バイオメディカルエンジニアリングの躍進

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Anonim

バイオメディカルエンジニアリングは、バイオメディカルテクノロジーまたはバイオエンジニアリングとも呼ばれ、エンジニアリングの原理を医学的または生物学的研究に応用します。 The Biomedical Engineering Handbookによると、バイオメカニクス、バイオマテリアル、バイオセンサー、医療情報学を含む13の亜種がバイオメディカル工学において認められています。生物医学工学における2つの最も初期の進歩 - X線装置と心電図 - は1世紀以上も後戻りしています、そして、人工装具は千年間の間知られていました。バイオメディカルエンジニアリングにおける最近の進歩には、耐久性が高く機能的な人工関節、バイオエンジニアリング血管、医療情報学対応エキスパートシステムロボット手術装置、ならびに超音波、磁気共鳴イメージングおよび陽電子放出断層撮影などの一連の医療イメージング技術が含まれる。

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人工関節

人工股関節や膝関節置換術などの人工関節は過去数十年で劇的に改善されました。バイオメカニクスの新たな理解とバイオマテリアルの新たな進歩により、以前のモデルよりもはるかに優れた機能性と耐久性を備えた人工関節が生まれました。ほとんどの生物医学工学プロジェクトと同様に、人工関節の設計と開発には、いくつかの下位専門分野の生物医学エンジニアの努力が含まれます。

バイオエンジニアリング血管

2013年7月、デューク大学の研究チームがバイオエンジニアリング血管を開発し、末期腎臓病患者の腕に移植しました。新しい静脈はヒト細胞に基づいており、提供されたヒト細胞を尿細管上で培養することによって作成されました血管を形成するための足場。次いで培養容器を処理して免疫応答を引き起こすタンパク質を除去する。新しい血管は血液透析患者でテストされます、そして成功すればそれは心臓バイパス手術と他の手順のための移植片組織を提供するために開発されるでしょう。

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エキスパートシステムロボット手術装置

ロボットはもはや車や掃除機の床を作るだけではありません。現代のエキスパートシステムロボットは、爆弾を拡散させて複雑な手術を行うために使用されています。ロボットマイクロアセンブリは非常に精密な制御を可能にし、そして現代の医療情報学およびデータベース技術はロボットが最新の外科技術で予めプログラムされることを可能にする。ロボット手術システムは人間の医師によって操作されますが、それらはますます自律的になりつつあります。ダヴィンチ手術システムのような進歩したシステムは、様々な心臓手術、結腸直腸手術、一般手術、婦人科手術、胸部手術および泌尿器手術を実施することができる。

医用画像システム

過去数十年の間に、医用画像診断システムの分野で多くの画期的な技術が生み出されてきました。バイオメディカルエンジニアは、超音波、コンピューター断層撮影法、磁気共鳴映像法、単一光子放出コンピューター断層撮影法および陽電子放出断層撮影法を含む画像診断技術の開発に携わってきた。改善されたドップラー、ラジアルスキャニング、3Dスキャニングおよびハーモニックイメージングのような超音波装置および技術の改良は超音波検査をますます多くの診断用途においてますます有用にしている。