近日來(lái)自美國(guó)西北大學(xué)的研究人員借助大腦與肌肉的一個(gè)人造連接成功地使癱瘓猴子恢復(fù)了復(fù)雜的手部運(yùn)動(dòng)能力。相關(guān)研究論文發(fā)布在4月18日的《自然》(Nature)雜志上。在這篇文章中,研究人員描述了他們?nèi)绾谓Y(jié)合兩種技術(shù)
最近,NIIT技術(shù)公司為醫(yī)生辦公室、醫(yī)院、影像中心和實(shí)驗(yàn)室推出的移動(dòng)平臺(tái)有望使患者掛號(hào)時(shí)間在原來(lái)基礎(chǔ)上縮短80%,并減少患者繳費(fèi)時(shí)間以及改善各供應(yīng)商之間的合作關(guān)系。NIIT技術(shù)是總部設(shè)在印度的一家IT服務(wù)跨國(guó)公司
這次列出了研發(fā)預(yù)算排名前10大的醫(yī)療器械公司和他們的研發(fā)費(fèi)用以及側(cè)重點(diǎn)。這些數(shù)據(jù)告訴了我們一個(gè)故事:自2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來(lái),面對(duì)著不景氣的經(jīng)濟(jì)狀況,幾乎所有的公司在2011財(cái)年都增加了研發(fā)支出。信息:不論全球
當(dāng)前,全球醫(yī)療電子行業(yè)正逐漸展現(xiàn)出誘人的發(fā)展前景,產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度不斷提高,同時(shí),由于醫(yī)療電子產(chǎn)品自身的特殊性,對(duì)元器件的性能、功耗、可靠性和集成度等方面都提出了極高的要求。全球各大著名的半導(dǎo)體廠商
磁共振(magnetic resonance,MR)現(xiàn)象早在1945年由布洛克領(lǐng)導(dǎo)的斯坦福小組和普塞爾領(lǐng)導(dǎo)的麻省理工學(xué)院小組分別獨(dú)立地發(fā)現(xiàn)。但直到20世紀(jì)60年代,高磁場(chǎng)、高分辨率和采用傅立葉變換技術(shù)的波譜儀誕生后,磁共振在生物
介紹一種以透射比濁法為設(shè)計(jì)原理,單片機(jī)89C52為核心的96通道高速抗凝血藥物篩選平臺(tái)。該儀器自動(dòng)完成血液(血漿)凝血時(shí)間的實(shí)時(shí)檢測(cè)及數(shù)據(jù)采集,數(shù)據(jù)采集的精度、速度及靈敏度較傳統(tǒng)的凝血時(shí)間測(cè)量?jī)x器有較大的提高
1 系統(tǒng)硬件平臺(tái)設(shè)計(jì)系統(tǒng)使用的主芯片是ADI公司Blackfin系列DSP中的BF533,這是一款專門面向視頻應(yīng)用的DSP,擁有豐富的外設(shè)接口和較好的系統(tǒng)擴(kuò)展性。本系統(tǒng)利用BF533的PPI接口采集數(shù)字圖像,利用芯片的EBIU總線,擴(kuò)展
1 引言自動(dòng)調(diào)溫光療系統(tǒng)是一種醫(yī)用理療儀器,其原理是采用單片機(jī)對(duì)可控硅的控制來(lái)控制高壓下的激光輸出器進(jìn)行理療,在激光輸出器工作的同時(shí)對(duì)其進(jìn)行實(shí)時(shí)溫度檢測(cè),利用檢測(cè)到的溫度狀況決定可控硅的導(dǎo)通狀態(tài),達(dá)到改
中心議題多傳感器數(shù)據(jù)融合技術(shù)能對(duì)缺陷信號(hào)作智能化處理電磁感應(yīng)式傳感器和霍爾傳感器的工作原理采用小波去噪的方法,并利用RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)融合技術(shù)對(duì)缺陷信號(hào)進(jìn)行檢測(cè)處理并得出仿真結(jié)果解決方案采用漏磁傳感器陣
為了給設(shè)備提供足夠的電壓,鋰電池包通常由多個(gè)電池串聯(lián)而成,但是如果電池之間的容量失配便會(huì)影響整個(gè)電池包的容量。為此,我們需要對(duì)失配的電池進(jìn)行均衡。本文討論了電池均衡的概念和一些注意事項(xiàng)。鋰電池包通常由
意外摔倒是65歲以上人群主要的健康威脅以及死亡原因。在因摔倒而需要醫(yī)療護(hù)理的人群中,65歲及以上的占到超過30%,而因摔倒致死的人群中,40%是80歲以上的老者。在超過85歲的人群中,2/3的意外摔倒直接導(dǎo)致死亡。報(bào)
介紹了基于ADSL的家庭遠(yuǎn)程醫(yī)療監(jiān)護(hù)系統(tǒng),采用動(dòng)態(tài)域名解析系統(tǒng)解決了ADSL動(dòng)態(tài)IP的問題,利用VC++編程,通過Internet實(shí)現(xiàn)了監(jiān)護(hù)數(shù)據(jù)的傳輸,借助于該系統(tǒng)醫(yī)生可以實(shí)時(shí)了解病人的體溫、心電、血壓、血氧等。此外,通過
介紹人們擔(dān)心自己的健康和安全,所以今天他們尋找緊湊、輕便、易于使用且精美設(shè)計(jì)的個(gè)人設(shè)備來(lái)完成特定的安全和健康目標(biāo)。本文重點(diǎn)介紹利用微軟?.NET微架構(gòu)來(lái)設(shè)計(jì)家用醫(yī)療器械,并介紹如何按照客戶需求設(shè)計(jì)終端產(chǎn)品的
摘 要介紹中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)中多參數(shù)監(jiān)護(hù)終端和中央服務(wù)器的數(shù)據(jù)通訊模塊的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)采用了目前應(yīng)用最廣泛,最有發(fā)展前景的醫(yī)療行業(yè)的通信標(biāo)準(zhǔn)HL7(Health Level 7)設(shè)計(jì)通信模塊。HL7協(xié)議的采用,使得該系統(tǒng)能迅速實(shí)
文分析了光在手掌組織中的傳播特性, 以及經(jīng)皮近紅外無(wú)創(chuàng)血糖濃度測(cè)量原理。基于AOTF (聲光可調(diào)諧濾波器) 分光系統(tǒng), 構(gòu)建了近紅外經(jīng)皮無(wú)創(chuàng)血糖檢測(cè)系統(tǒng),并利用該系統(tǒng)對(duì)3 名健康青年志愿者進(jìn)行OGTT (口服葡萄糖耐量試驗(yàn)