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辐射成像

7D Surgical在欧洲扩展了无辐射脊柱外科手术工具

设备制造商7D Surgical今年在德国和瑞士启动了其Flash导航系统,并使用该设备记录了30多次脊柱手术。该公司称,Flash系统使用可见光创建用于脊柱外科手术导航的3D图像,从而消除了患者和工作人员在术中辐射下的暴露。 2021-03-18 辐射成像

MRI扫描可以更精确地检测未出生婴儿的某些异常情况

研究发表在《柳叶刀儿童和青少年健康》,研究人员和临床医生的队伍证明了MRI扫描可以显示非常详细的畸形,包括它们对周围组织影响的方式。重要的是,他们注意到MRI对孕妇及其婴儿是非常安全的程序。 2021-03-17 辐射成像

4D-CT技术使成像速度提高了数千倍

东北大学(IMRAM)住友橡胶工业公司(SRI)和先进材料多学科研究所副研究员渡尾渡郎(IMA)宣布,它已将4D-CT影像(4维计算机断层扫描)速度提高了1000倍,这归功于将行业和学术界聚集在一起的合作研究。 2021-03-17 核分析技术辐射成像

什么是核骨扫描?有什么用?需要注意什么?

核骨扫描是一种使用放射性物质创建骨骼的三维(3D)图像的成像技术。医生使用骨骼扫描来诊断和监测骨骼疾病,例如癌症,感染和骨折。 2021-03-15 辐射成像放射诊疗

我国在TFT传感器技术重要突破:高分辨率与低放射剂量兼得

3月10日,记者获悉,我国在TFT(薄膜晶体管)传感器技术上实现了重要突破,中科爱锐基于该技术研发的X射线探测器芯片,应用在X射线医疗影像设备上,打破目前“高分辨率与低放射剂量不可兼得”的技术困局,可以降低放射剂量的同时,无损影像的高清晰度。 2021-03-11 放射诊疗辐射成像

简单的MRI测量可以避免30%的乳房活检

乳腺癌是女性中最常见的致命癌症。早期发现增加了女性康复的机会。磁共振成像(MRI)是一种用于检测和分类乳腺组织中肿瘤的准确技术。 2021-03-10 辐射成像

Lunit AI将部署在飞利浦X射线系统中

Lunit Insight CXR是由初创公司Lunit设计的AI软件,用于评估胸部X射线,现在可以作为飞利浦诊断X射线解决方案的组件。两家公司在欧洲放射学虚拟会议上宣布了整合及其新的合作伙伴关系。 2021-03-08 辐射成像

韩国翰林大学圣心医院进行第一次“零辐射”心律失常手术

翰林大学圣心医院(HUSHH)周四表示,其医生已成功救出一名孕妇,这是韩国首次进行无辐射的心律失常手术。 2021-03-05 辐射成像

4DMedical Banks斥资7000万美元开发世界上第一台肺部扫描仪

肺部成像软件公司4DMedical已从政府和机构投资者的组合中获得了近7000万美元的资金,用于开发一种肺部扫描仪,该扫描仪只发射出CT机辐射的一小部分。 2021-03-04 仪器仪表辐射成像

中科爱锐董事长桑钧晟:国产医疗影像行业开启核心技术突破

现在X射线医疗影像设备已成为医疗服务的基础设施,其中平板探测器属于核心关键部件,直接关系到医疗影像设备的性能和质量,其核心底层技术主要涉及传感器芯片及信号处理等多方面。 2021-03-03 放射诊疗辐射成像

X射线成像领域的重大突破 苏州学者再发顶级期刊

继2月初该研究院卞劲松团队在《Science》子刊发表帕金森病治疗新发现后,最近,该院首席研究员刘小钢团队再次在国际顶级学术期刊《Nature》上发表X射线成像领域的重大突破。 2021-03-03 辐射成像

ARTMS在Innovate BC的资助下推进成像同位素Zr-89的开发

ARTMS Inc 利用回旋加速器生产世界上最需要的医用放射性同位素的新型技术和产品的开发和商业化的全球领导者,该公司已获得30万美元的资金作为其Ignite计划的一部分。 2021-03-03 同位素辐射成像

通过更低的放射性示踪剂剂量实现更安全的心脏扫描

带有放射性示踪剂18 F-FDG的正电子发射断层扫描(PET)为评估缺血性心脏病患者的心肌健康提供了重要工具,其中狭窄的冠状动脉减少了心脏的血液供应。此类PET扫描有助于确定对心肌的损伤程度,并在临床决策中发挥重要作用。 2021-03-02 放射诊疗辐射成像

量子相干可视化!单分子相干调制显微镜成像技术助力精准医学

结合单分子显微镜与超快光谱的优越性能,研究团队发展了一种单分子相干调制(single-molecule coherent modulation, SMCM)显微镜。通过引入调制技术和定义相干可见性,研究团队首次实现了单分子受微环境影响的解相干过程的可视化和实时观察。 2021-03-01 辐射成像

先进的X射线技术创建的首个内耳3D声频图

乌普萨拉大学(University of Uppsala University)的研究人员创建了第一个3D听力神经图谱,显示了捕获各种声音频率的位置。利用所谓的同步加速器X射线成像技术,他们能够追踪细微的神经线和振动的听觉器官(即耳蜗),并精确地找出传入声音的频率是如何分布的 2021-02-26 辐射成像
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