Antpedia LOGO WIKI资讯

首次将心脏MRI带入4D智能云端时代

心血管磁共振成像 (CMR), 俗称心脏MRI,在诊断心脏疾病方面起着至关重要的作用。这项技术,也经历了从2D到3D的发展。目前,有两家公司联合起来想要颠覆现有的心脏MRI,将3D的MRI引入新的时间维度,使其MRI扩展为4D,不仅能够全方位地展示心脏结构,还能够显示血液流动的速度、方向以及流量。这两家公司,一家是巨头公司通用电气旗下的GE医疗,另外一家是旧金山初创公司Arterys。 作为市场的引导者之一,GE医疗发现现有MRI扫描仪存在一些限制。比如,一个病人出现心脏病的症状(非紧急症状),医生怀疑是由病人的心脏瓣膜磨损或者畸形引起的。正常的状态下,心脏跳动会推动血液从一个腔室流到下一个腔室,此时瓣膜应该及时关闭,防止血液回流。之后瓣膜重新打开,让未来的血液顺利通过。 利用现有的成像技术如超声心动图、心脏MRI检查可以帮助医生了解患者心脏情况、瓣膜情况。在这个过程中,医生竭尽全力地指导MRI技师拍摄一张张2D的心脏影......阅读全文

首次将心脏MRI带入4D智能云端时代

  心血管磁共振成像 (CMR), 俗称心脏MRI,在诊断心脏疾病方面起着至关重要的作用。这项技术,也经历了从2D到3D的发展。目前,有两家公司联合起来想要颠覆现有的心脏MRI,将3D的MRI引入新的时间维度,使其MRI扩展为4D,不仅能够全方位地展示心脏结构,还能够显示血液流动的速度、方向以及流量

心脏植入电子装置患者的MRI检查流程

心脏植入电子装置患者的MRI检查流程图 1 :心脏植入电子装置患者的 MRI 检查流程图MRI 利用质子成像,提供解剖学和功能学影像,因其成像清晰且无辐射影响而广受欢迎,也是脑组织、低位脊髓、关节等部位检查的首选。但是一些植入性电子装置(CIEDs)例如起搏器、植入性心脏复律除颤器(ICD)和更复杂

4D打印封堵器造福心脏房间隔缺损疾病

  针对心血管内科常见的房间隔缺损疾病,能不能设计出一种生物可降解、组织相容性好、并发症少,且在心脏“漏洞”修补完毕之后即可自动消失的封堵装置,以替代传统的金属封堵器?近日,由哈尔滨工业大学航天学院复合材料与结构研究所冷劲松教授课题组,在国际权威期刊《先进功能材料》上发表的一篇题为《4D打印可生物降

人工智能显微镜!活体4D观察胚胎发育!

一个崭新的显微镜技术为全人类提供了哺乳动物生命伊始活生生的影像资料。研究人员首次窥视活体小鼠胚胎内部,观察肠道开始形成,心脏细胞开始试探性地跳动,在48小时关键窗口期,原始器官开始形成,科学家甚至可以跟踪每个胚胎细胞,精确地指出细胞去向、它们开启了哪些基因,以及沿途遇到了哪些细胞。“这项工作实际上是

随意变形4D打印智能材料能随温度改变性质形状

  美国罗格斯大学—新不伦瑞克工程师创造了一种柔性轻质材料,经4D打印后的材料可用于飞机和无人机的机翼、柔软机器人、微型植入式生物医疗装置等,能更好地实现减震和变形。相关成果发表在最近一期《材料视界》杂志中。  3D打印也被称为增材制造,可通过逐层打印的方式,将预先构建的数字蓝图转变为物体。  基于

先进的MRI有利于心脏硬化疾病患者

伦敦大学学院的学者与皇家自由医院合作开发了一种先进的心脏MRI,首次使临床医生能够测量化疗对患有“心脏僵硬综合征”的患者的有效性。研究人员表示,这项突破意味着医生现在将能够更好地指导治疗策略,通过这样做,改善患者的预后。轻链心脏淀粉样变(心脏僵硬综合征)发生时,称为淀粉样蛋白斑块积聚在心肌,影响其泵

通过人工智能促进心脏健康

利用人工智能来帮助改善心血管疾病患者的预后是康奈尔理工学院、康奈尔Ann S. Bowers计算机与信息科学学院(Cornell Bowers CIS)和纽约长老会与来自其附属医学院威尔康奈尔医学院和哥伦比亚大学瓦格洛斯内科和外科医生学院(哥伦比亚大学VP&S)的医生进行的一项为期三年、耗资1500

美国FDA批准首个可在MRI中安全工作的心脏起搏器

  2011年2月8日,美国食品与药物管理局(FDA)发布公告,批准首个设计可在某些核磁共振成像(MRI)检查中安全使用的心脏起搏器。  心脏起搏器是用手术方法置入的医疗器械,可产生电脉冲,用于治疗心脏不规则跳动或心跳停顿。MRI检查使用强大的磁场、射频脉冲和一台内置计算机,以生成用其他成

病例分析:PET/MRI 诊断结节性心脏病一例

  患者,男,32 岁,因全身不适、急性胸骨后疼痛(CCS III 级)、反复发热、眩晕和心悸入院。心电图检查提示不完全性右束支传导阻滞,胸前导联持续 S 波,III 导联 T 波低平。    为进一步明确诊断,行 PET/MRI 检查。PET/MRI 检查显示双侧肺门淋巴结病变(图 A,星标所示)

Cell:可4D观察活鼠胚胎发育的新型智能显微镜问世

  到目前为止,最清晰的活体胚胎图片来自斑马鱼和果蝇。虽然动物的种类繁多,但是胚胎的发育依然拥有相似的过程,能够分成受精、卵裂、桑葚胚、囊胚、原肠胚与器官形成等阶段。此外脊椎动物的胚胎发育过程中,各种动物共同拥有的特征会首先出现(如皮肤),之后才逐渐发展出特化的构造(如鱼鳞),而且较复杂的物种与较原