;(function() { window.createMeasureObserver = (measureName) => { var markPrefix = `_uol-measure-${measureName}-${new Date().getTime()}`; performance.mark(`${markPrefix}-start`); return { end: function() { performance.mark(`${markPrefix}-end`); performance.measure(`uol-measure-${measureName}`, `${markPrefix}-start`, `${markPrefix}-end`); performance.clearMarks(`${markPrefix}-start`); performance.clearMarks(`${markPrefix}-end`); } } }; /** * Gerenciador de eventos */ window.gevent = { stack: [], RUN_ONCE: true, on: function(name, callback, once) { this.stack.push([name, callback, !!once]); }, emit: function(name, args) { for (var i = this.stack.length, item; i--;) { item = this.stack[i]; if (item[0] === name) { item[1](args); if (item[2]) { this.stack.splice(i, 1); } } } } }; var runningSearch = false; var hadAnEvent = true; var elementsToWatch = window.elementsToWatch = new Map(); var innerHeight = window.innerHeight; // timestamp da última rodada do requestAnimationFrame // É usado para limitar a procura por elementos visíveis. var lastAnimationTS = 0; // verifica se elemento está no viewport do usuário var isElementInViewport = function(el) { var rect = el.getBoundingClientRect(); var clientHeight = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight; // renderizando antes, evitando troca de conteúdo visível no chartbeat-related-content if(el.className.includes('related-content-front')) return true; // garante que usa ao mínimo 280px de margem para fazer o lazyload var margin = clientHeight + Math.max(280, clientHeight * 0.2); // se a base do componente está acima da altura da tela do usuário, está oculto if(rect.bottom < 0 && rect.bottom > margin * -1) { return false; } // se o topo do elemento está abaixo da altura da tela do usuário, está oculto if(rect.top > margin) { return false; } // se a posição do topo é negativa, verifica se a altura dele ainda // compensa o que já foi scrollado if(rect.top < 0 && rect.height + rect.top < 0) { return false; } return true; }; var asynxNextFreeTime = () => { return new Promise((resolve) => { if(window.requestIdleCallback) { window.requestIdleCallback(resolve, { timeout: 5000, }); } else { window.requestAnimationFrame(resolve); } }); }; var asyncValidateIfElIsInViewPort = function(promise, el) { return promise.then(() => { if(el) { if(isElementInViewport(el) == true) { const cb = elementsToWatch.get(el); // remove da lista para não ser disparado novamente elementsToWatch.delete(el); cb(); } } }).then(asynxNextFreeTime); }; // inicia o fluxo de procura de elementos procurados var look = function() { if(window.requestIdleCallback) { window.requestIdleCallback(findByVisibleElements, { timeout: 5000, }); } else { window.requestAnimationFrame(findByVisibleElements); } }; var findByVisibleElements = function(ts) { var elapsedSinceLast = ts - lastAnimationTS; // se não teve nenhum evento que possa alterar a página if(hadAnEvent == false) { return look(); } if(elementsToWatch.size == 0) { return look(); } if(runningSearch == true) { return look(); } // procura por elementos visíveis apenas 5x/seg if(elapsedSinceLast < 1000/5) { return look(); } // atualiza o último ts lastAnimationTS = ts; // reseta status de scroll para não entrar novamente aqui hadAnEvent = false; // indica que está rodando a procura por elementos no viewport runningSearch = true; const done = Array.from(elementsToWatch.keys()).reduce(asyncValidateIfElIsInViewPort, Promise.resolve()); // obtém todos os elementos que podem ter view contabilizados //elementsToWatch.forEach(function(cb, el) { // if(isElementInViewport(el) == true) { // // remove da lista para não ser disparado novamente // elementsToWatch.delete(el); // cb(el); // } //}); done.then(function() { runningSearch = false; }); // reinicia o fluxo de procura look(); }; /** * Quando o elemento `el` entrar no viewport (-20%), cb será disparado. */ window.lazyload = function(el, cb) { if(el.nodeType != Node.ELEMENT_NODE) { throw new Error("element parameter should be a Element Node"); } if(typeof cb !== 'function') { throw new Error("callback parameter should be a Function"); } elementsToWatch.set(el, cb); } var setEvent = function() { hadAnEvent = true; }; window.addEventListener('scroll', setEvent, { capture: true, ive: true }); window.addEventListener('click', setEvent, { ive: true }); window.addEventListener('resize', setEvent, { ive: true }); window.addEventListener('load', setEvent, { once: true, ive: true }); window.addEventListener('DOMContentLoaded', setEvent, { once: true, ive: true }); window.gevent.on('allJSLoadedAndCreated', setEvent, window.gevent.RUN_ONCE); // inicia a validação look(); })();
  • AssineUOL
Topo

Saúde

Sintomas, prevenção e tratamentos para uma vida melhor


USP desenvolve 'capacete-respirador' para tratar pacientes de covid-19

Divulgação/Poli-USP
Imagem: Divulgação/Poli-USP

De VivaBem, em São Paulo

13/05/2020 18h16Atualizada em 13/05/2020 18h22

Uma parceria de três faculdades da USP (Universidade de São Paulo) com a iniciativa privada está desenvolvendo um capacete que, quando adaptado ao respirador artificial, auxilia no tratamento de pacientes com covid-19 internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O protótipo, segundo o Jornal da USP, dispensa a necessidade de intubação —extremamente invasiva— dos infectados e ainda impede a disseminação do novo coronavírus na UTIs, já que o ar "sai" filtrado do capacete.

"Assim, possíveis partículas da covid-19 não serão dispersadas no ambiente hospitalar, e isso resultará em mais segurança aos que atuam diretamente com esses pacientes", afirmou ao jornal o professor Raúl González Lima, coordenador da iniciativa.

O protótipo do capacete vem sendo melhorado e está na sua terceira versão. Desta vez, ainda segundo Lima, os pesquisadores trabalham para reduzir a complacência do equipamento —ou seja, o "espaço morto" instrumental que acaba armazenando o gás carbônico (CO2) que é retirado dos pulmões.

Essa complacência, explicou o professor, "resulta da movimentação do capacete de acordo com a entrada e saída do ar" e pode fazer com que parte desse CO2 acabe retornando ao organismo do paciente, o que lhe é prejudicial. "Por isso, é importante utilizar materiais mais rígidos para que o volume do capacete varie pouco", completou.

O protótipo está em fase final de desenvolvimento e deve ficar pronto ainda neste mês. Além da Escola Politécnica (Poli), onde Lima leciona, também participam do projeto as faculdades de Medicina (FMUSP) e de Odontologia (FOUSP).

Composição do 'Escafandro'

Inicialmente batizado de Escafandro (por parecer com o que vestem os mergulhadores), o equipamento, ainda de acordo com o Jornal da USP, é composto de uma cúpula de acrílico, uma membrana de látex que se ajusta ao pescoço do paciente, uma almofada inflável para os ombros e filtros e válvulas de o.

Dois tubos ligados ao capacete e ao respirador funcionam como entrada e saída de ar. O controle da pressão e da concentração de oxigênio no ar é feito pelo respirador.

Escafandro ainda é reutilizável, uma vez que toda sua estrutura pode ser higienizada —podendo, assim, servir a outros pacientes, reduzindo custos e descartes.

Os próximos os, segundo contou o professor da Poli ao Jornal da USP, consistem em otimizar ainda mais a complacência do capacete e testar o uso outros materiais. "Estamos na etapa que podemos chamar de física e biomédica, que deve ser concluída nesta semana. Assim que aprovado pela Comissão de Ética, amos aos testes clínicos", diz Lima.

O professor lembra ainda que a produção do equipamento poderá ser "rápida e em larga escala", porque usa materiais e infraestrutura disponíveis no mercado nacional. Os pesquisadores não estimaram valores, mas, de acordo com o jornal, representantes de indústrias parceiras afirmam que o Escafandro poderá custar menos de R$ 400.