2014/6/4 14:59:00
2014年5月28日,美国食品和药品管理局(FDA)批准了第一个用于心衰患者的无线、植入式血流动力学监测系统——CardioMEMS,认为该系统的效果和安全性具有合理保证,能够用于目标心衰患者的管理并减少心衰相关的住院率。 CardioMEMS(Champion HF Monitoring System ,Champion心衰监测系统)可测量患者的平均肺动脉压和心率,被批准用于过去1年内有心衰住院史的NYHA 3级患者。 FDA批准该系统主要是基于CHAMPION研究,这是一项开放标签研究。研究结果显示,在伴有呼吸困难的NYHA 3级心衰患者中,植入肺动脉压力传感器组与标准治疗组相比住院减少30%。 2013年,FDA顾问小组以6:4微弱投票优势赞成批准该永久植入的诊断装置,认为它有较好的风险获益比。但在2011年,FDA顾问小组曾投票反对批准该装置。
2014/6/4 14:58:00
西京医院骨科教授郭征在介绍3D打印钛合金骨头假体临床应用情况 5月28日,第四军医大学西京医院在西安召开新闻发布会宣布,该医院骨科团队成功地将3个采用3D打印技术制作的钛合金假体,分别植入3名骨肿瘤患者体内,修复了他们不同部位的骨骼缺损。据介绍,3D打印肩胛骨钛合金假体和锁骨钛合金假体的临床应用为全球首例,骨盆钛合金假体的临床应用为亚洲首例。
2014/6/4 14:57:00
5月28日,第四军医大学西京医院在西安召开新闻发布会宣布,该医院骨科团队成功地将3个采用3D打印技术制作的钛合金假体,分别植入3名骨肿瘤患者体内,修复了他们不同部位的骨骼缺损。据介绍,3D打印肩胛骨钛合金假体和锁骨钛合金假体的临床应用为全球首例,骨盆钛合金假体的临床应用为亚洲首例。
2014/6/4 14:56:00
记者近日从天津大学了解到,全球首套标准化粪菌移植——智能粪菌处理系统研发成功并投入使用。在日前举办的2014肠病与粪菌移植学术会议上,中国工程院院士、美国医学科学院院士樊代明高度赞扬了该系统研发成功对粪菌移植领域医学发展的贡献。 该系统由天津大学与南京医科大学第二附属医院联合研发,可以实现粪菌的自动采集、分离和纯化,使得粪菌移植能够实现全程质量可控,并有望纳入标准化粪菌移植的临床指南当中。该系统主要完成人、天津大学副教授赵友全介绍:“粪菌移植,其实移植的并非粪便,而是里面的有益菌群。它是将健康人粪便中的功能菌群,移植到患者胃肠道内,重建具有正常功能的肠道菌群,实现肠道疾病的治疗。粪菌移植技术已被视为一种特殊治疗方法,用于多种疾病的治疗。” 目前,粪菌移植许多流程都要人工进行,效率低,质量不可控,粪便中一些成分,比如寄生虫卵,人工很难分离。标准化粪菌移植——智能粪菌处理系统在一定程度上解决了这些问题。该系统包括光电检测、自动控制和与之配套的操作软件等,用于采集粪便、分离粪菌,获得高度纯化的菌群,再经内镜或者引流管将量化的菌液注射到患者十二指肠末端。人工操作需要1到2个小时完成的过程,该系
2014/6/4 14:54:00
美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD )购买了布鲁克带有Ascend Aeon 900磁体的AVANCE III HD NMR,该校生物医学技术研究中心利用最先进的核磁共振能力用于蛋白质分子成像。 近日,布鲁克宣布成功安装世界首台紧凑型,占用单层实验室,主动制冷900兆核磁共振波谱系统(NMR),用户美国加州学圣地亚哥分校(UCSD ) 此系统采用了Aeon 技术,在磁体设计中集成了先进的制冷技术,与传统磁体需周期性制冷笔芯不同。该系统可以为客户带来无与伦比的便利性。 Ascend Aeon 900是无需液体氮,而是用氦再液化技术的超导磁体系统。它可以长期的,无忧无虑的操作,无需用户维护。传统900兆的磁体需要占用两层实验室,因为在超导体,焊接技术和磁体设计方面的进步,新的紧凑型Ascend? Aeon 900磁体可以放置在单层实验室。现在,研究人员可在有限的实验室空间里受益于超高固体NMR的灵敏度。新磁体高度的降低,最小的杂散磁场带来了最大限度的选址灵活性,并降低整体成本。 布鲁克一直在应对潜在氦短缺和氦气成本增加等问题。今年早些时候,布鲁克将此Aeon技术引入400-700兆NMR中
2014/6/4 14:53:00
美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD )购买了布鲁克带有Ascend Aeon 900磁体的AVANCE III HD NMR,该校生物医学技术研究中心利用最先进的核磁共振能力用于蛋白质分子成像。 近日,布鲁克宣布成功安装世界首台紧凑型,占用单层实验室,主动制冷900兆核磁共振波谱系统(NMR),用户美国加州学圣地亚哥分校(UCSD ) 此系统采用了Aeon 技术,在磁体设计中集成了先进的制冷技术,与传统磁体需周期性制冷笔芯不同。该系统可以为客户带来无与伦比的便利性。 Ascend Aeon 900是无需液体氮,而是用氦再液化技术的超导磁体系统。它可以长期的,无忧无虑的操作,无需用户维护。传统900兆的磁体需要占用两层实验室,因为在超导体,焊接技术和磁体设计方面的进步,新的紧凑型Ascend? Aeon 900磁体可以放置在单层实验室。现在,研究人员可在有限的实验室空间里受益于超高固体NMR的灵敏度。新磁体高度的降低,最小的杂散磁场带来了最大限度的选址灵活性,并降低整体成本。 布鲁克一直在应对潜在氦短缺和氦气成本增加等问题。今年早些时候,布鲁克将此Aeon技术引入400-700兆NMR中
2014/6/3 17:48:00
许多高血压患者对药物没有反应,这让他们面临中风、心脏衰竭和肾衰竭的风险。 可植入设备通过刺激颈部神经降低血压,将来也许能替代控制血压的药物。这一设备是近来利用神经刺激植入物治病的最新研究成果之一。 这类设备也许为极端严重的高血压患者带来了新希望。多达30%的高血压患者无法以药物完全治疗,一些患者服药时会遇到疲劳、轻度头晕等副作用。 “可植入设备能降低这些患者的血压,可以单独使用,也可与现有的治疗方法相结合。”德国弗赖堡大学微系统工程师丹尼斯·普拉赫塔(Dennis Plachta)说,“它提供了一种目前尚未完善的新选择,并且可结合药物一起治疗。” 普拉赫塔及其团队一起研发了一款微机械设备,包裹在迷走神经周围。迷走神经位于颈部,负责在大脑和其他主要器官(包括心脏)之间交换关键的生理信息。20毫米长的设备将一组电极放置到神经的一个区域。 研究团队认为,这一区域可以刺激血压变化。研究者们在5只成年老鼠身上测试了他们的植入物,并发现特定的刺激模式可以在无显著副作用的情况下将老鼠的血压降低40%。 普拉赫塔称,将该设备植入人体的过程,与利用迷走神经刺激治疗癫痫的现有技术类似。首先要在颈部左侧切开
2014/6/3 17:47:00
日前,南开大学多位科学家经过跨学科合作研究,利用全内反射下石墨烯对介质折射率异常敏感的光学现象,实现了超灵敏单细胞实时流动传感。这一科技成果可以使癌细胞在形成之初即被精确“光测”出来,精度可达细胞数的千分之一。 石墨烯是一种呈蜂巢状排列的单层碳原子结构,也是目前已知的最薄、最坚硬的纳米材料,具有优良的物理化学性能。在全内反射这种特殊的结构下,对于介质折射率异常灵敏是石墨烯材料的重要特性之一。南开大学物理科学学院田建国教授、刘智波教授领导的研究组在研究中发现,折射率的灵敏度与石墨烯的层数有极大关系,并且层数有一个最优值。他们与南开大学化学学院陈永胜领导的课题组通过不断控制石墨烯的层数,最终优选出厚度为8纳米的石墨烯材料,其折射率的灵敏度和分辨率达到最高。在此基础上,课题组又与泰达应用物理研究院潘雷霆教授合作,结合微流体技术和病变细胞的折射率差异,将之应用于单细胞传感。 记者在实验室看到,实验人员将石墨烯均匀铺于三棱镜的一面,紧贴石墨烯上方建有一条细胞通道。实验时,光束从棱镜的一面射入,穿透石墨烯照射在细胞通道上,反射光从棱镜另一面射出。由于癌细胞的形态、大小、性质不同于正常细胞,导致它对
2014/6/3 17:46:00
许多高血压患者对药物没有反应,这让他们面临中风、心脏衰竭和肾衰竭的风险。 可植入设备通过刺激颈部神经降低血压,将来也许能替代控制血压的药物。这一设备是近来利用神经刺激植入物治病的最新研究成果之一。 这类设备也许为极端严重的高血压患者带来了新希望。多达30%的高血压患者无法以药物完全治疗,一些患者服药时会遇到疲劳、轻度头晕等副作用。 “可植入设备能降低这些患者的血压,可以单独使用,也可与现有的治疗方法相结合。”德国弗赖堡大学微系统工程师丹尼斯·普拉赫塔(Dennis Plachta)说,“它提供了一种目前尚未完善的新选择,并且可结合药物一起治疗。” 普拉赫塔及其团队一起研发了一款微机械设备,包裹在迷走神经周围。迷走神经位于颈部,负责在大脑和其他主要器官(包括心脏)之间交换关键的生理信息。20毫米长的设备将一组电极放置到神经的一个区域。 研究团队认为,这一区域可以刺激血压变化。研究者们在5只成年老鼠身上测试了他们的植入物,并发现特定的刺激模式可以在无显著副作用的情况下将老鼠的血压降低40%。 普拉赫塔称,将该设备植入人体的过程,与利用迷走神经刺激治疗癫痫的现有技术类似。首先要在颈部左侧切开
2014/6/3 17:44:00
日前,南开大学多位科学家经过跨学科合作研究,利用全内反射下石墨烯对介质折射率异常敏感的光学现象,实现了超灵敏单细胞实时流动传感。这一科技成果可以使癌细胞在形成之初即被精确“光测”出来,精度可达细胞数的千分之一。 石墨烯是一种呈蜂巢状排列的单层碳原子结构,也是目前已知的最薄、最坚硬的纳米材料,具有优良的物理化学性能。在全内反射这种特殊的结构下,对于介质折射率异常灵敏是石墨烯材料的重要特性之一。南开大学物理科学学院田建国教授、刘智波教授领导的研究组在研究中发现,折射率的灵敏度与石墨烯的层数有极大关系,并且层数有一个最优值。他们与南开大学化学学院陈永胜领导的课题组通过不断控制石墨烯的层数,最终优选出厚度为8纳米的石墨烯材料,其折射率的灵敏度和分辨率达到最高。在此基础上,课题组又与泰达应用物理研究院潘雷霆教授合作,结合微流体技术和病变细胞的折射率差异,将之应用于单细胞传感。 记者在实验室看到,实验人员将石墨烯均匀铺于三棱镜的一面,紧贴石墨烯上方建有一条细胞通道。实验时,光束从棱镜的一面射入,穿透石墨烯照射在细胞通道上,反射光从棱镜另一面射出。由于癌细胞的形态、大小、性
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