智能手术刀如何工作的与光线诊癌

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TOMO刀与射波刀治疗胰腺癌不同之处
  TOMO刀与射波刀治疗不同之处  是最差的恶性肿瘤之一。胰腺癌早期的确诊率不高,手术死亡率较高,而治愈率很低。胰腺癌对于化疗并不敏感,因此专家多会推荐来治疗胰腺癌。那么,同作为放疗设备的射波刀和tomo刀治疗胰腺癌哪个好?  1.次数。射波刀1-5次的皆可杀死肿瘤组织,时间是1-5天;TOMO刀一般需半个月,一个疗程10次放射治疗,一周做5次。  2.是否麻醉。射波刀无需麻醉;TOMO刀需局部麻醉。  3.副作用。射波刀副作用小,治疗后患者只有轻度的副作用出现(一部分患者无副作用状况),两周后即可恢复;TOMO刀治疗会引起患者恶心呕吐、白细胞低、、神经损伤、掉发等副作用。  4.全面治疗程度。射波刀有多达1200条不同方位的光束,将照射剂量投放到全身各处的病灶上,真正实现从任意角度进行照射;TOMO刀治疗则有盲区,无法全面的治疗。  5.治疗头部肿瘤。治疗头部肿瘤,射波刀无需在患者头部植入支架;TOMO刀治疗头部肿瘤需要将螺丝固定到病人的头部。TOMO刀治疗头部肿瘤给患者带来很多痛苦及不便,而射波刀治疗患者却相对轻松的多。  射波刀射杀肿瘤更精准——采用射波刀治疗癌症的优势有:  优势1:“术中”实时影像引导定位技术  在不使用侵入式固定头架的定位方式下,射波刀是唯一采用实时影像引导定位技术的设备, 影像引导技术包含了两组对角(X线源 90度交叉)影像检测器,在治疗过程中实时检测X光影像上靶区的位移,并针对患者靶区的微小移动进行实时修正,确保“手术”的精确性。  优势2:同步呼吸追踪系统  在实时影像定位引导下,在治疗过程中实时追踪病人和靶目标随呼吸的移动,并及时作出自动修正,真正实时动态图像引导。对随呼吸移动的肿瘤,如肺癌、、等,可大幅度降低被照射到的正常组织之体积和放射剂量,有效降低放疗副作用,同时可增加靶区剂量,明显提高肿瘤局部控制率,从而提高疗效。  优势3:不断发展的新技术  射波刀最新发展的XsightTM Spine和XsightTM Lung追踪技术,可提供无金标、无创的脊椎/和自动追踪立体定向导引技术,其快速的六维影像对比,与射波刀X线射束智能性追踪、检测及修正照射完全融合,达到脊椎病灶&0.95毫米、肺部病灶&1.5毫米的治疗精度,提高治疗效果,避免正常组织照射伤害,从而减少放射外科并发症的产生。  优势4:出无血,无痛,无麻醉的“手术”过程  是医学史上唯一不需要创伤性头架固定而精确度在1毫米以下的放射外科设备。无创性6维颅骨定位系统取代了刚性、有创的立体定位框架,在治疗过程中,患者无需局部麻醉,真正实现无痛,无创伤,无麻醉的治疗方式。  优势5:治疗过程轻松、快捷  最高效明快的肿瘤方式,一般1-5次完成全部疗程。颅内:30分钟/次,体部:45-60分钟/次,患者治疗结束即可回家休息。全国射波刀肿瘤无创诊疗中心专家热线(射波刀预约电话:400-)进行电话预约。
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保存至快速回贴医疗智能眼镜问世 可帮助外科医生看到癌细胞
[导读]它会成为此前研发出的智能手术刀的“好搭档”。
腾讯数码讯(编译:闻尚雨)大家对癌症手术大概不熟悉,据称,医生进行癌细胞去除手术并非一次性完成,一口气是无法去除所有的受影响组织的。不过近日,有一款新研发出的高科技智能眼镜或许能够帮上医生的忙。这是由华盛顿大学的一个研发团队所开发的设备,这个团队由Samuel Achilefu带领。该设备能够帮助医生在进行手术时清楚看到癌细胞,因为里面装载了特定软件,在加上可以给癌细胞赋予颜色的分析显像剂,佩戴这个设备的医生可以看到癌细胞发出了蓝色的光。如此一来,外科医生可以很清晰地辨别出受影响的组织并将其去除。Achilefu和他的团队小伙伴们希望该智能眼镜以后能够帮助减少后续手术的必要性,争取一次性完全切除癌细胞。据悉,2月10日,一个华盛顿的医生首次在实际外科手术中使用了该项技术,不过,在它能够成为对抗癌症疾病的绝对致命武器之前,还需要多次试验并继续进行深入研发。如果有一天,医疗智能眼镜真的成为手术室里的必备工具,它会成为此前研发出的智能手术刀的“好搭档”,该智能手术刀可以迅速检测出癌细胞组织,且已经在英国投入使用。来源: 查报价,看新品,尽在腾讯数码官方微信 扫描左侧二维码即可添加腾讯数码官方微信 您也可以在微信上搜索“腾讯数码”或“qqdigi”,获取更多数码资讯。
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Copyright & 1998 - 2016 Tencent. All Rights Reserved虚拟手术中建模与仿真关键技术研究--《哈尔滨工程大学》2011年硕士论文
虚拟手术中建模与仿真关键技术研究
【摘要】:虚拟手术是现代医学融合了计算机图形学、传感器技术、机器人学、生物力学以及虚拟现实技术而产生的多学科交叉的研究领域,作为现代医学中计算机辅助医疗的一个重要组成部分,虚拟手术在手术方案的制定、手术导航、远程医疗、手术教学以及手术训练等方面有着越来越重要的作用。由于人体组织的多样性和复杂的物理特性以及虚拟手术对真实感、沉浸感、交互感的高要求,虚拟手术中建模与仿真的关键技术则一直是这一领域研究的难点与热点。
本文在对现有各种虚拟手术相关算法进行深入分析的基础上,重点研究了虚拟手术建模仿真中的三项关键技术:三维建模、碰撞检测和切割仿真。分别讨论了这三种关键技术目前常用的算法,其中三维建模从几何建模、物理建模、计算建模三个步骤来进行,研究了每种建模方式的几种典型模型,并进行比较分析。碰撞检测是虚拟手术系统中响真实感和沉浸感的重要因素,主要方法有空间分解法和层次包围盒法,在三维建模和碰撞检测的基础上进行虚拟切割仿真,主要方法有去除法和分裂法。
本文以真实人体组织外形结构为依据,利用3DS Max软件,对人体的胃部组织、肾部组织以及手臂组织进行了三维建模,并保存为3DS格式文件,读入到OpenGL中进行交互控制。通过对这三种模型的线弹性模型的有限元分析给出其计算模型,然后分别对胃部模型、肾部模型、手臂模型进行拉伸和挤压处理,并给出其变形结果。在分析比较了几种包围盒的构造和性能上的差以后,本文选择了比较灵活和应用比较成熟的k-Dops包围盒进行碰撞检测。本文构造了胃部、肾部以及手臂的几何模型的k-Dops包围盒树,分析了不同碰撞情况下的基本几何元素的相交测试情况,实现了其与虚以手术刀的碰撞检测,并研究了模型变形后的包围盒树的更新情况。最后,在胃部、肾部以及手臂的几何模型和计算模型以及碰撞检测的基础上,对三种组织模型分别进行了不同深度的切割仿真,本文用分裂法进行切割仿真,定义了四面体单元与刀锋在不同碰撞情况下产生的分裂点和非分裂点,分析了虚拟手术刀与三维模型在不同的碰撞情况时基本几何元素的受力变形和分裂,并分别用虚拟手术刀对胃部模型、肾部模型以及手臂模型进行切割仿真,得到不同切割深度的仿真结果。
【关键词】:
【学位授予单位】:哈尔滨工程大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2011【分类号】:TP391.41【目录】:
摘要5-6Abstract6-9第1章 绪论9-17 1.1 课题研究的背景和意义9-12 1.2 国内外研究现状12-15 1.3 本文主要工作15-17第2章 虚拟手术中建模与仿真的关键技术17-41 2.1 引言17-18 2.2 虚拟手术中的三维建模18-33
2.2.1 几何建模18-27
2.2.2 物理建模27-31
2.2.3 计算建模31-33 2.3 虚拟手术中的碰撞检测33-38
2.3.1 虚拟手术中碰撞检测的特点33-35
2.3.2 碰撞检测常用的方法35-36
2.3.3 基于包围盒树的碰撞检测算法36-38 2.4 虚拟手术中的切割仿真38-39 2.5 本章小结39-41第3章 三维模型的建立41-51 3.1 引言41 3.2 几何模型的构建41-44
3.2.1 基于3DS Max的几何建模41-42
3.2.2 建模结果42-43
3.2.3 OpenGL绘制结果43-44 3.3 有限元模型44-50
3.3.1 四面体单元的自然坐标44-45
3.3.2 线弹性物理模型的有限元计算45-48
3.3.3 变形实验结果48-50 3.4 本章小结50-51第4章 基于k-Dops包围盒的碰撞检测51-59 4.1 引言51 4.2 k-Dops包围盒算法基本原理51-52 4.3 基本几何元素的碰撞检测52-53 4.4 包围盒树的更新53-57
4.4.1 活动对象运动后的包围盒树更新54
4.4.2 环境对象变形后包围盒树的更新54-57 4.5 碰撞检测实验结果57-58 4.6 本章小结58-59第5章 虚拟切割仿真59-71 5.1 引言59 5.2 模型切割算法原理59-60 5.3 切割变形计算60-67
5.3.1 矩阵计算60-62
5.3.2 力的合成62-66
5.3.3 切割变形调整66-67 5.4 切割仿真实验结果67-70 5.5 本章小结70-71结论71-73参考文献73-77攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果77-79致谢79
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【参考文献】
中国期刊全文数据库
章勤,黄琨,李光明;[J];华中科技大学学报(自然科学版);2003年01期
魏迎梅,王涌,吴泉源,石教英,沙基昌;[J];计算机研究与发展;2002年01期
邢英杰,张少华,刘晓冰;[J];计算机工程与应用;2004年07期
潘振宽;李建波;;[J];计算机科学;2005年02期
傅由甲,杨克俭,王玉华;[J];计算机仿真;2005年01期
陈功;易红;倪中华;;[J];机械工程学报;2006年01期
吕忆松;[J];生物医学工程学杂志;2003年04期
刘晓东;姚兰;邵付东;王颖;;[J];西安交通大学学报;2007年02期
贾世宇;潘振宽;;[J];系统仿真学报;2008年06期
中国博士学位论文全文数据库
秦绪佳;[D];大连理工大学;2001年
魏迎梅;[D];中国人民解放军国防科学技术大学;2000年
赵伟;[D];吉林大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库
罗军;[D];国防科学技术大学;2005年
丁佳;[D];电子科技大学;2007年
颜舟林;[D];吉林大学;2007年
涂炜旻;[D];哈尔滨工程大学;2007年
黄鹏飞;[D];上海交通大学;2007年
胡战利;[D];哈尔滨工程大学;2008年
孙绪江;[D];西北大学;2009年
刘梅;[D];山东大学;2010年
黄晓宇;[D];中南大学;2010年
【共引文献】
中国期刊全文数据库
梁建国,湛华;[J];四川建筑科学研究;2001年04期
李扬,高日,晏景通;[J];四川建筑科学研究;2003年02期
段凯,杨新华,杨文兵;[J];四川建筑科学研究;2005年03期
马杰,侯景军,何英明;[J];四川建筑科学研究;2005年04期
薛松涛;张茂雨;谢丽宇;陈镕;王远功;;[J];四川建筑科学研究;2005年06期
黄怡;王元清;石永久;;[J];四川建筑科学研究;2005年06期
陈辉;袁海庆;李盛;刘文龙;高翔;;[J];四川建筑科学研究;2006年06期
左立;曾祥勇;;[J];四川建筑科学研究;2009年06期
张俊峰;王利娟;郝际平;李天;;[J];四川建筑科学研究;2011年04期
陈长冰;[J];安徽建筑工业学院学报(自然科学版);2000年03期
中国重要会议论文全文数据库
李辉;孙利平;雷龙;;[A];第八届河南省汽车工程科技学术研讨会论文集(下)[C];2011年
欧阳玉平;洪添胜;文韬;孙同彪;;[A];中国农业工程学会2011年学术年会论文集[C];2011年
谢素明;李晓峰;兆文忠;李娅娜;;[A];首届中国CAE工程分析技术年会暨2005全国计算机辅助工程(CAE)技术与应用高级研讨会论文集[C];2005年
龚友;王宪增;沈礼庆;;[A];第二届中国CAE工程分析技术年会论文集[C];2006年
唐志平;胥建龙;;[A];计算爆炸力学进展[C];2006年
陕小平;刘广华;邹连阳;李一心;谢宏峰;张红军;;[A];第三届中国CAE工程分析技术年会论文集[C];2007年
谢长川;徐焱;杨超;;[A];第十届全国空气弹性学术交流会会议论文集[C];2007年
孟宪龙;付文宇;乔爱科;;[A];2008年全国生物流变学与生物力学学术会议论文摘要集[C];2008年
王成龙;周震华;;[A];第五届中国CAE工程分析技术年会论文集[C];2009年
张旭;吴志刚;杨超;;[A];第十一届全国空气弹性学术交流会会议论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库
张琛;[D];哈尔滨工程大学;2010年
杨敬源;[D];哈尔滨工程大学;2009年
白会娟;[D];兰州大学;2010年
潘健怡;[D];华南理工大学;2010年
徐少平;[D];南昌大学;2010年
刘海锋;[D];浙江大学;2010年
曾芳;[D];武汉理工大学;2010年
窦建洪;[D];浙江大学;2010年
蒋丽君;[D];东华大学;2010年
李妍;[D];吉林大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库
张学武;[D];南昌航空大学;2010年
刘帅;[D];山东科技大学;2010年
范子嘉;[D];长春理工大学;2010年
辛栋;[D];郑州大学;2010年
周宇龙;[D];郑州大学;2010年
王会杰;[D];郑州大学;2010年
俞顺;[D];郑州大学;2010年
王斌;[D];郑州大学;2010年
李殿文;[D];郑州大学;2010年
宋留伟;[D];哈尔滨工程大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库
陈学文,刘静华,丑武胜,王田苗;[J];北京航空航天大学学报;2005年07期
冯锡钢,江贵平,李树祥;[J];北京生物医学工程;2002年01期
费晓璐,张志广,李银波;[J];北京生物医学工程;2002年04期
高翔;高中山;;[J];燕山大学学报;2005年06期
周辉,李涛,邢启江,欧宗瑛;[J];大连理工大学学报;1997年05期
张绍祥,王平安,刘正津,谭立文,邱明国,李七渝,李恺,崔高宇,郭燕丽,刘光久,单锦露,刘继军,张伟国,陈金华,王健,陈伟,陆明,游箭,庞学利,肖红,谢永明,许忠信,王欲甦,邓俊辉,唐泽圣;[J];第三军医大学学报;2003年07期
纪峰,李汝勤;[J];纺织学报;2004年01期
熊岳山;徐凯;王彦臻;谭珂;郭光友;;[J];国防科技大学学报;2007年01期
贾春光,段会龙,吕维雪;[J];国外医学.生物医学工程分册;1997年05期
李芙玲,张瑾;[J];华北科技学院学报;2004年02期
中国博士学位论文全文数据库
秦绪佳;[D];大连理工大学;2001年
周璐;[D];中国人民解放军国防科学技术大学;2000年
鲍春波;[D];大连理工大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库
檀鹏;[D];河北工业大学;2004年
胡志秋;[D];青岛大学;2005年
罗军;[D];国防科学技术大学;2005年
王广伟;[D];西南交通大学;2006年
张彦波;[D];青岛大学;2007年
吴新荣;[D];中南大学;2007年
孙绪江;[D];西北大学;2009年
【相似文献】
中国期刊全文数据库
梁辉;;[J];科技资讯;2010年19期
单锦露,张绍祥,刘正津,谭立文,林支付,王平安;[J];中国医学影像技术;2005年03期
臧爱云,原魁;[J];中国体视学与图像分析;2004年02期
孟颖;洪如;;[J];装备制造技术;2010年05期
吴鹏,赵龙,王勇军,李思昆;[J];系统仿真学报;2001年05期
王伟;;[J];中国现代教育装备;2009年06期
范立冬;李曙光;张治刚;;[J];创伤外科杂志;2008年06期
张新远;何汉武;李晋芳;韩双景;;[J];科学技术与工程;2010年15期
武博;蔡萍;胡陟;蒋峻;谢叻;;[J];计算机工程与应用;2011年24期
潘家辉;鲍苏苏;;[J];计算机工程与应用;2009年35期
中国重要会议论文全文数据库
韩双景;何汉武;李晋芳;雷钧;何宇磊;;[A];第十五届全国图象图形学学术会议论文集[C];2010年
金丹;王丹;苏秀云;张玉忠;张元智;余斌;裴国献;;[A];第七届全国创伤学术会议暨2009海峡两岸创伤医学论坛论文汇编[C];2009年
黄鹏飞;顾力栩;张静思;宋佳思;邹岩岩;;[A];中国图学新进展2007——第一届中国图学大会暨第十届华东六省一市工程图学学术年会论文集[C];2007年
郁松;樊晓平;廖志芳;;[A];中国自动化学会控制理论专业委员会D卷[C];2011年
王勇军;吴鹏;郭光友;谭珂;;[A];中国图象图形学会第十届全国图像图形学术会议(CIG’2001)和第一届全国虚拟现实技术研讨会(CVR’2001)论文集[C];2001年
彭丰平;鲍苏苏;;[A];第十届中国科协年会论文集(三)[C];2008年
谢叻;肖波;吴巧教;李敏;;[A];2005年中国机械工程学会年会论文集[C];2005年
姜斐;熊岳山;谭珂;郭光友;;[A];'2006系统仿真技术及其应用学术交流会论文集[C];2006年
王丹;谢叻;金丹;赵志球;姜晓锐;黎建伟;裴国献;;[A];第七届全国创伤学术会议暨2009海峡两岸创伤医学论坛论文汇编[C];2009年
马炘;吴剑煌;王树国;付宜利;;[A];中国生物医学工程学会成立30周年纪念大会暨2010中国生物医学工程学会学术大会青年优秀论文[C];2010年
中国重要报纸全文数据库
付雪;[N];大庆日报;2010年
高翔 黄伟;[N];长江日报;2010年
本报记者 王握文 本报特约通讯员 刘少华;[N];解放军报;2005年
孙刚;[N];解放日报;2008年
卜博 周定标;[N];健康报;2005年
中国建设教育协会
张明;[N];中国电脑教育报;2006年
池晴佳;[N];科技日报;2008年
吴熹;[N];中国技术市场报;2011年
本报记者 冯建华 潘启雯 王建峰 吕莎 实习记者 陈静;[N];中国社会科学报;2009年
诚夫/编译;[N];中国信息报;2000年
中国博士学位论文全文数据库
张峰峰;[D];哈尔滨工业大学;2009年
高永辉;[D];上海交通大学;2011年
李艳波;[D];哈尔滨工程大学;2011年
郁松;[D];中南大学;2011年
王征;[D];东南大学;2006年
朱新勇;[D];第一军医大学;2007年
唐震;[D];第三军医大学;2004年
顾泽旭;[D];第四军医大学;2006年
谢杰镇;[D];厦门大学;2007年
林科灿;[D];福建医科大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库
徐飞;[D];北京理工大学;2010年
黄磊;[D];西北大学;2010年
黄雷;[D];上海交通大学;2010年
王莉娟;[D];上海交通大学;2010年
侯锦蓉;[D];中南大学;2010年
刘梅;[D];山东大学;2010年
徐鹏宇;[D];东南大学;2004年
邵刚;[D];青岛大学;2010年
齐秋实;[D];哈尔滨理工大学;2009年
韩双景;[D];广东工业大学;2011年
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京公网安备75号TOP10医疗设备巨头都有哪些移动智能产品
智能血压计、智能血糖仪、智能手环/手表、汗液分析贴片、智能手术刀、偏头痛治疗仪等等,可以看到,智能医疗设备不仅仅涉及到了疾病的诊断过程,更深入到了诊疗的过程中了。我们一贯认为体系庞大历史悠久的传统设备公司真正做到保持创新活力是非常艰难的,热火朝天的移动医疗智能硬件领域,这些巨头难道并无建树?事实上,最近医疗设备巨头相关移动智能设备的消息越来越密集。例如就在上周,飞利浦推出一款移动超声扫描仪Lumify顺利通过了FDA认证,起售价在199美元。以下2015福布斯关于全球医疗器械TOP10上市公司还有哪些相关行动?不妨随动脉网来盘查一番吧。
GE(通用电气)公司是跨行业经营的科技、制造和服务型企业之一,在全球100多个国家开展业务,员工超过30万人。涵盖6个业务部门:商务金融服务、消费者金融、工业、基础设施、医疗、NBC环球。GE医疗(GE
Healthcare Technology)集团隶属于通用电器公司,在医学影像、信息技术、患者监护系统与医疗服务等领域提供广泛的服务。
通用医疗中国旗下智能医疗产品涵盖了麻醉机、骨骼健康、电生理记录、血液动力学记录、磁共振成像(MRI)、乳腺X线摄影、代谢健康等诸多领域。比如用于评估骨骼密度的诊断仪,病人监护仪CARESCAPE系列等等。
GE家的智能可穿戴设备就是一款超声诊断仪:Vscan
with Dual Probe。
Vscan 是一种袖珍式的小型手持式可视化工具,它拥有的智能超声技术,采用GE高品质黑白图像技术和彩色编码血流成像技术,可辅助医生突破传统临床检查局限,随时随地快速掌握患者体内可视信息,它配备的超声技术在身体检查中允许病人从视觉上观察患者身体内部。Vscan
只要轻触按钮就能提供实时的黑白解剖体图像和着色血流图象,它能帮助病人:
重新定义体格检查流程强化身体检查——以快速直观、非侵入的方式观察患者体内情况。快捷、充满信心的检查脏器、做出诊断。
辅助临床医生做出诊断,成为医生诊断疾病甚至是发现疾病早期症状的重要工具。
辅助医生轻松掌握临床信息,实现疾病的早期管理。更深入地联系患者以实现优质护理。
该产品目前价格大约在9.8万左右。
强生医疗是全球最大、最多元化的卫生保健产品制造商、健康服务提供商。其医疗器械部主要专注于糖尿病、微创手术、心脑血管健康、骨骼健康、女性健康护理等领域。旗下医疗及诊疗产品主要有强生ONETOUCH
血糖仪系列、爱惜康外科产品系列、骨科及神经外科产品系列等等。
而早在今年8月的时候,强生就宣布将和硬件制造公司PCH一起合作成立一个加速器Hardware
For Health,其主要帮助以消费者健康为导向的硬件公司更快的制造出可商用化的原型产品。
如果非要形容硬件制造领域所发生的变化的话,我只能表示这就像新一轮文艺复兴一样。有新的设备、新的软件算法、先进的传感器技术,以及新的成像技术,强生公司认为他们有责任帮助更多的医疗硬件初创公司获得成功。
该项目会做一些普通加速器的事,但强生表示他们并不会“一刀切”得来进行筛选和扶持。他们会根据不同公司的特点进行定制化服务,从产品原型到公司商业策略,并且他们表示并不会把申请者限制在某一特定领域,只要是医疗可穿戴,从医疗设备到面向消费者得活动追踪器他们都会考虑。
强生方面还表示,“从长远来看,这一举措非常符合我们的总战略,特别是为专注于硬件创业的公司提供创新的孵化服务,我们感兴趣的是整个硬件生态系统。”
德国西门子股份有限公司创立于1847年,是全球电子电器领域的领先企业。公司的业务主要集中于6大领域:信
息和通讯、自动化和控制、电力、交通、医疗系统和照明。西门子的全球业务运
营分别由13个业务集团负责,其中包括西门子财务服务有限公司和西门子房地
资产管理集团。此外,西门子还拥有两家合资企业&博世-西门子家用电器集团 和富士通西门子计算机(控股)公司。
西门子医疗系统集团是全球医疗领域最大的设备和解决方案供应商之一。其业务涉及用于诊断和治疗的影像系统,电子医学和听力技术。其中产品以CT、磁共振成像系统、超声波扫描系统最为知名。
另外,西门子助听器迄今为止已有超过130年的历史,其在助听领域有着比较深厚的积累。
☞☞☞百纳&玲珑小星
这是西门子助听器中最小的RIC产品,提供了超乎寻常的隐蔽和异常杰出的聆听体验,它可以被戴在耳后,非常的隐蔽,能够帮助患者获得较好的声音质量和超级自然的可听度,有时候甚至会让人忘记正在佩戴着助听器。
百纳&玲珑小星的隐蔽性,较从前有所增强。使用安卓和iOS智能手机安装音控,可实现简单、隐蔽地操作:
看似在收发短信其实是在进行助听器地调节。
这款设备比较突出的方面就是:
超小的外形设计;
智能手机上安装音控,用作遥控
耳鸣掩蔽功能帮助管理耳鸣
先进的百纳博声技术
指向性麦克风系统帮助聚焦谈话
通过按钮手动进行程序调节
在这套产品中,还有一个配件可以当做项链一样地戴在胸前,它使用起来有点像电子设备的声音均衡器,它可以控制音量、调节低音或高音、甚至还能对不同的情景进行预设。
它就是西门子在2015CES上展出的智能硬件&easyTek,这是一款能帮助助听器进行遥控和传输的智能小配件。
,它还能够消除助听器中出现的噪音,而使用者则能通过其与软件的搭配调节收音器的方向,进而在吵闹环境中获取到更清晰的声音。
easyTek可通过蓝牙、无线或FM信号连接到智能手机、电脑、平板或电视机。
罗氏公司是以研究为导向的健康事业公司之一,创始于1896年,总部位于瑞士巴塞尔。罗氏的两大核心部分是药品和诊疗,提供从早期发现、预防、诊断到治疗的创新产品与服务,从而提高人类的健康水准和生活质量。
而罗氏制药是罗氏控股旗下一家跨国制药公司,
其业务范围主要涉及药品、医疗诊断、维生素和精细化工、香精香料等四个领域,其在体外诊断领域、抗肿瘤药品和移植药品方面处于全球领先地位。罗氏制药旗下智能医疗产品线相当丰富,包括了罗氏血糖仪、罗斯胰岛素泵输注系统、爱康血糖分析仪、Casy快速细胞分析仪、CoaguChek
XS 康固全凝血检测仪、Reflotron Plus Dry
干式生化分析仪等等,下面我们简单了解一下其几款重要的产品。
罗氏血糖仪能够查看总体血糖控制状况包括空腹、餐前喝餐后水平,帮助了解血糖整体情况,从而提供更有效、更个性化的咨询服务。
罗氏智动型胰岛素泵是一种新型皮下胰岛素输注系统,它将胰岛素泵与多功能血糖仪通过双向蓝牙相连接,血糖仪具有检测血糖、设置和遥控胰岛素泵、提供追加建议、分析血糖图谱等多种功能,该系统实现了即时血糖监测。同时,该系统培训罗氏特有的数据管理系统,方便医生和糖尿病患者记录和查看相关信息。
另外,罗氏还有一款配合乳腺癌治疗的连接平台Accu-Chek
Aviva,这款应用是罗氏制药和法国医疗软件公司Voluntis共同开发的医疗应用软件。
目前这款软件主要应用在糖尿病、乳腺癌、高血压等领域,软件仍然在法国的临床实验中心进行再测试,不过值得高兴的是,糖尿病管理公司Glooko已经将该平台连接进自己的系统中了,这样Glooko就可以无缝的为公司旗下的糖尿病穿戴硬件提供实时的可供操作和分析的血糖数据了。
拜耳公司是世界最为知名的世界500强企业之一,高分子、医药保健、化工以及农业是公司的四大支柱产业。
拜耳医药保健是拜耳集团的子集团,总部位于德国的勒沃库森,主要研究开发、生产和销售用于预防、诊断和治疗疾病的原研产品。
其在全球是由动物保健、消费者保健、糖尿病保健、专业诊断系统和处方药共5个部门组成。
医学诊断部在中国的业务始于1989年,目前在中国销售的产品包括ADVIA Centaur, ADVIA 2120, Clinitek
Status 和Rapidlab systems等。
ADVIA系列产品是为医院和实验室提供创新、有效的诊断系统,其覆盖的领域包括血液学、免疫诊断学、临床化学和实验室自动化。医院可以使用ADVIA
Centaur免疫测定系统监测包括乳腺癌、前列腺癌、心血管系统紊乱以及过敏和传染性疾病等。分子测试方面,医学诊断部生产和销售传染性疾病的定量、定性的测试系统,其产品有VERSANT?
和TRUGENE?,用来测试艾滋病毒和肝炎病毒。这也是拜耳的业务重点。
今年9.25日FDA批准了拜耳一款电子注射器,其传递的药物是倍泰龙,这款新型自动注射器目前在欧洲已经上市。产品在使用时没有声音,也能提醒患者每隔一天服药,并且新产品能够对一些参数进行自定义,允许对速度和注射深度的调整,并具有自动针头缩进功能。
而早在2013年,Bayer
HealthCare就在柏林选择五个新公司成为创业先锋,并启动众包项目Grants4Apps
,2014年将该项目扩展为加速器,共收到70家公司申请书,遴选了5家,入选的公司能获得3.5个月的扶持期,获得初始资金65000
美元,出让10%股权。第一批公司产品以传感器、移动跟踪设备、健康医疗应用为主。
2015年8月,总部位于德国柏林的世界制药企业巨头拜耳医药保健,发布了其“2015Grants4Apps加速器”计划。该计划在全球范围内选取了5家互联网医疗初创公司,以促进他们的经营理念和技术。5家公司的子领域包括激素测试、患者依从性、呼吸模式、临床试验和维生素缺乏症等。
如今,这5家互联网医疗初创公司都已经正式入驻“Grants4Apps加速器”拜耳制药部门的柏林总部。每家公司都将获得高达5万欧元(30多万人民币)的资金支持,以及拜耳的高管和其他专家的指导。
其中有一家专注于医疗可穿戴设备的制造与研发:Sendinaden
Sendinaden
Limited专注于3D打印的智能可穿戴设备,以帮助城市居民通过触发流态的学习和健康,建立良好的习惯。该公司顺应不同的潮流,业务范围包括可穿戴设备,利用3D打印制作定制式、复杂的几何形状,以及流态的学习和健康。在亚洲,城市居民正面临着充满挑战的环境污染和压力。
而Sendinaden的首款产品便是“模式呼吸面罩”,它能通过改变人们的呼吸模式来改善用户健康。该面罩为每个用户量身订制,其中高达95%为本地3D打印。它可以在过滤空气的同时测量用户的呼吸,并提供实时反馈。呼吸是身体健康与否的遥控器,更好的呼吸意味着更好的生活质量。
Sendinaden也在探索其他的客户需求,包括睡眠呼吸暂停的诊断和治疗,以及在药物递送和肺疾病康复方面的应用。“模式呼吸面罩”将从2016年1月起在全球发售。
以色列梯瓦制药工业有限公司是全球著名的跨国制药企业,致力于非专利药品、专利品牌药品和活性药物成分的研究开发、生产和推广。
旗下Gecko公司专注于研制智能哮喘吸入器,该公司的主要产品是Care
TRx,这是一个用于COPD(慢性呼吸道疾病)管理的平台,该平台包括吸入式连接传感设备、数据分析平台、用户操作系统,以及电子行为触发器。
Gecko健康创始人Mark Maalouf以及Yechiel
Engelhard 博士表示他们会和Teva一道将Care
TRx融入Teva公司的产品线中,并和其一道努力提高产品临床诊疗效果。Gecko公司进入智能吸入器市场时间较早,并在短期内提出了商用化的产品,从而在行业内站稳了脚跟。早在2012年的时候,Gecko就获得了MIT媒体实验室健康创新奖,当时获奖的是他们的一款早期产品Gecko
它主要通过游戏化的奖励来帮助有呼吸障碍的小孩使用呼吸器。2015年的时候,公司根据医生和家长的反馈,决定扩大公司业务,提供包括成人COPD和哮喘病的智能解决方案,后来推出的CareTRx把重点放在了新的领域。
▲雅培制药
雅培制药有限公司立于1888年的美国雅培制药有限公司是一家领先的、产品广泛的全球医疗保健品公司,产品涉及营养品、药品、医疗器械、诊断仪器及试剂领域。旗下智能产品主要雅培血糖仪、血液学分析仪以及床旁血液监护仪。
雅培血糖仪包括越捷型血糖仪、越佳型血糖/血酮仪以及越佳型医院用血糖/血酮仪。其血糖仪易于使用,只需少量的血液样本,就能更舒适地完成测试,自辅理善越捷型系统,设有大型数字显示,因此可以很容易地阅读测试结果。另外,它的人体工程学设计更有舒适握感。
Abbott i-STAT
System是一个实现以病人为中心,走向病人的血液状态监测系统。也是当前在POCT领域实现在病人身边快速完成对病人血液状态较为全面监测的检测设备。雅培床旁快速血液监护系统,让患者能够在床旁上进行诊断测试,便于以病人为中心的医疗,加速床旁决策。
另外雅培还有一家专注于糖尿病可穿戴的研发公司-雅培糖尿病护理公司
雅培糖尿病护理是一家正在积极进入医疗保健行业的智能可穿戴设备制造与研发公司。公司最近研发出了一款针对糖尿病病人的血糖监测系统“FreeStyle
Libre System
”,它是一款能够连续放置在手臂上14天的传感器,用来读取患者的葡萄糖信息,目前已经获得了CE认证。
和传感器一起使用的还有一款智能app,当糖尿病病人去就医的时候医生可以通过查阅app获得病人的相关信息。这款app还提供关于饮食方面的信息,主要希望帮助糖尿病患者建立正确的饮食习惯。
目前欧洲和美国的客户已经可以在各个网站上购买到整个FreeStyle
Libre System&了。
美国美敦力公司是全球领先的医疗科技公司,致力于为慢性疾病患者提供终身的治疗方案。美敦力主要产品覆盖心律失常、心衰、血管疾病、心脏瓣膜置换、体外心脏支持、微创心脏手术、恶性及非恶性疼痛、运动失调、糖尿病、胃肠疾病、泌尿系统疾病、脊椎疾病、神经系统疾病及五官科手术治疗等领域。
美敦力集团智能医疗产品线非常丰富,包括SEEQ
移动式心脏远程监控系统(MCT)、用于糖尿病检测的各种血糖仪以及血糖检测系统、以及用于外科和脊柱科的各种诊疗产品。下面我们挑一款重点的设备讲一下。
SEEQ移动式心脏远程监测系统(MCT)
这是一款佩戴胸前的紧贴心脏的体外无线心脏检测设备,SEEQ
MCT系统一旦接触皮肤,将自动启动监测。系统包括一个可穿戴式的传感器,最多可连续监测30天。系统远程监测每一次的心跳,并自动将重要的心律数据传回到美敦力监测中心(由美敦力监测公司运营)。该中心职员都是业经认证的心电图技术人员,可以提供连续的、昼夜不停的心律监控。一方面SEEQ
MCT系统可以自动捕获和传输心律数据,另一方面如果患者有症状表现,也可以按动触发按钮通知监测中心。不管是哪种方式触发,数据都可以经蓝牙和蜂窝连接传送到监测中心,监测中心再提供报告供处方医生查看和分析。
MCT系统主要适用于症状可能与不规则心跳有关的患者,比如晕厥、头晕、眩晕、心悸或呼吸急促等症状,以及24小时动态心电图监测不到症状的患者。
▲礼来制药
美国礼来制药是一家全球性的以研发为基础的医药公司,致力于为全人类提供以药物为基础的创新医疗保健方案,使人们生活得更长久、更健康、更有活力。在智能医疗产品方面,礼来公司主要投资了Companion
Medical&,这是一家致力于研发蓝牙操控胰岛素注射笔的公司。
(胰岛素注射笔)
2014年5月份的时候,Companion
Medical公司就完成B轮融资,获得由礼来领投的300万美元。
现任Companion董事长兼CEO Sean
Saint在公布的申明里说道,“由礼来这样的大公司来领导我们完成B轮融资,这种事让我们兴奋不已。要知道,礼来公司可是胰岛素行业中的领头羊。他们研发的治疗糖尿病的药物和仪器都是举世闻名的。因此,我们非常期待他们的加入,这样的话,有朝一日,我们研发的设备就将真正投向市场。
Saint曾经在Dexcom公司和Tandem护理公司任过职,是一名经验老道的工程师。虽然他的公司对研发产品的细节保密,但是通过其官网的文章我们可以还是看出些许端倪。文章里写道,患有1型糖尿病的患者现在多使用的是胰岛素注射泵进行注射,而这种产品则致力于改进这种注射泵。
荷兰皇家飞利浦公司,于1891年在荷兰成立,是欧洲最大的电子公司之一。其产品分布医疗保健、时尚生活和核心技术三大领域。早在1920年就进入中国市场。
飞利浦医疗保健产品包括产品解决方案、基础医疗以及疾病解决方案。
产品解决方案包括计算机断层扫描系统、磁共振系统、肿瘤放疗系统、X光产品及血管造影系统、病人监护系统、超声影像系统、核医学及PET系统、临床信息系统及维修服务核技术支持。
产品解决方案中比较出色的智能产品包括心电检测仪、病人监护仪以及高级分子成像系统等。
在智能可穿戴方面,飞利浦有一款,名为Alice_PDx的睡眠诊断系统。
PDX是飞利浦伟康品牌旗下的一款性能优越、方便灵活的便携式睡眠监测设备,是有效的睡眠呼吸障碍诊断工具,可灵活的用于睡眠实验室,诊所和家庭环境。该设备符合美国睡眠医学会III级诊断设备标准改良便携式睡眠呼吸暂停检查,并可灵活扩展成为符合美国睡眠医学会(AASM)规定的II级设备
全指标便携式多导睡眠监测仪 。使用时非常方便,目前报价在五千左右。
另一款就是:飞利浦The
Efficia ECG100 心电图设备
ECG100是飞利浦的一款新型的心电图查看设备,该设备重量不到300克,和普通智能手机一般大小,它能够提供长达4小时的不间断使用时长。
ECG100的用户可以直接在他们的设备上查看12通道的心电图,专为移动设备设计的app提供了一个简洁的用户界面,显示、存储、共享、打印都可以在该应用上完成。
整个系统的工作流程是这样的:
首先信息采集盒会从病人那里捕捉到高品质的心电图信息;
然后这些心电图就会通过无线收发器发送到一个基于android的移动设备上;
最后客户可以通过应用将心电图打印出来或者分享出去。Efficia
ECG100最大的优势就是低成本以及便携,这是当前市场上其他产品所没有的。
除了以上两款,最后要推荐的一款就是飞利浦移动超声扫描仪了。
不久前,飞利浦新出的一款移动超声扫描仪Lumify顺利通过了FDA认证,目前起售价在199美元,已经可以在网上购买到了。
整个系统包括一个lumify传感器,可以通过USB连接到应用程序;一个配套的app,可以在Android上使用;以及一个支持在线访问的客户管理工具。
该设备允许医师进行急性护理、肌肉骨骼的紧急护理以及临床练习。Lumify程序还允许用户检查胆囊、腹部、和肺的实际状况。该设备还能够帮助病人检查浅表血管以及软组织的功能情况。
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