去年9月,北京大學的研究團隊成功地為一名12歲男孩植入了3D打印脊椎,這屬全球首例。這位小男孩的脊椎在一次足球受傷之后長出了一顆惡性腫瘤,醫(yī)生不得不選擇移除掉腫瘤所在的脊椎。這次,醫(yī)生并未采用傳統(tǒng)的脊椎移植
全球約有3.66億糖尿病患者,其中有許多糖尿病患者必須以刺破皮膚引流血液的方式定期自我檢測血糖值,而且最讓他們反感的就是必須定期重復這項檢查。如果射頻技術發(fā)展到可以讓病患不需要抽血呢?近距離射頻通訊技術 (
還記得Watson嗎,那個曾經(jīng)參加智力競賽節(jié)目《Jeopardy!》的超級計算機,它已經(jīng)為MD癌癥中心工作了好一陣子了,通過Watson的認知計算能力,從病人病例和豐富的研究資料庫中尋找資料,為臨床醫(yī)生提供有價值的見解,
想象一下,你是一家大城市急救室的醫(yī)療技師。你在各個病房之間穿梭,使用便攜式診斷設備協(xié)助醫(yī)護人員做診斷。工作壓力大,病人源源不斷,你根本沒時間去找插座,把你的設備插上去。你大概愿意把設備放到一個地方,讓
現(xiàn)今的醫(yī)療便攜設備方便病人自行診療、自由走動,甚至可在外出時使用設備。便攜式電子醫(yī)療設備要實現(xiàn)“方便攜帶”的特色功能,就必須具備微型化和低功耗的特性。此外,這些設備還要有極高的精度以確保病人
想像一下,利用微創(chuàng)切口來進行重大外科手術,就能大大減輕疼痛,縮短住院時間,讓病人更快恢復日?;顒?,并可獲得更佳的臨床效果。但直到最近,可用的外科手術方式還是非常有限的,只能采用大型切口的傳統(tǒng)開放式手術
如今,心血管類疾病已經(jīng)成為威脅人類身體健康的重要疾病之一,而清晰有效的心電圖為診斷這類疾病提供了依據(jù),心電采集電路是心電采集儀的關鍵部分,心電信號屬于微弱信號,其頻率范圍在0.03~100 Hz之間,幅度在0~5
CO2濃度的檢測方法大致分化學方法和物理方法。CO2濃度檢測方法有滴定法、熱催化法、氣敏法、電化學法,這些屬于化學方法,這些方法普遍存在價格貴,普適性差等問題,且測量精度較低。而物理的方法有超聲波法、氣相色
核磁成像技術其實很早就發(fā)明出來了,經(jīng)過了長時間的積累與發(fā)展,新超高速核磁共振成像技術近日出世了,這種核磁共振成像技術成像速度可以達到每秒100幀,遠高于目前世界上其它核磁共振的成像速度,影像成像質(zhì)量也得到
Apple Watch所采用的心率監(jiān)測是“光電容積脈搏波描記法”,簡稱光電式或透射法,它的原理非常簡單——通過Apple Watch背面配備的綠色LED燈,搭配感光光電二極管照射血管一段時間,由于血液是紅
如今有多種多樣的成像手段可供使用,如計算機斷層掃描、X射線、超聲和磁共振等。各種系統(tǒng)都有其優(yōu)點和缺點,既可以用來生成人體某一部位或器官的靜止圖像,也可以用來生成動態(tài)影像以便醫(yī)生核實或研究器官的活動情況
簡介近年來,電子技術的進步為醫(yī)療保健行業(yè)的諸多創(chuàng)新和改進創(chuàng)造了條件。醫(yī)療保健設備面臨的挑戰(zhàn)包括提出新的診斷和治療方法,實現(xiàn)遠程監(jiān)控,開發(fā)家庭護理設備,提高質(zhì)量和可靠性,以及增強靈活性和易用性。40余年以
挑戰(zhàn):幫助有嚴重視覺障礙的人士獨立生活,提高生活質(zhì)量。方案:這個使用了NI LabVIEW軟件、NI視覺開發(fā)模塊和NI USB-8451接口模塊開發(fā)和驗證的原型產(chǎn)品充滿創(chuàng)造性、技術性,可以為有嚴重視覺障礙的人提供視覺支持。
正如每種醫(yī)療過程的背后都有著一門真正的科學,在確定用于輔助疾病的診斷和治療的復雜醫(yī)療設備中的氣流和硅基壓力傳感器的背后也存在著一門科學。三種使用氣流和硅基壓力傳感器的醫(yī)療應用是:麻醉機、睡眠呼吸機和醫(yī)
1、概述近年來,以電池作為電源的電子產(chǎn)品得到廣泛使用,設計師迫切要求采用低電壓的模擬電路來降低功耗。低電壓、低功耗、低噪聲的模擬電路設計技術正成為研究的熱點。從節(jié)約能源角度考慮,低的功率消耗不僅是電池