上海高端有源医疗装备技术展

ADTE 高端有源医疗装备技术展

2024年9月25-27日 | 上海世博展览馆2号馆

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行业新闻

自从人工智能(AI)首次出现在放射学领域以来,已经接近十年了。在这期间,超过700种医疗影像相关的算法获得了美国食品药品监督管理局(FDA)的510(k)市场准入许可,允许它们销售产品。中国食药监局也已批准了超过45个医疗影像相关的AI产品。大多数医疗影像AI公司都在焦急地等待着AI产品销售热潮的到来,但至今尚未发生。医学影像AI产品销售热潮会出现吗?对于一些医学影像AI公司来说,答案是肯定的,但对于绝大多数医学影像AI公司而言,则不然。从放射科医生、医院以及患者的角度来看,还有几个障碍需要解决。
人工智能
自从人工智能(AI)首次出现在放射学领域以来,已经接近十年了。在这期间,超过700种医疗影像相关的算法获得了美国食品药品监督管理局(FDA)的510(k)市场准入许可,允许它们销售产品。中国食药监局也已批准了超过45个医疗影像相关的AI产品。大多数医疗影像AI公司都在焦急地等待着AI产品销售热潮的到来,但至今尚未发生。医学影像AI产品销售热潮会出现吗?对于一些医学影像AI公司来说,答案是肯定的,但对于绝大多数医学影像AI公司而言,则不然。从放射科医生、医院以及患者的角度来看,还有几个障碍需要解决。
人工智能
研究目标:介入肿瘤学的经皮干预发展至今,一直在探索如何尽可能降低辐射剂量、缩短检查及治疗程序时间的同时,继续提高介入诊疗的安全性和有效性。
机器人
研究目标:介入肿瘤学的经皮干预发展至今,一直在探索如何尽可能降低辐射剂量、缩短检查及治疗程序时间的同时,继续提高介入诊疗的安全性和有效性。
机器人
随着医疗技术的飞速发展,手术机器人作为其中一项前沿技术受到了广泛关注。本文旨在探讨国产手术机器人的发展现状及未来方向,首先回顾了国产手术机器人的发展历程,并概述了目前主要应用领域和技术特点,其次突出了国产手术机器人取得的重要成果和突破,最后分析了国产手术机器人行业的发展趋势,并探讨了技术改进与创新的方向。
机器人
随着医疗技术的飞速发展,手术机器人作为其中一项前沿技术受到了广泛关注。本文旨在探讨国产手术机器人的发展现状及未来方向,首先回顾了国产手术机器人的发展历程,并概述了目前主要应用领域和技术特点,其次突出了国产手术机器人取得的重要成果和突破,最后分析了国产手术机器人行业的发展趋势,并探讨了技术改进与创新的方向。
机器人
内窥镜至今已有200多年历史,其发展经历了四个阶段:硬式内窥镜、半可曲式内窥镜、纤维内窥镜和电子内窥镜。电子内镜的发展给行业带来突破性变革。电子内镜用显示器替代目镜,让术者拥有更全面的手术视野,能够实现多人诊断和远程会诊。内镜的发展使得微创手术成为可能,而微创手术的繁荣也丰富了内镜的种类。外科手术设备和耗材的创新依赖医工转换,企业研发人员与医生相互配合,能够更有效的促进外科手术设备和耗材的发展。随着微创手术的繁荣发展,新型的内镜产品推陈出新。内窥镜可划分为硬镜和软镜,一般而言,腔体更适合硬镜,管道更适合软镜,但硬镜和软镜在应用领域上没有绝对的划分。就竞争壁垒而言,硬镜的竞争壁垒没有软镜高。硬镜可分为腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、关节镜等,种类繁多,应用场景多元化。
内窥镜, 行业
内窥镜至今已有200多年历史,其发展经历了四个阶段:硬式内窥镜、半可曲式内窥镜、纤维内窥镜和电子内窥镜。电子内镜的发展给行业带来突破性变革。电子内镜用显示器替代目镜,让术者拥有更全面的手术视野,能够实现多人诊断和远程会诊。内镜的发展使得微创手术成为可能,而微创手术的繁荣也丰富了内镜的种类。外科手术设备和耗材的创新依赖医工转换,企业研发人员与医生相互配合,能够更有效的促进外科手术设备和耗材的发展。随着微创手术的繁荣发展,新型的内镜产品推陈出新。内窥镜可划分为硬镜和软镜,一般而言,腔体更适合硬镜,管道更适合软镜,但硬镜和软镜在应用领域上没有绝对的划分。就竞争壁垒而言,硬镜的竞争壁垒没有软镜高。硬镜可分为腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜、关节镜等,种类繁多,应用场景多元化。
内窥镜, 行业
在现代医学中,医学影像学的重要性不言而喻。从CT、MRI到超声,这些技术使得医生能够窥探到人体内部的细节,精准诊断和治疗疾病。然而,随着科技的不断进步,我们迎来了一个新的时代——人工智能(AI)与风险预测模型的应用,这就如同借你一双“慧眼”,让我们更清晰地看到疾病的全貌,并预见未来的风险。
人工智能, 影像
在现代医学中,医学影像学的重要性不言而喻。从CT、MRI到超声,这些技术使得医生能够窥探到人体内部的细节,精准诊断和治疗疾病。然而,随着科技的不断进步,我们迎来了一个新的时代——人工智能(AI)与风险预测模型的应用,这就如同借你一双“慧眼”,让我们更清晰地看到疾病的全貌,并预见未来的风险。
人工智能, 影像

行业新闻

摄像系统主要由机械结构、图像传感器、光学成像系统、内部导线、导光光纤等组成,功能为将待观察的表面信息,由光信号转换成电信号。图像传感器是一种将光学图像信号转换为电子信号的器件,分为光导摄像管和固态图像传感器两种。图像传感器并不是电子内窥镜的独有器件,硬管式内窥镜和光学纤维内窥镜也可连接图像传感器,电子内窥镜中的图像传感器位置在摄像系统的前端,另外两种内窥镜在位于后端手柄处。固态图像传感器分为电荷耦合器件图像传感器(CCD)和互补金属氧化物半导体图像传感器(CMOS)。
内窥镜,摄像
摄像系统主要由机械结构、图像传感器、光学成像系统、内部导线、导光光纤等组成,功能为将待观察的表面信息,由光信号转换成电信号。图像传感器是一种将光学图像信号转换为电子信号的器件,分为光导摄像管和固态图像传感器两种。图像传感器并不是电子内窥镜的独有器件,硬管式内窥镜和光学纤维内窥镜也可连接图像传感器,电子内窥镜中的图像传感器位置在摄像系统的前端,另外两种内窥镜在位于后端手柄处。固态图像传感器分为电荷耦合器件图像传感器(CCD)和互补金属氧化物半导体图像传感器(CMOS)。
内窥镜,摄像
阜外医院唐闽等发表在JACC子刊的一项动物实验研究提示,采用一种新型装置系统,在行经皮左心耳封堵术的同时,通过脉冲电场消融进行左心耳电隔离安全、可行、有效。
电场消融
阜外医院唐闽等发表在JACC子刊的一项动物实验研究提示,采用一种新型装置系统,在行经皮左心耳封堵术的同时,通过脉冲电场消融进行左心耳电隔离安全、可行、有效。
电场消融
传统的临床超声波成像设备需要经过专业培训的医师操作,且通常限于医院和诊所使用。这些设备不便于移动,且无法实现连续监测。为了解决这些问题,研究者们开始探索将超声波成像技术与可穿戴设备结合的可能性,以实现全身体、连续的可穿戴超声波监测。 现代可穿戴设备,如Fitbit和Apple Watch,不仅能够追踪日常活动量、监测心率,甚至能够执行曾经需要专业医疗环境支持的心电图检查。这些设备通过提供易于理解的生物指标数据,鼓励人们采取更健康的生活方式。此外,可穿戴式血糖监测器已经为糖尿病患者提供了持续的血糖读数,减少了频繁的针刺需求。 特别是超声波成像,它基于声纳的原理,通过发送高频声波进入身体并从内部结构反射回来,产生实时的动态过程图像,如心脏跳动或血液流动。
内窥镜,成像
传统的临床超声波成像设备需要经过专业培训的医师操作,且通常限于医院和诊所使用。这些设备不便于移动,且无法实现连续监测。为了解决这些问题,研究者们开始探索将超声波成像技术与可穿戴设备结合的可能性,以实现全身体、连续的可穿戴超声波监测。 现代可穿戴设备,如Fitbit和Apple Watch,不仅能够追踪日常活动量、监测心率,甚至能够执行曾经需要专业医疗环境支持的心电图检查。这些设备通过提供易于理解的生物指标数据,鼓励人们采取更健康的生活方式。此外,可穿戴式血糖监测器已经为糖尿病患者提供了持续的血糖读数,减少了频繁的针刺需求。 特别是超声波成像,它基于声纳的原理,通过发送高频声波进入身体并从内部结构反射回来,产生实时的动态过程图像,如心脏跳动或血液流动。
内窥镜,成像
8月22日,以色列生命支持技术创新领导者Inspira Technologies(以下简称Inspira)宣布,其医疗车INSPIRA™ CART在美国FDA获批,主要用于配套新型ECMO设备INSPIRA™ ART100系统。
ECMO,市场
8月22日,以色列生命支持技术创新领导者Inspira Technologies(以下简称Inspira)宣布,其医疗车INSPIRA™ CART在美国FDA获批,主要用于配套新型ECMO设备INSPIRA™ ART100系统。
ECMO,市场
糖尿病是一种高血糖代谢性疾病,可以引发包括心脏病、肾病、视网膜病变和神经病变在内的多种并发症。闭环胰岛素输注系统是管理和治疗糖尿病的理想选择。它可以根据糖尿病患者的血糖浓度计算胰岛素输注剂量,实现自动化血糖管理,从而将糖尿病患者的血糖控制在接近正常浓度范围的水平,并减轻由于频繁检测毛细血管血糖和注射胰岛素带来的生理和心理负担。目前,市售的闭环胰岛素输注系统通常由皮下间质液葡萄糖生物传感器、输注胰岛素的皮下泵、能自动响应生物传感器测量的葡萄糖浓度变化并自动调整胰岛素输注量的算法组成。然而,现有的闭环胰岛素输注系统过于昂贵,并且体积过大,因而限制了其在糖尿病患者中的广泛使用。
传感器,贴片
糖尿病是一种高血糖代谢性疾病,可以引发包括心脏病、肾病、视网膜病变和神经病变在内的多种并发症。闭环胰岛素输注系统是管理和治疗糖尿病的理想选择。它可以根据糖尿病患者的血糖浓度计算胰岛素输注剂量,实现自动化血糖管理,从而将糖尿病患者的血糖控制在接近正常浓度范围的水平,并减轻由于频繁检测毛细血管血糖和注射胰岛素带来的生理和心理负担。目前,市售的闭环胰岛素输注系统通常由皮下间质液葡萄糖生物传感器、输注胰岛素的皮下泵、能自动响应生物传感器测量的葡萄糖浓度变化并自动调整胰岛素输注量的算法组成。然而,现有的闭环胰岛素输注系统过于昂贵,并且体积过大,因而限制了其在糖尿病患者中的广泛使用。
传感器,贴片