplantate oder "bionische Augen" wurden entwickelt, um das Sehvermögen von Menschen mit Netzhautdegeneration wiederherzustellen. Diese Implantate entwickeln sich hin zu einer höheren Auflösung und einer natürlicheren Wiederherstellung des Sehvermögens. Die aktuelle Entwicklung konzentriert sich auf die Verbesserung der Bildverarbeitung, die Erhöhung der Elektrodendichte und die Sicherstellung der langfristigen Biokompatibilität und Stabilität.

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