依托顶尖专家对大量病例的标准化标注,“BioMind天医智”在短短几个月的时间内,不断提升疾病诊断效率和准确率,它可以学到很多医院多年都见不到的罕见、疑难病例,在神经领域的研究开发和学习深度上,拥有先天优势和大数据基础。
“肝脏是人体重要的解毒器官,开发具有解毒功能的‘肝脏芯片’是‘器官芯片’的重要研究方向。”赵远锦说,研究人员未来可以利用“肝脏芯片”研制解酒类药品或保健品,甚至开发出能够部分替代肝脏功能的人造器官。
微型机器人有两种输送药物的方式,一是携带药物袋至体内特定部位,然后通过变形打开药物袋。二是把机器人的橡胶体设计成海绵状,先浸吸药物,达到目的地后通过自身变形,挤压释放药物。
“腾讯觅影”的AI辅诊引擎也成为国内首个开放的医疗AI引擎。腾讯副总裁陈广域表示,希望“腾讯觅影”能成为医院和医疗信息化厂商的“工具箱”,助力医疗行业打造面向下一代智能医疗服务的“超级大脑”。
2018年DeepMind Health独立评论者报告(The DeepMind Health Independent Reviewers’2018 report)标志了一系列风险和担忧,在他们看来,这包括DeepMind健康能够“发挥过度的垄断力量”,这是基于数据访问和与Streams应用程序规则绑定的流媒体基础设施所带来的结果。
Zebra Medical Vision 6 月宣布其 Textray 深度学习 AI 研究成果,该深度学习 AI 可辨识 40 种常见临床病理发现,目的希望可以辅助临床诊断以减轻放射科医师的负担。
谷歌在内部招聘启事中称,要打造下一代就医体验,利用音频和触控技术来提升护理的准确性和可用性。
在近日举行的英特尔人工智能开发者大会上,英特尔公司全球副总裁兼人工智能产品事业部总经理Naveen Rao提到,英特尔正在与诺华合作,利用深度神经网络来加速高内涵筛选——这是早期药品研发的关键因素。
因为在传统的介入手术中,医生往往是依靠C形臂旋转及对比剂应用成像,这些操作中存在着3D信息丢失和加重肾脏负担的问题,同时,操作者因为长期暴露在辐射环境中,承担了极高的职业风险。而磁导航外科手术系统的成功研发使得问题迎刃而解,它具有明显减少操作者X 射线暴露、成像定位精准、操作准确稳定的优点,在减少器械操作颤抖的同时,还能增加操作者舒适感。
“2017年中国大陆的液晶面板出货量达到全球的33%,产业规模约千亿美元,位居全球第一。但这面板中的关键材料——间隔物微球,以及导电金球,全世界只有日本一两家公司可以提供。这些材料也像芯片一样,给人卡住了脖子。”国家“千人计划”专家、苏州纳微科技公司董事长江必旺博士说。
从最早的3D打印义肢,3D打印牙齿,再到现在的3D打印肝脏。。。研究者们普遍认为,要实现真正功能健全、可移植的3D打印器官,至少还需要10年的时间。不过在此之前,我们不妨了解一些目前“力所能及”的事。例如今天我们要为大家介绍的手持式皮肤3D打印机,其能快速的修复深度伤口。
存储可以在很多方面为医学研究提供支持,尤其是与大脑成像硬件相关的领域。美国斯坦福大学的 MultiMAP 项目则利用高速存储跟踪、记录并分析斑马鱼大脑中神经细胞的活动。
根据苹果公司的专利,他们的设备计划安装一个传感器来测量血液流经用户手臂或腿部时的压力。还有一个“执行器”来测量需要多大的压力才能获得良好的读数,并且完全不会让用户的手臂感到不适。此外,苹果表示设备可能会安装可运行的触摸屏,并且是可以连接蓝牙的。
尽管手术机器人市场非常封闭,但利润空间非常诱人,如今越来越多的企业加入了手术机器人领域的竞争,试图打破达芬奇手术机器人对行业的垄断。国内外既有创业公司异军突起,也有美敦力、强生等行业巨人参与研发;手术机器人覆盖的医疗场景也从腹腔扩大到胸外科、泌尿外科、头颈外科甚至心脏手术。
微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)上周四在微软第8届Ability Summit大会上表示,该公司有一些员工正在研究如何通过大脑移植物增强人类的智能,这也是他们希望让残疾人也可以使用各种科技产品所作的努力之