醫(yī)療電子最新文章 可穿戴醫(yī)療的三大痛點與六大突破要點 隨著蘋果手表、各種智能手環(huán)、智能眼鏡等產品問世,各種可穿戴設備吸引了人們大量的眼光,這些可穿戴設備大大方便了人們生活,滿足了人們一部分健身運動等需要,但其也有比較突出的痛點,需要有更多的突破。 發(fā)表于:6/21/2016 騰訊的互聯(lián)網+醫(yī)療中 硬件是什么角色 6月16日,在2016年騰訊互聯(lián)網+大會醫(yī)療分論壇上,騰訊騰愛項目負責人吳波騰訊的互聯(lián)網+醫(yī)療戰(zhàn)略,以及硬件在其中的位置。 發(fā)表于:6/20/2016 北京 世界首個3D打印人工椎體植入成功 日前,北京大學第三醫(yī)院成功為一名骨科脊索瘤患者切除五節(jié)段脊椎腫瘤,并利用世界首個3D打印多節(jié)段胸腰椎植入物完成長達19厘米大跨度椎體重建手術。 發(fā)表于:6/20/2016 Vishay的新款紅色和紅外雙色發(fā)光二極管 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,推出新的紅色和紅外雙色發(fā)光二極管--- VSMD66694,可用于可穿戴設備和醫(yī)療領域的病人監(jiān)護系統(tǒng),能有效節(jié)省空間。Vishay Semiconductors VSMD66694采用小尺寸2mm x 2mm x 0.87mm封裝,波長為660nm(紅色)和940nm(紅外),使用SurfLight技術制造,輻射功率分別達到業(yè)內最佳的9.5mW和8.5mW。 發(fā)表于:6/18/2016 基于足底壓力信息的跌倒姿態(tài)聚類識別方法 為了進一步提高基于足底壓力傳感器的老年跌倒檢測系統(tǒng)的識別率,以及準確地判斷人體跌倒方向,提出了利用自組織映射神經網絡(SOM)和足底壓力傳感信息對人體動作進行聚類分析的方法。為了驗證SOM方法的識別效果,采取包含跌倒在內的13類常見動作的130個樣本對訓練好的SOM網絡進行測試。測試結果表明,系統(tǒng)靈敏度、特異度及準確度分別為92.5%、93.3%、93.1%,其結果均優(yōu)于常用的閾值法。綜上,SOM方法對人體跌倒姿態(tài)識別具有較高的可靠性和準確度。 發(fā)表于:6/17/2016 物聯(lián)網為智慧醫(yī)療添翼 在南院區(qū)網絡建設中,宣武醫(yī)院明確要求建立一個醫(yī)療物聯(lián)網融合的網絡架構,既能夠移動醫(yī)療、語音、視頻等醫(yī)療業(yè)務靈活擴展需求,又能夠實現(xiàn)一個平臺統(tǒng)一管理合運維,同時保障業(yè)務安全,以滿足未來10年業(yè)務運營發(fā)展需求。 發(fā)表于:6/17/2016 VR+醫(yī)療 好醫(yī)術引領醫(yī)學教育新潮流 6月14日,上午8:00,北京協(xié)和醫(yī)院骨科翁習生教授正在為一位患者進行全膝關節(jié)置換手術。與以往不同,此時,國內6700多位骨科醫(yī)生正在通過好醫(yī)術APP的VR頻道觀摩這臺手術。這是發(fā)布的全球第一例人工全膝關節(jié)置換VR手術教學直播。 發(fā)表于:6/16/2016 Organovo攜手UCSF開發(fā)3D生物打印骨組織技術 知名3D生物打印技術公司Organovo宣布與加州大學舊金山分校(UCSF)進行合作,開發(fā)可用于骨骼疾病研究的3D生物打印組織。據悉,兩家機構的此次合作是Methuselah基金會促成的,這也是Methuselah基金會正在進行的大學3D生物打印項目(University 3D Bioprinter Program)的一部分。 發(fā)表于:6/16/2016 醫(yī)療大數(shù)據風頭正盛 政策頻繁帶來利好 不論在消費領域還是投資領域,健康醫(yī)療產業(yè)都可謂風頭正盛,6月8日召開的國務院常務會議,又給這一領域帶來利好。 發(fā)表于:6/15/2016 智能時代的個體醫(yī)療革命 帶著胳膊上一排“三缺一”的針眼,我買了一袋大棗,在宿舍一邊啃、一邊在電腦上搜索“胸透輻射對人體的危害”。最“心塞”的是,我壓根兒沒有辦法向下一家醫(yī)院和用人單位證明自己在短短幾天前做的血液和胸透檢查的結果是正常的。 發(fā)表于:6/15/2016 3D打印 精準醫(yī)療的“寵兒” 3D打印,屬于快速成型技術的一種,是一種以數(shù)字模型文件為基礎,運用粉末狀金屬或塑料等可黏合材料,以逐層打印的方式來構造物體的高新技術。隨著科技的飛速發(fā)展,3D打印技術逐步成熟,慢慢被人們所熟悉。在醫(yī)療行業(yè),3D打印技術更是幫助人們上升到了一個新的高度。 發(fā)表于:6/14/2016 醫(yī)療器械的科學化管理 醫(yī)療器械技術更新速度、產品種類繁多、需求及時性強、安全保障性要高。對醫(yī)療器械的科學化管理是一項復雜的、系統(tǒng)的工程,設計醫(yī)療設備全過程的管理。主要涉及三方面內容:第一,技術管理,主要指醫(yī)療器械的計劃、購置、安裝、驗收、使用等環(huán)節(jié),以及質量控制、維修技術保障、淘汰與報廢等;第二,經濟管理,主要指資金來源、預算分析、成本計算、效益評估等;第三,對信息、質量和標準規(guī)范化的管理,實現(xiàn)醫(yī)療器械安全、有效的總體目標。醫(yī)療器械的科學化管理是醫(yī)療先進技術的重要載體,同時也是樹立良好醫(yī)院品牌形象的關鍵途徑,越來越成為醫(yī)院核心競爭力的重要組成部分。 發(fā)表于:6/13/2016 放射性元素做電池 人造心臟能量能用一世紀 美國,心臟病的死亡率排名第一,而目前,為了取代病變心臟,植入一個人造心臟的方案已屢見不鮮。人工心臟的能源依靠的是電池,但電池存在嚴重的缺陷。首先它們容易發(fā)熱,其次它們還需要每日充電,人工心臟的電池工作壽命只有兩年。 發(fā)表于:6/13/2016 未來醫(yī)療 智能時代的個體醫(yī)療革命 將身體化入“云端” 畢業(yè)季最煩惱的事,不是找不到工作,而是拿到的offer都要做體檢。于是僅20天內,我在三家不同的三甲醫(yī)院抽了九管血,照了三回胸透。 發(fā)表于:6/12/2016 基于四元數(shù)的前臂假肢手部自平衡的設計 針對殘疾人的前臂假肢在端水等運動過程中需要手部虎口一直與大地保持平行,即手部實現(xiàn)姿態(tài)自平衡問題,提出采用四元數(shù)的姿態(tài)解算算法,并采用卡爾曼濾波融合MPU6050傳感器中陀螺儀和加速度計的輸出數(shù)據,補償了陀螺儀輸出數(shù)據的隨機漂移誤差,得到前臂假肢手部姿態(tài)的正確估計。該系統(tǒng)由安卓手機、STM32單片機、MPU6050傳感器、高性能數(shù)字舵機組成,通過安卓手機語音識別向STM32單片機發(fā)送是否保持手部自平衡指令,由STM32實時采集MPU6050中陀螺儀和加速度計的數(shù)據并經過算法處理后,通過串口向舵機發(fā)送信號。實驗結果表明,這種姿態(tài)估計算法有效地解決了前臂假肢在運動過程中手部自平衡問題,為前肢缺失的殘疾人提供了便利。 發(fā)表于:6/8/2016 ?…297298299300301302303304305306…?