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医疗变化取决于药物和工程的结合

【医学观察】 深度药物整合和工程成为导致医疗改造的主要力量。药物和工程整合不仅促进了疾病诊断和治疗方法的改变,而且成为促进“健康中国”战略目的实施的重要支持力量。 该场景已经参与了骨科临床医学研究。在所有医学专业中,骨科主要取决于工程技术的支持和变化。从人造关节,内部调整设备到导航和康复,几乎所有诊断和治疗联系都与工程密切相关。骨科技术的每一个进步都不能与主要逻辑的一种分开 - 从实际的临床问题开始,专注于患者的需求,并使用工程意味着实现准确有效的解决方案。 从临床实践开始,患者需要作为指导 骨科疾病涉及许多组织结构,例如骨骼,软骨,肌肉和韧带。原因是复杂而多样的,对诊断和治疗的准确性提出了更高的要求。在加强人口的积累和对人们健康的认识的增强时,伤口的慢性衰减范围,运动损害和其他疾病的范围显着增加,这也促进了医疗技术发展的需求。 首先,骨科成为医学整合和工业的主要领域,病理特性和技术特性非常相似。例如,人造关节和内部调整设备完全取决于材料特性,这些特性需要良好的生物相容性,机械强度和耐腐蚀性,并且需要持续的科学材料来满足新的临床需求。此外,计算机的Medi的开发CAL成像和视力支持术前三维建模,术中准确的导航和术后康复康复,从而为现代药物骨科精度提供了技术基础。新兴技术(例如微创手术技术,外科机器人和3D印刷)等新兴技术不断应用于骨科实践,从而提高了效力和救赎。在康复阶段对智能设备的需求促进了穿着传感器,辅助培训设备和数据分析算法的可持续发展。 整合骨科和工程的真正起点是识别和解决实践临床实践问题。只有通过对临床需求的深度了解才能遇到真正目的地的技术变化。 首先,就发病机理的研究而言,诸如骨质疏松症,骨关节炎和由由骨质疏松症的负担和由在生物组机械和分子病理过程的机制中,需要增加衰老,并且需要进行系统和深入研究。这些认知将为未来一代药物和设备的开发和开发提供理论上的支持。例如,联合表面材料的设计从“反衣”移动到“模拟环境的自然软骨”,并且该设计的概念基于长期的临床反馈和病理研究。 同时,随着生活方式的变化和运动的增加,韧带,软骨和弯月炎损害等运动伤害变得更加普遍,并且往往年轻。这些伤害将新的要求带来了灵活性,可生物降解性,材料修复能力的愈合。工程师需要继续根据医生的反馈来避免修复材料和微创手术工具,以减少术后并发症并缩短AOF恢复CYCLe。 复杂的裂缝,尤其是多个,压碎和关节内骨折,为内部维修设备设计带来了挑战。工程技术需要模仿治愈压力分布的过程,使医生更稳定和生物群体的机械益处,以提高康复质量。 呼吁整个学科链的工程和技术支持 骨科医学的范围涵盖了预防,诊断,康复治疗以及每个链接的完整链,紧密取决于工程技术的进步。 在疾病预防领域,面对健康管理,临床需求得到了扩展,例如监测实时指标,例如骨骼肌肉状况和通过佩戴设备的风险,并随着人工智能的整合而进行数据分析和早期警告。尤其是在成年人中,避免跌倒通常比治疗骨折更重要。因此,工程学诸如保护材料,智能鞋垫,秋季传感器等的产品已经成为。 就准确的诊断而言,成像设备和图像处理算法不断出现。结合医学成像和人工智能可以早日识别骨肿瘤,微骨折和软骨损伤。 在治疗过程中,新的植入物材料继续成为热门话题。例如,碳纤维复合材料,致命的合金镁等在临床应用中表现出色。手术机器人以高准确性和高稳定性改变了传统的手术,尤其是在诸如脊柱,关节和骨盆骨折之类的操作中,它们逐渐成为标准的调整。将来,组织变化的技术结合了人造骨骼,生物支架和干细胞有望大大改善骨科患者的医疗治疗的影响。 3D Printin的应用G技术也在继续扩展,这些可自定义的属性在重建复杂的解剖区域(例如骨盆和脊柱)方面具有重大好处。此外,不仅骨科植入物可以实现个性化的匹配,而且术中指南板也可以通过打印来准确地进行定位,从而大大提高效率和准确性。 在康复领域,机器人灌溉,智能培训系统和可用的运动设备逐渐应用于临床实践,加强大型数据算法可以促进实现个人康复指南和准确的数据提要的实现。 从“想法”到“产品”,需要轻松解决转换问题 尽管医学整合和工业工程的结果持续出现,但仍需要解决许多问题,以实现从“想法”到“产品”的巨大变化。迄今为止最大的挑战之一是TH的纪律医学和工程学之间的纪律。医生缺乏转化工程语言临床问题的能力,工程师很难深入了解临床过程和系统。此外,变化结果所需的长期验证周期和大量资本投资也影响了科学研究人员的热情。解决这些问题需要多维协调,包括加强复合人才的种植,开发不同的合作平台,优化医生和科学研究人员创新转型的激励机制,以及促进企业发挥工业化的作用。 近年来,基于骨科领域的医学和工业药物整合的创新成就继续改变了临床应用的变化。国内外科机器人已被批准注册高端国内医疗设备加速d的d领域的突破和系统的整合,以及许多可生物降解的骨修复材料和3D印刷植入物。想象力康复和智能康复设备中的新导航系统正在逐渐促进,从而提高了患者的医疗效率和满意度。同时,这些技术周围的工业标准和临床路径继续改善,并建立了从研发到临床应用的闭环管。理论系统。从未来来看,骨科,医学和工业的整合将进一步发展为智力,微创和个性化。人工智能,大数据和数字双胞胎等切割技术的合并应用将为骨科诊断和治疗开辟新的空间。 技术的主要发展是“仍然需要牵引力”。只是从临床问题开始从医学开始的创新生态系统可以真正克服疾病并为患者服务。 。