根据波士顿咨询的预计,现在每年医疗机器人的营收是40亿美元,2020年将达到114亿美元,成为第二大机器人市场。下面就随医疗电子小编一起来了解一下相关内容吧。
近日,在武汉举办的2017联合国医疗卫生产品采购研讨会上,一台由海归细胞病理学专家孙小蓉博士团队研制的人工智能宫颈癌诊断机器人“Landing”亮相,其快速精准的癌细胞诊断表现令人惊叹。
按照化疗时代常规的临床研究思路,某种药物或治疗方法必须要对复发、转移的晚期肿瘤有效,才有可能进入到辅助治疗研究。可这种常规的临床研究思路不一定永远正确,有可能适得其反。
不久前,世界卫生组织发表世界上最具耐药性、最能威胁人类健康的“超级细菌”列表“12强”,上“榜”的细菌被世界卫生组织认为急需开发新型抗生素来应对。这是世界卫生组织首次发布类似清单,意味着拉响了“超级细菌”警报。
呼吸系统类医疗器械公司ALung近日宣布完成C轮融资,金额3600万美元,Royal Philips (NYSE:PHG)和UPMC 领投, Abiomed (NSDQ:ABMD)、The Accelerator Fund、Allos Ventures、Birchmere Ventures、Blue Tree Ventures 以及Riverfront Ventures跟投。
近日,美国FDA批准了飞利浦智能网络病理解决方案(Philips IntelliSite Pathology Solution,PIPS),这是第一个可以帮助解读数字病理图像的全切片影像系统( whole slide imaging,WIS),也是FDA批准的第一个用于该目的的WIS系统。
世界上没有两片完全相同的叶子,细胞也是。然而,科学家们在进行现代生物学研究时,大多时候都考察的是细胞群体,而忽略了细胞异质性。
该研究显示,使用来自Prevotella和Francisella 1(Cpf1),这是一种通常使用的基因编辑CRISPR的相关蛋白9(Cas9)的酶替代物,可以校正动物模型以及人细胞中的疾病相关病变。
使用抗体的正电子发射断层扫描(Positron-emission tomography, PET)成像可以帮助研究人员观察小鼠和其它动物体内潜在的癌症位置。
Scripps研究所(TSRI)的科学家们制造出一种能对抗艾滋病病毒的免疫细胞。在实验室条件下测试结果显示,这些抗病毒细胞能迅速取代患病的免疫细胞。具有极高的临床价值,有望治愈HIV疾病。
在医疗应用领域,其实也有效仿睡眠监测智能硬件的数据监测方案,方案采用的压电传感器可以将动态的压力信号转换为电信号。由于具有线性响应机械振动强度的能力,高灵敏度的压电传感器可应用于人体器官微动信息的无失真传感。通过压力传感器完成对病人数据的采集。
目前,研究开发人体跌倒检测系统方面的技术有很多种,最常见的是图像分析和加速度分析法。都是基于视频图像分析的室内跌倒自动检测系统,这种技术准确性高,人体动作清晰可见,但需要多部摄像机同时工作,且暴露了用户的个人隐私,监测范围有限,受环境的影响也很大。
RFID电子标签一般通过多种方式附着在资产、物品或者人员身上,作为其身份唯一性标识,并可能采集其他相关数据(比如血压、温度等)上传至阅读器,阅读器通过有线或者无线方式传输到后台主机系统,经过特定程序分析,解析出相关有用信息,激发应用系统后续控制机制。
医生、患者可用诊断产品、C端产品上传眼底图像,其可在15秒后提供病情判断,并于10秒内自动形成病历。而标记平台则通过线上任务,引导医生完成数据标记,以此建立医生和人工智能的联系,加快训练速度。
美国当地时间,4月6日,FDA批准了由23andMe自主研发的针对10种疾病罹患风险的个人基因组检测服务(Genetic Health Risk, GHR),FDA称,这是全球首个被FDA批准的直接销售给消费者(患者)的基因诊断产品(服务)。