简单的乡村医生时代结束了。现在,医生拥有一个可以自行支配的高科技工具库,这样就可以远早于疾病恶化之前对其进行诊断,甚至是从几英里远的地方。
医学成像技术
医学成像在今年取得了重大进步,这得益于数据处理方面的提高。例如,卡尔加里大学(University of Calgary)的学生开发了最完整的4维(在时间的基础上为3维)人体模型(见图)。
这个面向对象的全息图名为CAVEman,可以提供多达3000个不同身体部位的视图,可以通过控制手柄进行控制。该技术将使医生能够对复杂的手术做出更精确的计划。此外,它还允许病人在手术前查看其身体的视图,使其对手术过程有更深入的了解,从而缓解他们内心的恐惧。
医生可以通过CAVE公司(即research holodeck)获取CAVEman。在这个立方体的虚拟现实房间中,来自三面墙和地板的投影形成了4维人体模型,从而建立对在全息人体内部空间移动的一组所选人体部位的感性认识。
学生以基础解剖学课本中的材料上的4维人体图为基础。然后画家将这些人体系统和器官以3维形式呈示。这些图像被转换成Java对象,从而在CAVE环境中注入生命力。
利用机器人进行家庭访问
即使是在几年以前,机器人医生看起来也离我们很远。但是现在许多医生都采用遥控机器人配合内置视频会议系统来提供医疗保健。InTouch Health的RP-7提供“远程参与”,允许医生在不亲临病人所在地的情况下与病人交互。
这种发展彻底改变了提供诊断的方式,特别是在需要专家医生的时候。即使很少有疾病可以通过远程方式诊断和治疗,但是或许可以通过专家向无法依靠自身准确诊断和有效治疗疾病的本地医生提供指导。
RP-7有两个基本部分:一个控制站和一个机器人。远程医生通过与膝上型电脑相连的控制手柄来控制机器人。医生和病人可以通过具有5倍光学变焦和24位颜色、320×240象素的摄像头以30fps的帧速率通过实时方式互相看到。
医生有一个耳机,机器人则配备了喇叭。机器人还配备了一个用来进行远程测量病人脉搏的数字听诊器、一个用于医生/护士交互的秘密耳机以及一个打印机。由于该系统的“多对多”系统架构,位于任何控制站的医生可以与任何位置的RP-7机器人联系。
无线技术保护心脏健康
数百万美国人已经被诊断出患有充血性心力衰竭(CHF),在这种身体状况下,心脏无法发出正常的电子信号从而以正常的节奏跳动,因此无法向身体提供足够的血液。而Boston Scientific公司的四个重要技术可以共同攻克CHF疾病,并取得了重大成功。
首先,Contak Renewal 3RF心脏再同步治疗去颤器(CRT-D)通过放置在心脏的四个心室中的三个心室的黄金接触件被植入病人的胸部。该器件主要充当起搏器,但是它还可以采用41焦耳的脉冲能量在脉冲过高或过低时停止和重新启动心脏。此外,在902~928MHz的频率范围内通过工业、科学和医疗频带,它还具有RF通信能力。
第二,CRT-D与连接互联网的Latitude通讯器件配合工作。这个器件位于病人的床下,在CRT-D最初编程时由医生指定的时间里,它持续监视和等待来自CRT-D的数据。(CRT-D通常在植入时进行编程。)
第三,一个支持Bluetooth的刻度尺和一个血压计每天监视病人的体重和血压。每次读出读数之后,数据都被传输到Latitude通讯设备。当系统发现脉搏、体重或血压异常时,它会通知病人。
最后,Latitude器件设备获取它收集的信息,并将这些信息通过调制解调器发送到一个可以通过Latitude网站每天访问的可靠服务器中。这些整合在一起的技术可使医生熟悉病人的情况,从而向医生提供更加迅速地对异常情况作出反应所需要的数据(这些异常情况可能隐含着迫在眉睫的危险),进而可能挽救生命。
关键字:数据 传输 通讯 解调器 脉冲 频率 通信
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成像、远程会诊及无线技术为医疗提速
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