新型动脉瓣系统将有效保障病人术后安全性
德国雷根斯堡设备公司Transcatheter Technologies最近成功开发可自动归位的心脏动脉瓣膜系统,为病人提供了良好的术后保障。
四极心脏起搏器获得欧洲器械监督机构认可
圣裘德医疗的Quadra Allure MP是世界上第一个拥有多点踱步选项的四极心脏再同步治疗起搏器(CRT-P),该设备近期得到了欧洲相关监管机构的上市批准。
外科新时代——手术机器人
国产机器人还在孕育中,进口设备则在不断地更新换代。”王国民教授感慨:“技术的革新常常让人有种追不上时代的感觉,就像是在看未来电影一样。不过,这不是电影,也不是科幻小说:机器人的时代已经到来。”
3d打印微芯片拟应用于隐形眼镜等医疗领域
近期《纳米快报》报道普林斯顿大学的研究人员通过3D打印技术解决了微芯片的应用问题,这在一定程度上影响了未来医疗仪器的发展。
Nature:全球最快2D相机诞生 每秒一千
由华盛顿大学生物医学工程系汪立宏(Lihong Wang)教授领导的一个生物医学工程师小组,开发出了世界上最快的只接收(receive-only)2D照相机,其每秒能够捕捉高达1000亿帧的画面。
微针技术将彻底改变注射医疗手段
贝尔法斯特女王大学的研究小组最新研发的微注射薄贴可以从根本上解决新生儿因为注射受到不必要伤害的问题。
新型HIV感染检测装置,没电地区也能用
在电力资源和制冷设备匮乏,缺少经过适当培训的医护人员的偏远地区,HIV病毒和其他传染性疾病的诊断存在特殊的困难。为解决这一难题,研究人员已经开发了一种低成本,不依赖电力的,用以检测传染性病原体的装置,当然它也可以用来检测HIV-1的DNA。
加速疾病和癌症治疗靶点检测的软件
最近,洛斯阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory)发布了强大的、屡获殊荣的生物信息学软件Sequedex的更新版本,现在该软件能够识别来自病毒和生命树所有部分的DNA,从而可解决各种各样的问题,例如鉴定病原体引起的疾病、为癌症治疗选择治疗靶点、在卫生保健专业人员、研究人员等相对容易达到的范围内优化藻场产量。
3D打印技术实现临床应用
美国波士顿布莱根妇女医院的研究和医疗团队最近使用3D打印技术1比1模拟了病人头骨模型,大大缩减了手术时间,提高了手术效率。
iKnife智能手术刀——帮助医生发现癌变
iKnife是一种电子刀,其尖端的探针通过电荷灼烧人体组织,通常在两秒之内就能够辨别正在被实施手术的这一部位是否为癌变部位。iKnife还能够帮助减少再手术率,其随机性物理实验的开展能够在2016年到来前准备妥当。
载药微球栓塞治疗肝脏肿瘤的临床应用
药物缓释微球(drug-eluting beads,DEB)可以用和碘油化疗药物混悬剂一样的方法在TACE的治疗过程中实现动脉内注射,栓塞微球可以负载着化疗药物在肝脏肿瘤细胞中达到较高的浓度并且延长药物与肿瘤细胞的作用时间,近期临床疗效及安全性均较好。
Electrozyme:可穿戴设备借汗液来读懂
对于一般用户而言,心率监测不够好用,也不够实用,由设备测出的、单纯的心率数据并不能为我们提供具有指导性的建议。而Electrozyme的问世却解决了这一问题。“表带”可以与你的皮肤表面进行接触并能从你的汗液中读取出化学信息,旨在告诉你在剧烈运动后你身体会做出什么样的反应。相信这是一款能够为行业带来极大影响的,真正实现差异化的可穿戴设备。
核酸4D化技术将开启细胞学研究新时代
NIH拟投入400万美元鼓励科学界进行核酸成像4D化技术的研究,这一技术将在很大程度上促进细胞及分子生物学的发展。
手术植入物无需取出,新电子植入物可自动溶解
美国的研究人员研发了一个由远程无线信号触发,通过加热的方式可以消除老鼠体内细菌感染并可以被吸收的电子植入物。
FDA 许可无创器械用于帮助评价心脏血流
美国 FDA 许可 HeartFlow FFR-CT software 上市,这款器械可允许卫生保健专业人员无创性评价显示有冠状动脉疾病体征与症状患者冠状动脉中的血流状况。
智能电子手术刀iKnife能识别癌变组织
在肿瘤切除手术时,外科医生严重依赖于术前收集的医学影像及其他信息,能够获取的信息都并非直接信息,而是来自于手术前的间接信息,这让他们永远不会确切地知道自己正在切除什么东西,也让整个过程变得十分困难。但iKnife手术刀,它能让外科医生知道他们正在切除的组织是不是癌变组织。
IBM与ASU联手开发出低成本的测序仪
亚利桑那州立大学(ASU)的Biodesign研究所和IBM的Thomas J. Watson研究中心的科学家已开发出一种DNA测序的原型设备,能够让全基因组分析成为医学中的日常实践。