老教授点点头,又问:“那第二个问题。血泵目前主要分几种类型?”
另一个女生举手。
“两种。搏动泵和旋转泵。搏动泵模拟自然心脏的搏动,产生脉动血流。旋转泵是连续血流,体积小、耐久性好,是目前的主流方向。但连续血流对血管壁的长期影响还在研究中。”
老教授又点点头。
“前两个问题都答得不错。第三个问题——”旋转泵的转子悬浮技术,目前主要有几种方案?各自的优缺点是什么?”
老教授等了十几秒,目光落在一个靠窗的男生身上。“你说说。”
男生站起来。
“主要有两种。机械悬浮和磁悬浮。机械悬浮技术成熟,成本低,但机械轴承会产生摩擦,导致发热和磨损,长期使用的可靠性是个问题。磁悬浮没有机械接触,磨损小,寿命长,但控制系统复杂,体积大,功耗高,对电磁兼容性要求也很高。目前主流产品都在往磁悬浮方向走,但真正能做到小型化、低功耗的,全球不超过三家。”
老教授点点头。“坐。还有没有要补充的?”
教室里安静了几秒,又一个女生举手。
“还有一种,液力悬浮。原理是利用血液流动产生的动压让转子悬浮起来,不需要电磁铁,也不需要机械轴承。但这项技术对流体力学设计的要求极高,血液在高速流动下的溶血风险也比磁悬浮高。目前只有一家公司在做,还没有大规模临床数据。”
老教授还是点点头。“还有吗?”
没人说话了,后排有人小声说“差不多了吧”,旁边的人跟着点头。
老教授的目光继续往旁边移,指着李晚晴说。
“那位同学,你刚才一直在看,是不是有什么想法?”
李晚晴站起来:“我刚才在想,这个设计,好像不太好。”
“这里,流道的曲率半径。血液从心室进入泵体的时候,要经过一个急转弯。这个设计,在流体力学上效率最高,但从临床角度看,这个地方可能是血栓形成的高发区。血液在急转弯的时候,流速会突然变化,有些区域会形成涡流。血液在涡流里打转,红细胞容易破裂,血小板容易聚集。时间长了,血栓就出来了。”
教室里鸦雀无声,后排有人小声说了句什么,声音很轻,但谁都没听清。
老教授站在讲台上发自内心的笑了笑。
“你这个观点,听起来不像是一个大一新生能说出来的,倒像是在临床待了很多年的医生。”
教室里嗡嗡声又起来了。
老教授拍了拍话筒,嗡嗡声停了。
“你是哪个班的?以前怎么没见过你?”
话音刚落,后排有人小声说了一句。声音不大,但在安静的教室里每个人都听见了。
“她好像是李晚晴。”
老教授愣了一下,然后笑了。那个笑容跟刚才不一样,带着一种“原来如此”的恍然。“李晚晴?就是那个S省高考状元、上过《超级大脑》的李晚晴?”