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

由于对阿片类药物成瘾性和其他止痛药物危险性的持续关注,许多医生在如何帮助患者缓解疼痛方面感到困惑。这一显著的护理缺口激励了西北大学的一组研究人员开发一种可在手术后植入的疼痛缓解装置。 约翰·A·罗杰斯(John A. Rogers)领导的实验室正在开发这款装置,他表示,针对疼痛源进行治疗一直是一大挑战。药物虽然可以缓解疼痛,但由于无法实现局部化,存在许多潜在的副作用。注射在一定程度上有效,但也不够局部化,可能会对周围组织造成损伤和炎症。然而,有了这个装置,疼痛缓解可以直接在疼痛源头实现,而不会对身体其他部位产生更大影响。
技术新知, 植入装置
由于对阿片类药物成瘾性和其他止痛药物危险性的持续关注,许多医生在如何帮助患者缓解疼痛方面感到困惑。这一显著的护理缺口激励了西北大学的一组研究人员开发一种可在手术后植入的疼痛缓解装置。 约翰·A·罗杰斯(John A. Rogers)领导的实验室正在开发这款装置,他表示,针对疼痛源进行治疗一直是一大挑战。药物虽然可以缓解疼痛,但由于无法实现局部化,存在许多潜在的副作用。注射在一定程度上有效,但也不够局部化,可能会对周围组织造成损伤和炎症。然而,有了这个装置,疼痛缓解可以直接在疼痛源头实现,而不会对身体其他部位产生更大影响。
技术新知, 植入装置
光电成像的本质是光场信息的获取与解译。所谓的光场解译是指对传统光电成像系统中所捕捉到的图像信息进行更深入的分析和解读。传统光电成像系统只能记录二维空间上的光强度分布,类似于人眼视觉。然而,实际上,成像系统中所包含的信息要比我们所看到的图像更多。光场解译则是通过对这些信息的分析和解读,来获取更多有用的信息。通过光场解译,我们可以对一些隐含在图像中的信息进行提取和解读,因而引出了计算光学成像。
光电, 技术新知
光电成像的本质是光场信息的获取与解译。所谓的光场解译是指对传统光电成像系统中所捕捉到的图像信息进行更深入的分析和解读。传统光电成像系统只能记录二维空间上的光强度分布,类似于人眼视觉。然而,实际上,成像系统中所包含的信息要比我们所看到的图像更多。光场解译则是通过对这些信息的分析和解读,来获取更多有用的信息。通过光场解译,我们可以对一些隐含在图像中的信息进行提取和解读,因而引出了计算光学成像。
光电, 技术新知
这篇综述关注了基于三种类型的光学微腔(法布里-珀罗腔、π相移布拉格光栅和回音壁模式微腔)实现超声波传感应用的最新进展,概述了这些微腔的超声波传感机制,并讨论了如何优化超声波传感器的关键参数。此外,本文还介绍了光学微腔超声波传感器在不同探测场景中的应用,例如光声成像、测距和粒子检测等方面。本文可以帮助读者全面了解光学微腔超声波传感的最新进展,及其未来在高性能超声波成像和传感技术中的发展潜力。
技术新知, 部件
这篇综述关注了基于三种类型的光学微腔(法布里-珀罗腔、π相移布拉格光栅和回音壁模式微腔)实现超声波传感应用的最新进展,概述了这些微腔的超声波传感机制,并讨论了如何优化超声波传感器的关键参数。此外,本文还介绍了光学微腔超声波传感器在不同探测场景中的应用,例如光声成像、测距和粒子检测等方面。本文可以帮助读者全面了解光学微腔超声波传感的最新进展,及其未来在高性能超声波成像和传感技术中的发展潜力。
技术新知, 部件
本篇就从自身经历及一些新闻报道的视角来聊聊国内IVD企业出海过程中面临一些不利因素。
市场情报, 政策
本篇就从自身经历及一些新闻报道的视角来聊聊国内IVD企业出海过程中面临一些不利因素。
市场情报, 政策
器官芯片是利用先进的微流控技术模拟体内循环系统的状态下培养活细胞的技术,更好地重现人体内生理及病理过程,为生长发育、疾病状态和药物筛选等提供可靠及重复性高的临床前模型。
技术新知, 芯片
器官芯片是利用先进的微流控技术模拟体内循环系统的状态下培养活细胞的技术,更好地重现人体内生理及病理过程,为生长发育、疾病状态和药物筛选等提供可靠及重复性高的临床前模型。
技术新知, 芯片

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