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

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

影响设备

微创体内成像技术对于生物医学研究和临床应用至关重要,特别是在深部组织观察和活体成像领域。然而,传统内窥镜技术面临着诸多挑战,如空间限制、分辨率不足、实时3D成像困难等。
内窥镜,成像
微创体内成像技术对于生物医学研究和临床应用至关重要,特别是在深部组织观察和活体成像领域。然而,传统内窥镜技术面临着诸多挑战,如空间限制、分辨率不足、实时3D成像困难等。
内窥镜,成像
血压是衡量健康的关键生命体征之一,但传统的血压测量方法只能提供瞬间的血压读数。加州理工学院的研究人员开发了一种名为共振声测定法(Resonance Sonanometry, RSM)的新技术,利用超声波连续监测血压,这种方法不仅无创,而且可以提供更准确的血压读数。本文将详细介绍RSM技术的工作原理、实验验证以及其在可穿戴设备中的应用前景。
超声波
血压是衡量健康的关键生命体征之一,但传统的血压测量方法只能提供瞬间的血压读数。加州理工学院的研究人员开发了一种名为共振声测定法(Resonance Sonanometry, RSM)的新技术,利用超声波连续监测血压,这种方法不仅无创,而且可以提供更准确的血压读数。本文将详细介绍RSM技术的工作原理、实验验证以及其在可穿戴设备中的应用前景。
超声波
近日,Neuroblade系统获得 FDA 510(k)批准,并且在美国完成脑出血手术,这也是该系列产品在美国的首例神经外科手术。据了解,Neuroblade 是用于自发性脑出血(ICH)的一体化多功能神经内窥镜,具有可视化、照明、冲洗、抽吸、电凝和清创等集成功能。配件中除了包括医用级平板电脑还有一种一次性透明接入护套。
一次性内镜
近日,Neuroblade系统获得 FDA 510(k)批准,并且在美国完成脑出血手术,这也是该系列产品在美国的首例神经外科手术。据了解,Neuroblade 是用于自发性脑出血(ICH)的一体化多功能神经内窥镜,具有可视化、照明、冲洗、抽吸、电凝和清创等集成功能。配件中除了包括医用级平板电脑还有一种一次性透明接入护套。
一次性内镜
斯旺西大学(Swansea University)的研究人员为中性原子束显微镜创造了一种新的成像方法,可大大加快显微镜图像的获取速度。中性原子束显微镜已成为科学研究的一个重点,因为它能够对商用显微镜无法成像的表面进行成像,例如细菌生物膜、冰膜或有机光伏系统等精细样品,这些样品通常会受到电子、离子或光子的破坏或改变。
成像
斯旺西大学(Swansea University)的研究人员为中性原子束显微镜创造了一种新的成像方法,可大大加快显微镜图像的获取速度。中性原子束显微镜已成为科学研究的一个重点,因为它能够对商用显微镜无法成像的表面进行成像,例如细菌生物膜、冰膜或有机光伏系统等精细样品,这些样品通常会受到电子、离子或光子的破坏或改变。
成像
超声成像是一种常见的医学检查方式,能够实时成像并无需放射性辐射。然而传统超声造影剂是微小气泡,只能在血管内检测。磁声超声成像是一个新兴的技术,它使用了纳米磁性粒子作为造影剂,可以穿透血管进入细胞内部,从而能够进行分子成像。
磁超声
超声成像是一种常见的医学检查方式,能够实时成像并无需放射性辐射。然而传统超声造影剂是微小气泡,只能在血管内检测。磁声超声成像是一个新兴的技术,它使用了纳米磁性粒子作为造影剂,可以穿透血管进入细胞内部,从而能够进行分子成像。
磁超声