Czujnik RuFuS
RuFuS

Aktualności

Czujnik RuFuS - zbliżenie prototypu
O rozwiązaniu

RuFuS to nieinwazyjny sensor medyczny wykorzystujący fale radiowe do szybkiej diagnostyki niewydolności serca. Urządzenie umożliwia wykrycie już wczesnych etapów zastoju płucnego - jednego z najwcześniejszych sygnałów pogorszenia niewydolności serca.

Technologia analizuje, jak sygnał elektromagnetyczny przechodzi przez klatkę piersiową. Płyn zastoinowy zmienia właściwości propagacji fal, dzięki czemu analiza fali odbitej i przechodzącej pozwala na jego ilościową ocenę. Pomiar trwa kilka sekund, nie wymaga udziału specjalnie przeszkolonego operatora i nie wykorzystuje promieniowania jonizującego.

Dlaczego to ważne

Problem
Problem
 

Niewydolność serca dotyczy ponad 60 mln osób na świecie, a zaostrzenia najczęściej wywołuje płyn gromadzący się w płucach. RTG wykrywa go dopiero w późnym stadium i przeoczy nawet ok. 40% przypadków, co prowadzi do długich hospitalizacji.

 
Technologia
Technologia
 

Pomiar trwa kilka sekund i nie wykorzystuje promieniowania jonizującego. Prototyp wykrył zastój płucny u wszystkich badanych pacjentów, ze znacznie wyższą czułością niż RTG. Powstają dwie wersje: dla instytucji i przenośna do użytku osobistego.

 
Misja
Misja
 

Celem RuFuS jest stworzenie dostępnego, skalowalnego narzędzia, które pozwoli wykrywać pogorszenie stanu pacjenta, zanim pojawią się objawy, a tym samym realnie zmniejszyć liczbę hospitalizacji i poprawić jakość życia pacjentów z niewydolnością serca.

 
Wręczenie nagrody Młody Wynalazca 2024
Osiągnięcia

Nagrody główne w konkursach Młody Wynalazca 2024 i Forge of Talents 2025 oraz projekty w programie Inkubator Innowacyjności 4.0 (2021, 2022).

Ponad 12 mln PLN finansowania B+R ze środków europejskich: 3,25 mln PLN (2025) oraz 8,28 mln PLN (2026) na rozwój czujnika drugiej generacji, m.in. TEAM-NET FENG i NextGenerationEU.

Patent nr 245498 na pierwszy prototyp badawczy oraz zgłoszenia patentowe P.453015 i europejskie EP.26167020.2 na rozwiązanie dostosowane do wymagań kompatybilności elektromagnetycznej.

Pierwsze wyniki eksperymentu medycznego zaprezentowane na kongresie American Heart Association Scientific Sessions 2024. W mediach m.in. Polsat, Rzeczpospolita, Teleexpress, TVP Wydarzenia, PAP, Gazeta Wyborcza, Radio Łódź, gov.pl, mp.pl Kardiologia i Forum Akademickie.

Zespół RuFuS
Zespół

Jesteśmy zespołem naukowym łączącym kompetencje z zakresu techniki radiowej i inżynierii biomedycznej. Przekształcamy zaawansowane badania w realne narzędzia poprawiające opiekę nad pacjentami z niewydolnością serca.

dr inż. Maciej Ślot
dr inż. Maciej Ślot
CTO i założyciel
 
inż. Kamila Samolej
inż. Kamila Samolej
główna inżynier, współzałożycielka
 
prof. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa
prof. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa
doradczyni medyczna, współzałożycielka
 
inż. Bartosz Gorczyński
inż. Bartosz Gorczyński
systemy fantomowe
 
Maksymilian Bartosik
Maksymilian Bartosik
symulacje elektromagnetyczne
 
Martyna Dawidowicz
Martyna Dawidowicz
prototypowanie
 
Maciej Cichoń
Maciej Cichoń
uczenie maszynowe i analiza danych
 
Wiktoria Jagiełło
Wiktoria Jagiełło
pomiary i analiza
 
Patrycja Gołaś
Patrycja Gołaś
pomiary i analiza
 
mgr inż. Mateusz Pieczyński
mgr inż. Mateusz Pieczyński
pomiary i prototypowanie
 
Angelika Walczak
pomiary
 
Wiktor Moch
prototypowanie
 

Publikacje i patenty

Publikacje

Bielecka-Dąbrowa A., Zasada I., Olejniczak W., Sakowicz A., Ślot M., Association of assessment of clinical congestion in patients with heart failure compared with assessment using bioimpedance and microwave spectroscopy - prezentacja pierwszych wyników eksperymentu medycznego na kongresie American Heart Association Scientific Sessions 2024 w Nowym Orleanie.

Wittczak A., Ślot M., Bielecka-Dąbrowa A. (2023). The Importance of Optimal Hydration in Patients with Heart Failure - Not Always Too Much Fluid. Biomedicines, 11(10), 2684. doi.org/10.3390/biomedicines11102684

Samolej K., Ślot M., Busiakiewicz A. et al. (2025). Radio-frequency sensor for non-destructive evaluation of composite materials. Scientific Reports, 15, 31825. doi.org/10.1038/s41598-025-17683-x

Ślot, M., Samolej, K., Bartosik, M., Drabik, P., & Zasada, I. (2024). Non-contact microwave sensor for FDM 3D printing quality control. Virtual and Physical Prototyping, 19(1). doi.org/10.1080/17452759.2024.2360167

Ślot M., Zasada I., Olejniczak W., Sakowicz A., Bielecka-Dąbrowa A. (2026). Positioning-robust broadband microwave transmission as a minimal-complexity approach to thoracic dielectric sensing: simulation and phantom analysis. Scientific Reports, 16, 26182. doi.org/10.1038/s41598-026-60247-w

Patenty

Patent nr 245498 - pierwszy prototyp do badań naukowych.

Patent USA US 12,653,419 B2.

Zgłoszenie patentowe P.453015 - rozwiązanie opracowane w ramach projektu grantowego, dostosowane do wymagań kompatybilności elektromagnetycznej.

Europejskie zgłoszenie patentowe EP.26167020.2.

Kontakt

dr inż. Maciej Ślot - założyciel i CTO
maciej.slot@fis.uni.lodz.pl

inż. Kamila Samolej - współzałożycielka, główna inżynier
kamila.samolej@fis.uni.lodz.pl

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Łódzki
ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź

Funduszepleu
Projekt Multiportalu UŁ współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach konkursu NCBR