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

随着类器官的培养及应用日趋火热,对其进行观测、分析与评估的兴趣也日益浓厚。一方面是研究的需要,另一方面也是期待将类器官的制备过程逐步标准化。众多光学显微系统自然在类器官的观测中发挥了重要的作用。类器官的光学观测主要是通过对活体或固定的类器官进行成像,可能会涉及到荧光、免疫等标记、透明化处理等步骤。成像后进行二维或三维重构,主要进行两类分析:一类是量化分析。类器官中的细胞种类及其数量,测量特定标记的信号强度等。另一类是进行形态学的观测与分析如类器官的尺寸,如体积、横截面积等。
显微镜
随着类器官的培养及应用日趋火热,对其进行观测、分析与评估的兴趣也日益浓厚。一方面是研究的需要,另一方面也是期待将类器官的制备过程逐步标准化。众多光学显微系统自然在类器官的观测中发挥了重要的作用。类器官的光学观测主要是通过对活体或固定的类器官进行成像,可能会涉及到荧光、免疫等标记、透明化处理等步骤。成像后进行二维或三维重构,主要进行两类分析:一类是量化分析。类器官中的细胞种类及其数量,测量特定标记的信号强度等。另一类是进行形态学的观测与分析如类器官的尺寸,如体积、横截面积等。
显微镜
近日,南京市第一医院心内科周陵主任团队,在心脏超声科协助下成功开展首例生物可降解卵圆孔未闭(PFO)封堵术,帮助一名长期偏头痛、脑卒中合并卵圆孔未闭的中年男性患者封堵心脏“小孔”,恢复心脑健康。
心血管, 研发设计
近日,南京市第一医院心内科周陵主任团队,在心脏超声科协助下成功开展首例生物可降解卵圆孔未闭(PFO)封堵术,帮助一名长期偏头痛、脑卒中合并卵圆孔未闭的中年男性患者封堵心脏“小孔”,恢复心脑健康。
心血管, 研发设计
本文提出一种用于现场快速检测核酸的微流控芯片。该芯片集成试剂预存、核酸提取、qPCR 和荧光检测整个过程。系统灵敏度符合现行临床标准(1 copy/ml),核酸定量过程可在 30 min 内自动完成。
研发设计, 部件
本文提出一种用于现场快速检测核酸的微流控芯片。该芯片集成试剂预存、核酸提取、qPCR 和荧光检测整个过程。系统灵敏度符合现行临床标准(1 copy/ml),核酸定量过程可在 30 min 内自动完成。
研发设计, 部件
本文回顾了用于可穿戴传感器的无线技术,包括RFID、NFC、蓝牙、Wi-Fi、LoRa等。同时,介绍了这些技术在可穿戴传感器中的应用,例如监测人体生理信号。
可穿戴设备, 部件
本文回顾了用于可穿戴传感器的无线技术,包括RFID、NFC、蓝牙、Wi-Fi、LoRa等。同时,介绍了这些技术在可穿戴传感器中的应用,例如监测人体生理信号。
可穿戴设备, 部件
在第一篇文章中重点研究可穿戴超声的临床需求和探索,讲到实现可穿戴超声的技术瓶颈是柔性的、微型化的、与人体长时间贴附性好、可高分辨率成像的超声传感器的设计,可喜的是加州大学圣地亚哥分校徐升教授团队,以及麻省理工赵选贺教授团队和Canan Dagdeviren 团队等都在贴片式超声领域做了深入的研究,在Nature和Science上发表高水平的文章,接下来我们一起研究他们的研究成果,一览贴片式超声的发展。
贴片式超声
在第一篇文章中重点研究可穿戴超声的临床需求和探索,讲到实现可穿戴超声的技术瓶颈是柔性的、微型化的、与人体长时间贴附性好、可高分辨率成像的超声传感器的设计,可喜的是加州大学圣地亚哥分校徐升教授团队,以及麻省理工赵选贺教授团队和Canan Dagdeviren 团队等都在贴片式超声领域做了深入的研究,在Nature和Science上发表高水平的文章,接下来我们一起研究他们的研究成果,一览贴片式超声的发展。
贴片式超声

行业新闻

在过去几十年中,医疗技术不断进步,促使医疗行业在当前时代经历了彻底的变革。
医疗电子, 半导体
在过去几十年中,医疗技术不断进步,促使医疗行业在当前时代经历了彻底的变革。
医疗电子, 半导体
人工智能掀起的时代巨浪席卷全球,AI将如何重塑未来医疗场景?
AI, 癌症诊疗
人工智能掀起的时代巨浪席卷全球,AI将如何重塑未来医疗场景?
AI, 癌症诊疗
在当今竞争激烈的市场环境中,创新不仅仅是企业生存的关键,更是实现未来尖端设备的驱动力。随着科技的快速发展,在企业创新产品的过程中,传统开发模式逐渐显现出其局限性和高成本等问题,尤其是在生物医疗领域更为突出。
仿真
在当今竞争激烈的市场环境中,创新不仅仅是企业生存的关键,更是实现未来尖端设备的驱动力。随着科技的快速发展,在企业创新产品的过程中,传统开发模式逐渐显现出其局限性和高成本等问题,尤其是在生物医疗领域更为突出。
仿真
房颤发生的主要机制是肺静脉等部位的心房肌的异常电活动。导管消融则是采取不同方式实现肺静脉隔离(PIV),阻断异常信号传导,使心脏回归正常节律,从而达到治疗房颤的目的。房颤是脉冲电场消融(PFA)主要的适应症之一。
PFA
房颤发生的主要机制是肺静脉等部位的心房肌的异常电活动。导管消融则是采取不同方式实现肺静脉隔离(PIV),阻断异常信号传导,使心脏回归正常节律,从而达到治疗房颤的目的。房颤是脉冲电场消融(PFA)主要的适应症之一。
PFA
传统的腹腔微创外科手术是借助腹腔镜和手术器械来完成手术操作的。
手术机器人, 腹腔镜
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手术机器人, 腹腔镜