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:“光折纸”有望带来全新三维结构制造技术

美国卡罗拉多大学博尔德分校机械工程师最近开发出一种用特定波长的光来折叠物体的技术,这种“光折纸术”有望带来一种全新的三维结构制造技术。相关论文发表在最近出版的《应用物理快报》上。 实验中,研究人员用一种含有光敏剂的平面二维聚合物演示了这种光折叠物体的新技术。

2012-11-18

Diabetes Care:胰腺次全切除对先天高胰岛素血症益处不定

12月21日,Diabetes care杂志在线发表的一项随机、平行组设计研究"Glucose Metabolism in 105 Children and Adolescents After Pancreatectomy for Congenital Hyperinsulinism"显示,局限性手术可使局灶性先天性高胰岛素血症患者不发生低血糖...

2012-11-18

JACC:医生需进行30例TAVI方可熟练掌握该技术

(图片来源:medpage today) 梅奥诊所的David Holmes Jr博士等近日在《美国心脏学会杂志:心血管介入》(Journal Of The American College Of Cardiology: Cardiovascular Interventions)发表论文称,临床医生需进行30例经导管主动脉瓣置入术(TAVI)操作方可熟练掌握该技术。

2012-11-18

Arch Ophthalmol:前列腺素类似物与激光小梁成形证明治疗青光眼成效

一项在线发表于Archives of Ophthalmology上的研究,揭示称为前列腺素类似物(PGAs)的青光眼药物治疗与一个小侵入性操作激光小梁成形术(LTP)看起来是新诊断的轻度开放型青光眼病人的成本效益选择。但是,看一下PGAs的当前价格,LTP在坚持服药不是最佳的病例中可能证明更具成本效益。 研究人员得出的结论是,假设坚持服用最佳药物,一般的PAGs比用LTP提供更大的价值。

2012-11-18

RB&E:超声波可使男性精子数量减少暂时不育

1月30日,《生殖生物学和内分泌》(Reproductive Biology and Endocrinology)上发表最新研究成果称,美国北卡罗来纳大学科学家发现向睾丸发射一次超声波可能导致精子暂时停止生产。在实验鼠身上实施的实验结果表明,声波能够导致精子数量减少。因此科学家认为,这种方式有可能导致人类的暂时不育,这也将是一种新型避孕方法。

2012-02-10

Samplify Systems 公司发布第二代超声波束合成开发系统

p{text-indent: 2em;} 基于公司创新的自动聚焦 Autofocus™ 波束合成技术的开发系统可缩短超声产品的设计开发时间长达12个月 福州2011年10月31日电 /美通社亚洲/ -- 中国国际医疗电子展(CMEF) - Samplify Systems 公司,一家专注于超声工业方面提供创新的半导体产品,模块产品和子系统的技术型公司...

2011-10-31

JACC:一站式复合冠状动脉血运重建等用于多支血管病变

北京阜外医院最近一项临床研究,比较一站式复合冠状动脉血运重建术(One-stop hybrid coronary revascularization)与coronary artery bypass grafting(CABG),PCI对比用于多支血管病变的三年随访结果。

2013-07-13

J Vasc Surg :旁路综合风险评估可有效评估CLI患者的围期风险

减肥、胰腺癌、大肠癌手术均已经制定具体的围手术期风险评估模型。来自纽约长老会医院WeillCornell医学中心血管外科的AndrewJ.Meltzer等人专为严重肢体缺血(CLI)患者设计了一种类似的工具,可以改善以病人为中心的临床决策,并可用于预测CLI旁路术后30天的重大疾病的发病率和死亡率(M&M)。研究结果于2013年4月发表在Journal of Vascular Surgery。

2013-07-16

深圳迈瑞推出A3麻醉系统和新M系列超声波平台

(i美股讯)北京时间10月14日晚消息,深圳迈瑞今天宣布推出A3麻醉系统和改进便携式M系列超声波平台。 A3麻醉系统的推出将扩大深圳迈瑞公司A系列麻醉产品组合。A3麻醉系统是一个麻醉传输平台,它可完善该公司超声波和病人监护系统。 深圳迈瑞表示,该公司A3麻醉系统和便携M系列超声波平台将在2011年11月14-18日举行的美国麻醉医师学会上亮相。

2011-10-17

JoVE:利用微泡和超声改善血脑屏障通透性

治疗脑部位疾病的最棘手问题之一是血脑屏障,血脑屏障会阻断有害的毒素和有益的药物进入大脑。但是发表在JoVE杂志上的一项新技术表明使用核磁共振成像仪器,利用微泡和超声聚焦能帮助药物进入大脑,这一新技术可能为治疗一些重症疾病如阿尔茨海默氏症和脑肿瘤等新提供新的治疗途径。 目前破坏血脑屏障(BBB)的方法是利用渗透调节剂,如甘露醇吸收构成血脑屏障的细胞中的水份,导致细胞之间的间距变得更大。

2012-11-18