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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影像设备

光声(PA)成像是一种非侵入性生物医学成像技术,它结合了光学和声学的优点,可提供高分辨率的结构和功能信息。本综述重点介绍了三维手持式 PA 成像系统的出现,它是一种应用于各种生物医学领域的前景广阔的方法。这些系统分为四种技术:使用二维超声阵列的直接成像、使用一维超声阵列的基于机械扫描的成像、基于镜像扫描的成像和基于自由手持扫描的成像。本综述全面概述了每种成像技术的最新研究成果,并讨论了解决系统局限性的潜在方案。
研发设计
光声(PA)成像是一种非侵入性生物医学成像技术,它结合了光学和声学的优点,可提供高分辨率的结构和功能信息。本综述重点介绍了三维手持式 PA 成像系统的出现,它是一种应用于各种生物医学领域的前景广阔的方法。这些系统分为四种技术:使用二维超声阵列的直接成像、使用一维超声阵列的基于机械扫描的成像、基于镜像扫描的成像和基于自由手持扫描的成像。本综述全面概述了每种成像技术的最新研究成果,并讨论了解决系统局限性的潜在方案。
研发设计
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
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
腹腔镜是一种带有微型摄像头的医疗器械,属于内镜的一种。近年来,伴随国家利好政策、医疗器械创新、分级诊疗以及临床需求增加等,腹腔镜成为市场增长较快的一个品类。
卡尔史托斯
腹腔镜是一种带有微型摄像头的医疗器械,属于内镜的一种。近年来,伴随国家利好政策、医疗器械创新、分级诊疗以及临床需求增加等,腹腔镜成为市场增长较快的一个品类。
卡尔史托斯
近日,飞利浦宣布推出了Smart Quant Neuro 3D系统。据有源医疗设备展悉,该系统是飞利浦与瑞典MRI软件解决方案公司SyntheticMR合作推出,该产品可为多发性硬化症(MS)、创伤性脑损伤(TBI)和痴呆症等疾病提供客观的决策支持。资料显示,SyntheticMR公司致力于开发和销售用于磁共振成像(MRI)的创新软件解决方案,旨在使磁共振成像更快、更准确,为临床医生提供更多信息。目前,该公司已与多家医学影像巨头达成合作,并与飞利浦合作多年。
企业新闻
近日,飞利浦宣布推出了Smart Quant Neuro 3D系统。据有源医疗设备展悉,该系统是飞利浦与瑞典MRI软件解决方案公司SyntheticMR合作推出,该产品可为多发性硬化症(MS)、创伤性脑损伤(TBI)和痴呆症等疾病提供客观的决策支持。资料显示,SyntheticMR公司致力于开发和销售用于磁共振成像(MRI)的创新软件解决方案,旨在使磁共振成像更快、更准确,为临床医生提供更多信息。目前,该公司已与多家医学影像巨头达成合作,并与飞利浦合作多年。
企业新闻

影响设备

该研究提出了一种创新的、可吞食的、无线供电的软体机器人界面(IngRI),成功解决了接触、导航、保留和供电(C-N-R-P)等技术挑战。设备在体内外实验中表现出优越的电极-组织接触和长时间胃内滞留能力,未来有望在门诊环境下实现便携应用,延长使用寿命,并集成传感器以实现闭环神经调节和更广泛的临床治疗。
软体机器人
该研究提出了一种创新的、可吞食的、无线供电的软体机器人界面(IngRI),成功解决了接触、导航、保留和供电(C-N-R-P)等技术挑战。设备在体内外实验中表现出优越的电极-组织接触和长时间胃内滞留能力,未来有望在门诊环境下实现便携应用,延长使用寿命,并集成传感器以实现闭环神经调节和更广泛的临床治疗。
软体机器人
在这次对比中,各个便携式超声设备在图像质量、操作性和软件功能上表现各有千秋。Vscan Air和Clarius C3HD3凭借出色的图像清晰度和对比度脱颖而出,适合高精度成像需求。国产厂家索诺康D5CL Microvue则因其轻便无线的设计在操作性上表现最佳,适合需要灵活操作的场景。软件方面,Vscan Air和国产厂家无锡祥生的SonoEye Chison凭借直观易用的界面领先于其他设备。综合来看,Vscan Air和祥生的SonoEye Chison在各个维度都表现均衡,是综合表现最好的选择,但最终设备的选择还是要根据具体的临床需求来定。
掌上超声
在这次对比中,各个便携式超声设备在图像质量、操作性和软件功能上表现各有千秋。Vscan Air和Clarius C3HD3凭借出色的图像清晰度和对比度脱颖而出,适合高精度成像需求。国产厂家索诺康D5CL Microvue则因其轻便无线的设计在操作性上表现最佳,适合需要灵活操作的场景。软件方面,Vscan Air和国产厂家无锡祥生的SonoEye Chison凭借直观易用的界面领先于其他设备。综合来看,Vscan Air和祥生的SonoEye Chison在各个维度都表现均衡,是综合表现最好的选择,但最终设备的选择还是要根据具体的临床需求来定。
掌上超声
从各家上半年的财报数据表现来看,医用内镜行业在2024年上半年呈现出分化发展的态势。龙头企业和部分成长性较好的企业实现了稳健增长和盈利能力的提升;而部分企业在面临市场压力和竞争挑战时则表现出一定的波动和不确定性。未来,随着行业技术的不断进步和市场需求的持续增长,医用内镜行业有望继续保持稳步发展的态势。
内镜,出海
从各家上半年的财报数据表现来看,医用内镜行业在2024年上半年呈现出分化发展的态势。龙头企业和部分成长性较好的企业实现了稳健增长和盈利能力的提升;而部分企业在面临市场压力和竞争挑战时则表现出一定的波动和不确定性。未来,随着行业技术的不断进步和市场需求的持续增长,医用内镜行业有望继续保持稳步发展的态势。
内镜,出海
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
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