烟台毓璜顶医院毛宁:大数据与人工智能帮他开“慧眼”,让疾病无处遁逃
作为临床医生的“眼睛”,眼力是衡量影像科医生水平的关键。 能否在无声的黑白图像间探寻到疾病的蛛丝马迹,不仅关乎患者的安危,也直接影响着后续诊疗的走向。 建立多模态数据库,借助影像人工智能技术来预测肿瘤分期及预后情况,并利用多种成像方式分析大脑结构、功能和代谢等生理变化与与精神疾病的关联,毛宁和团队正致力于推动人工智能技术与医学影像的深度融合,提高医疗服务的质量和效率,让百姓得以享受高品质的健康服务。
烟台毓璜顶医院
孙鹏程一行到亚宝药业调研
7月3日,运城市政府党组成员、副市长孙鹏程到亚宝药业风陵渡工业园调研企业运行情况。 亚宝药业集团党委书记、监事会主席许振江接待。 孙鹏程一行参观亚宝药业企业文化展厅。
亚宝药业集团
思拓凡如何为中国生物医药注入“涌泉活水”?
时间进入2024年,由政策、资本、人才、早期研发项目共同组成“涌泉活水”,中国生物医药的源头创新正在进入最好的时代。 政策层面,顶层设计指向新质生产力、硬核科技,生物医药科研成果转化成地方产业升级新方向;资本层面,多元投资主体进入市场,“募投管退”全链条得到优化;新药研发层面,新药前沿技术接轨国际,FIC/BIC产品层出不穷。 Cytiva 中国科研与诊疗产品总监翟建华。
E药经理人
芯华章CMO谢仲辉:赋能数字经济,发展新质生产力的底层基建
在谈到EDA赋予数字经济的重要意义时, 芯华章首席市场战略官谢仲辉谈道。 在当前的国产集成电路产业链中,EDA、材料、设备都是非常上游的部分,也是现在面对国外制裁最严重的三个领域。 近日,在张通社和张江高科共同举办的“长三角集成电路张江论坛”上, 芯华章CMO谢仲辉发表了名为“赋能数字经济,发展新质生产力的底层基建”主题演讲 。
张通社
万海同:建立中医脑心同治标准化与临床应用专家共识!
中国中西医结合学会 脑心同治专业委员会副主任委员, 浙江中医药大学脑心同治研究院院长,国务院政府特殊津贴获得者,“新世纪百千万人才工程”国家级人选,“百千万”人才工程 (岐黄工程)岐黄学者,浙江省中西医结合学会脑心同治专业委员会主委。 从医几十载,擅长中医药防治脑血管病及外感热病的临床与实验研究。 建立中医脑心同治标准化与临床应用专家共识!
步長制药
行业分析专家领衔,审评专家齐聚!一场与深圳新药人的双向奔赴
7月26日,由光明区科技创新局指导,广东省生物医药创新技术协会、 博济医药 主办,深圳博瑞、卫光生命控股、卫光生命科学园 、时代高科共 同承办的“第四届深圳生物医药创新论坛”,将在卫光生命科学园学术报告厅隆重举行。 本届论坛将着力聚焦生物医药产业发展的创新研发趋势与研发实操,以全链条新药研发为引领,重塑“临床前+临床”生物医药一体化研发的全生命周期理念,以患者为中心,回归临床价值。 会议全程免费,诚邀业界同道共襄盛举。
博济医药股份
Science Bulletin|苏州大学功能纳米与软物质研究院陈倩教授团队:通过细菌疫苗调控肿瘤细菌,增效肿瘤治疗
2024年6月14日,苏州大学功能纳米与软物质研究院陈倩教授团队在Science Bulletin 上发表题目为“An emerging antibacterial nanovaccine for enhanced chemotherapy by selectively eliminating tumor-colonizing bacteria”的研究,该研究开发了基于具核梭杆菌细胞膜的抗菌疫苗,该疫苗可以在不破坏肠道菌群和肿瘤菌群的情况下高效的清除瘤内具核梭杆菌,缓解由具核梭杆菌引起的结肠癌化疗耐药和结肠癌肺转移。 人体中寄生着超过10 14 个细菌,它们在维护人类健康方面发挥着至关重要的作用。 一些肿瘤内驻留的细菌,如假单胞菌属、链霉菌属、糖多孢菌属、克劳氏芽孢杆菌和鼠李糖乳杆菌,已被证实能够影响肿瘤的生长、转移,并影响化疗、放疗和免疫疗法等不同治疗的疗效。
吉凯基因
赵博军教授:基于人工智能的糖尿病视网膜病变硬性渗出与血脂的相关性探讨
DR患者可出现视力下降、眼前黑影、视物变形、视野缺损等症状,可能与持续高血糖和糖代谢紊乱、血脂和血胆固醇增高、视网膜血管硬化、高血压、吸烟等因素有关。 在2024眼底病学术交流会议暨国际视网膜研讨会(Retina China2024)上,《国际眼科时讯》有幸邀请到 山东第一医科大学附属省立医院赵博军教授 进行专访,赵博军教授分享了团队进行的“基于人工智能的DR硬性渗出与血脂的相关性研究”的结果,并展望了DR诊疗领域未来的研究热点,进一步增进了眼科医师对DR发病机制的理解。 DR包括微血管瘤、硬性渗出、棉絮斑、新生血管、玻璃体增殖、黄斑水肿甚至视网膜脱离。
国际眼科时讯
在18岁遭遇截肢后,他开发了帮助截肢者正常行走的新技术 | 《自然-医学》
不过,这些假肢仍不能由用户自己的神经系统完全控制,而是需要依靠预设的机器传感器与控制器来产生仿生运动,利用步态算法移动肢体。 通常来说,肢体运动由一组轮流舒张与收缩的肌肉控制。 传统的截肢手术会切断主动肌(肌肉收缩时,使关节向同一方向运动的肌肉)与拮抗肌(收缩时使关节向相反方向运动的肌肉)的相互作用,而Herr教授提出的神经假肢接口则是 将主动肌与拮抗肌相连,使得它们在残肢内也可以实现动态通信。
学术经纬