当前位置:首页 > 医疗电子 > 医疗电子技术文库
[导读] 估计你手机里都装满了愤怒的小鸟、切水果,甚至各种打发时间的应用,但你听说过可以诊断癌症的手机应用吗?这种神奇的应用,最近已经被国外科学家研发出来。据说安装这个应用之后,内科医生将能在60分钟之内

估计你手机里都装满了愤怒的小鸟、切水果,甚至各种打发时间的应用,但你听说过可以诊断癌症的手机应用吗?这种神奇的应用,最近已经被国外科学家研发出来。据说安装这个应用之后,内科医生将能在60分钟之内就可知疑似肿块是癌症肿块还是良性的。不需要进医院、不需要排队,仅仅需要拿自己手机测一下,即可知道诊断结果。

我们都知道当有肿块被怀疑是肿瘤时,肿瘤学家们并非马上就将这些肿块全部切除,而是用一种粗针头取得肿块上的一些细胞来做病理分析。传统的病理分析实验(包括检查细胞形状和针对一些蛋白质进行着色实验)有时也并不能得出确定的结论,而且这种病理分析实验常常需要花费的时间也比较长。但在波士顿的马萨诸塞州综合医院,内科医生、科学家Ralph Weissleder的团队就开发出了一种手持式磁共振(DMR)诊断设备,可以在一个小时内诊断出癌症,其极高的精确度堪称完满。DMR技术与通常的手术、核心针刺活检相比,能够在很大程度上减轻患者的痛苦。

什么是磁共振呢?

那到底磁共振是什么呢?从科学的角度来说,磁共振技术的基本原理是利用一定频率的电磁波照射处于磁场中的原子核,原子核在电磁波作用下发生磁共振,吸收电磁波的能量,随后又发射电磁波,即发出磁共振信号。由于不同原子核吸收和发散电磁波的频率不同,且此频率还与核环境有关,故可以根据磁共振信号来分析物质的结构成分及其密度分布。通俗的,我们可以借助指南针的原理来理解。磁体之间的磁力和地球的磁场使得指南针指向北方而沿地球磁场排列,从而产生磁共振频率。当将一个电磁铁置于指南针的两极之间,如果你给电磁铁通直流电,指南阵的方向将重新排列。然而如果你通入的是交流电,指针将会来回颤动。

如果交流电电流频率等于磁共振频率,将会有净能量转移到指针上,指针振动幅度将加大,同时也会从交流磁场吸收更多的能量。当指针从交流磁场吸收了能量后,就要求提供新的能量来弥补交流磁场的能量流失。DMR技术就能够通过测量交流磁场中的样本来检测磁能量的损失。

Weissleder的DMR是世界上最小的癌症诊断系统,同时也是一个较小的磁共振设备。在这个系统汇总直径8厘米、高度5.5厘米的永久磁铁取代了巨大的超导磁体。这个磁铁是专为小型DMR应用程序设计的,它能够提供一个半径1.2厘米(0.5英寸)范围的磁场,其强度有0.5特斯拉,比起大多数核磁共振成像机器要小1.5到3特斯拉,但这个强度仍然是地球磁场的10000倍。

放置在永久磁铁常量区的DMR探针由一个微流体网络、DMR的样品室和微弹簧圈组成,在微流体网络中的活检标本混合了磁粒子抗体,微弹簧圈也为样本提供交流磁场。另外,DMR电子设备由商用集成电路构成,包括单片机、射频(RF)生成器、数据采集单元,和一个射频收发器,所有这些都必须符合约20厘米&TImes;8厘米(8&TImes;3.15英寸)的模块平台,其费用估计要几千美元。

如何诊断癌症?

MGH团队在癌症诊断方面做了一系列的实验,在实验中他们将纳米磁性粒子附加到特定的癌症细胞抗体中去。当这些被标记的磁性粒子与从病人活组织切片的细胞物质混合后,抗体将附着到细胞膜上将癌症细胞标记出来。

Weissleder的团队很快发现,测试中所有被标记的癌症并不能都作为确切的根据。他的团队测试了50个癌症病人的肿瘤活检样品。通过实验结果分析得到,一组四个拥有DMR信号的癌症标记样品适当加权后就能知道在50个样本中存在48个癌细胞。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

在医疗电子设备向便携化、智能化狂奔的今天,嵌入式数字信号处理器(DSP)正成为心电图(ECG)信号处理领域的“隐形冠军”。从三甲医院的监护仪到家庭健康手环,从动态心电图记录仪到植入式心脏监测器,这些设备背后都跳动着一颗强...

关键字: DSP 医疗电子

在智慧医疗场景中,电子监护仪、便携式超声设备与无线生命体征监测仪等设备密集运行,其电磁兼容性(EMC)直接关系到诊疗安全。医疗电子设备需在复杂电磁环境中实现"免疫干扰"与"零辐射污染"的双重目标,这要求从硬件设计、软件算...

关键字: 医疗电子 电磁兼容性 射频干扰防护

在医疗电子领域,生物信号的准确处理与分析对于疾病的诊断、监测和治疗至关重要。心电图(Electrocardiogram,ECG)和光电容积脉搏波(Photoplethysmography,PPG)是两种常见的生物信号,它...

关键字: 医疗电子 生物信号 ECG PPG

医疗电子设备在现代医疗中扮演着至关重要的角色,其电磁兼容性(EMC)设计直接关系到设备的性能、安全性以及患者的健康。医疗环境复杂,存在大量电磁干扰源,如MRI、超声波设备等,因此医疗电子设备必须具备良好的EMC性能。本文...

关键字: 医疗电子 EMC设计

随着医疗电子设备向数字化、网络化、微型化方向发展,其电磁兼容性(EMC)问题愈发突出。特别是在CT、MRI等高精度影像设备以及植入式心脏起搏器等生命维持设备中,EMC性能直接关系到诊断准确性和患者安全。本文从电路设计、滤...

关键字: EMC测试 辐射抗扰度优化 医疗电子

随着医疗技术的不断进步和数字化转型的加速,射频识别(RFID,Radio Frequency Identification)技术在医疗领域的应用日益广泛,为医疗服务的质量和效率带来了显著提升。本文将深入探讨RFID技术在...

关键字: RFID 医疗电子

随着科技的飞速进步,现场可编程门阵列(FPGA)技术在医疗领域的应用日益广泛,成为推动医疗技术创新和发展的重要力量。FPGA以其独特的灵活性、并行处理能力和高性能计算特点,为医疗设备的设计、制造和使用带来了革命性的变化。...

关键字: FPGA 医疗电子

在科技日新月异的今天,传感器网络(Sensor Networks)作为物联网(IoT)的重要组成部分,正逐步渗透到医疗电子领域,为这一传统行业插上腾飞的翅膀。传感器网络通过无线或有线方式,将分布于各个角落的传感器节点连接...

关键字: 传感器网络 物联网 医疗电子

在过去的几十年里,医疗技术越来越先进,促使医疗保健行业在当前时代经历了根本性的变革。在电子元件上普遍使用创新的半导体,迅速为开发能够有效诊断和管理各种疾病的高度先进的医疗仪器打开了大门。

关键字: 医疗电子 检测仪器

随着医疗技术的不断发展,医疗电子行业对微控制器的需求逐渐增加。微控制器(MCU)在医疗电子中扮演着越来越重要的角色,为医疗设备的智能化、便携化和低功耗化提供了技术支持。本文将介绍MCU在医疗电子中的应用。

关键字: MCU 医疗电子
关闭