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Case 公司新聞
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據外媒報道,12月24日,麻省理工學院的工程師設計了一種常規(guī)超聲成像的替代方法,這種方法不需要與身體接觸,可用于無法忍受探針進入身體的患者,如嬰兒、燒傷患者或皮膚敏感的患者。在掃描志愿者前臂的試驗中,研究人員能夠觀察到皮膚以下約5厘米處常見的組織特征,如肌肉、脂肪和骨骼。這些圖像與傳統(tǒng)的超聲波相當,是使用聚焦在半米外的遠程激光產生的。由于聲波比光傳播到體內的距離要長,因此研究人員首先研究如何在皮膚表面將激光束的光轉換成聲波,以便在體內成像更深。該團隊選擇了1550 nm激光器,該波長很容易被水吸收,并且對眼睛和皮膚都是安全的,有很大的安全邊際。由于皮膚主要由水組成,因此研究小組認為皮膚應有效吸收該波長,并且它會隨著反應而升溫和膨脹。當它振蕩回到正常狀態(tài)時,可以預期皮膚會產生通過身體傳播的聲波。研究人員用一個1550nm的脈沖激光產生聲波,用另一個調諧到相同波長的連續(xù)激光遠程探測反射聲波,驗證了這一想法。第二個激光是一個運動探測器,它測量了聲波從肌肉、脂肪和其他組織反射到皮膚表面所引起的振動。反射聲波產生的皮膚表面運動引起激光頻率的可測量變化,通過對全身激光進行機械掃描,研究人員能夠在不同的位置獲取數(shù)據,并生成該區(qū)域的圖像。一種新的超聲波技術利用激光在皮膚下產生圖像,而不像傳統(tǒng)的超聲波探頭那樣與皮膚接觸。新的激光超聲技術被用來產生一個人類前臂的圖像(左),這也是使用常規(guī)超聲成像(右)。由X.Zhang等人提供。研究人員首先利用這一新的裝置,將金屬物體嵌入一個類似皮膚含水量的明膠模具中進行成像。他們用商業(yè)超聲探頭對同一明膠成像,發(fā)現(xiàn)兩幅圖像相似。然后,他們對切除的動物組織(在本例中是豬皮)進行成像,發(fā)現(xiàn)激光超聲可以區(qū)分細微的特征,如肌肉、脂肪和骨骼之間的界限。最后,研究小組利用麻省理工學院人類實驗委員會批準的方案,在人類身上進行了第一次激光超聲實驗。在掃描了幾名健康志愿者的前臂...
發(fā)布時間: 2019 - 12 - 27
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可連續(xù)測量一個人的血糖,心率和其他生理狀況的微小皮下植入物是現(xiàn)代醫(yī)學的圣杯。新加坡國立大學(NUS)的一組研究人員最近取得了巨大的飛躍,使這一夢想更加接近現(xiàn)實。他們開發(fā)了一種新的無線讀取器,該讀取器對傳感器讀數(shù)的微小變化非常敏感,因此可以創(chuàng)建亞毫米級的微型傳感器,其體積很小,可以注入到皮膚下。當前使這些微型傳感器小型化的努力在很大程度上受到技術限制的阻礙。這些傳感器太小,無法由電池供電,因此它們需要將傳感器讀取器放置在它們附近,以利用磁場不斷檢測諸如化學或壓力變化之類的信號。為了使閱讀器能夠理解信號,傳感器必須足夠大以在閱讀器中產生強信號。到目前為止,研究人員還無法創(chuàng)建低于1毫米的可行微傳感器。國立工程學院電氣與計算機工程系和國立大學健康創(chuàng)新與技術學院的國大團隊在助理教授約翰·何(John Ho)的帶領下,通過校準無線閱讀器的工作,開發(fā)了一種測量信號的新方法在一個特殊的時刻。這是一種特殊狀態(tài),在這種狀態(tài)下,讀取器對附近的物體變得極為敏感。結果是,新的讀取器非常靈敏(比現(xiàn)有讀取器靈敏三倍),甚至可以讀取亞毫米微傳感器發(fā)出的微小信號。該團隊開發(fā)了一種讀取器的工作原型,該讀取器可以在使用注射器植入皮膚下的同時讀取直徑為0.9毫米的微傳感器。在實驗室實驗中,閱讀器能夠通過檢測無電池微型傳感器的細微運動來監(jiān)視呼吸速率和心率。
發(fā)布時間: 2019 - 12 - 25
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吞咽障礙患者,進行吞咽運動時要監(jiān)測其喉嚨,但這類監(jiān)測設置通常比較昂貴,只能在大型醫(yī)療中心使用,所以患者必須定期去醫(yī)院就診。一種新的可穿戴監(jiān)控設備即將投放市場,可以在家中對患者進行遠程監(jiān)控,讓數(shù)百萬吞咽障礙患者的治療更輕松、更實惠。普渡大學的研究人員發(fā)明了可穿戴設備來幫助吞咽障礙患者背景吞咽困難是指食物從口腔至胃、賁門運送過程中受阻而產生咽部、胸骨后或食管部位的梗阻停滯感覺。成功完成一次吞咽,需要超過40對頭部和頸部的肌肉、6對腦神經和多個大腦區(qū)域進行精確協(xié)調。這些途徑發(fā)生任何中斷都可能導致口咽吞咽障礙。吞咽困難通常由多種神經系統(tǒng)疾病(例如中風、腦癱、帕金森氏病和癡呆癥)、頭部和頸部癌癥、創(chuàng)傷和遺傳綜合征引起。僅在美國,每年約有944萬成年人和50萬名兒童發(fā)生吞咽困難。吞咽困難影響日常生活,若沒有適當?shù)闹委?可能會導致嚴重的后果,比如營養(yǎng)不良、脫水、呼吸衰竭甚至死亡。當前吞咽困難的康復干預措施,需要頻繁進行頭頸運動,并依靠昂貴的生物反饋設備進行監(jiān)測,例如口腔壓力計、肌電圖設備和內窺鏡等。這種治療方案要求患者每天或每周多次前往醫(yī)院進行治療,這對許多患者來說往往是不可行的,特別是對于那些行動不便或生活在農村地區(qū)的患者。因此,有研究表明吞咽干預的平均治療依從性僅在22和52%之間,可能導致治療效果欠佳和預后不良。目前也有便攜式監(jiān)控設備,允許實時收集吞咽動作期間的生物反饋信號數(shù)據。但目前大多數(shù)便攜監(jiān)控設備都是剛性或半柔性的,不適合與頦下區(qū)域的曲線表面連接,特別是在頭頸部運動的情況下,所以常常導致數(shù)據獲取不良和患者不適。創(chuàng)新為了解決以上問題,研究人員創(chuàng)造了一種可貼在皮膚上的傳感器貼紙,該貼紙可牢固地附著在脖子上,并通過細電纜連接到無線發(fā)射器單元。該傳感器貼片使用了聚酰亞胺(PI)柔性薄片(13μm),并利用激光系統(tǒng)在其兩側涂上Cu膜(9μm)。隨后用銅蝕刻劑進行濕法蝕刻,制作出PI薄片...
發(fā)布時間: 2019 - 12 - 20
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近年來,語音識別技術變得越來越普及,涉及的領域十分廣闊,包括模式識別、信號處理、概率論和信息論、人工智能等等。 語音識別技術 作為一門新興的交叉學科,語音識別技術經過最近二十年的發(fā)展,已經取得了顯著進步,早已進入商用市場。曾經有人做出預計,10年之內語音識別技術將進入日常生活中的各個領域,比如家電,通信,醫(yī)療和家庭服務等等。尤其是現(xiàn)在,語音識別更加融入到我們的生活當中,如現(xiàn)在廣泛普及的智能手機中都能看到它們的身影。但是,由于周圍環(huán)境中存在的障礙物和其他噪聲,語音識別的表現(xiàn)總是有些不穩(wěn)定,有時甚至會發(fā)生錯誤識別,這是因為手機中檢測聲音普遍使用的是麥克風。麥克風,簡單的說它是一種將聲音信號轉換為電信號的能量轉換器件。最初的麥克風是通過電阻進行聲電轉換,后來發(fā)展為通過電感或電容進行聲電轉換。因為它們通過感知空氣中的振動進行工作,因此它們都有一個共同的缺點,容易受到環(huán)境噪聲的影響。據報道,近日國外的一項研究成果,成功解決了這項難題。浦項科技大學(POSTECH)的研究人員成功開發(fā)出一種靈活且可穿戴的振動響應傳感器,可準確識別用戶的聲音。當連接到頸部時,傳感器可以通過頸部皮膚的振動精確地識別聲音,并且不受環(huán)境噪聲或聲音音量的影響。 可穿戴式振動傳感器附著在人類頸部皮膚上來進行語音識別 資料圖這些可附著皮膚的傳感器通過檢查頸部皮膚振動來檢測和識別人的聲音,頸部皮膚振動可以通過幾個參數(shù)來測量,包括速度、位移和加速度。 可穿戴式振動傳感器與用于語音驗證和語音控制應用的參考麥克風之間的比較示意圖 傳統(tǒng)的振動傳感器通過空氣振動識別聲音,并且由于機械共振和阻尼效應靈敏度降低。因此,他們無法定量測量聲音。因此,環(huán)境聲音或口罩等障礙物會影響其語音識別的準確性,不能用于安全認證。 可穿戴式傳感器即使在嘈雜的環(huán)境中也能準確識別語音而不會出現(xiàn)振動...
發(fā)布時間: 2019 - 12 - 13
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據外媒報道,艾伯塔大學化學家開發(fā)出一種紙質傳感器,可以檢測到兩種據稱用于化學戰(zhàn)的強效神經毒素。該紙質傳感器使用硅基量子點來檢測對氧磷和對硫磷,這兩種強大的毒素會根據所存在的毒素量使紙質傳感器變黃或變綠。由美國化學大學的化學家開發(fā)的新傳感器在紫外光下會根據樣品中對硫磷或對氧磷的含量而變?yōu)辄S色或綠色。(照片:克里斯·羅比迪洛)研究人員在在《ACS應用材料和界面》中發(fā)表了一篇題為“通過耦合硅基量子點和綠色熒光蛋白互補特性對神經毒劑的比率檢測”的論文,報告了他們的發(fā)現(xiàn)。該研究還表明,商業(yè)智能手機應用程序可以用來準確估算樣品中的毒素量,與使用昂貴儀器和訓練有素的技術人員的現(xiàn)有方法相比,這可以提供一種更簡單、更快速的檢測方法。“對氧磷和對硫磷是被用作殺蟲劑的神經毒劑,準確的檢測是很重要的,因為這些物質是有效的,它們可以在幾分鐘內殺死,這取決于暴露和治療?!卑柌髮W化學家喬納森·維諾解釋說,他與博士生克里斯托弗·羅比迪略是這項研究的合著者。羅比迪略說,自從1947年開發(fā)出對硫磷以來,世界上大多數(shù)國家已經停止使用對硫磷作為殺蟲劑,并引用研究表明它也與癌癥和先天缺陷有關。對氧磷是一種類似的化合物,當對硫磷被體內的酶分解時會產生這種化合物,其毒性被認為是一般化合物的50倍。它被認為在20世紀70年代曾在現(xiàn)在的津巴布韋用于化學戰(zhàn),后來被南非的種族隔離政權用作化學武器計劃的一部分。研究人員通過將綠色熒光蛋白與發(fā)出紅光的硅基量子點結合,構建了這種紙質傳感器。當接觸對氧磷或對硫磷時,混合物不再發(fā)出紅光,導致紙質傳感器在熒光燈下變黃或變綠。羅比迪略補充道:“這些紙質傳感器可以用來測試環(huán)境樣本和檢測神經毒劑的存在。使用智能手機應用程序,可以估計存在的神經毒劑數(shù)量,這比簡單的視覺評估更可靠?!本S諾說,結果表明,類似的紙質傳感器也可以定制以測試其他毒素,這是我們正在建立的一個...
發(fā)布時間: 2019 - 12 - 11
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