Medtec ADTE 上海高端有源医疗装备技术展

ADTE 高端有源医疗装备技术展

2025年9月24-26日 | 上海世博展览馆2号馆

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Medtec ADTE 上海高端有源医疗装备技术展

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行业新闻

糖尿病严重威胁着人类的生命健康,对全球公共卫生事业构成了巨大挑战。血糖监测可以帮助糖尿病患者实时了解体内血糖水平,对于糖尿病管理至关重要。
可穿戴, 血糖监测
糖尿病严重威胁着人类的生命健康,对全球公共卫生事业构成了巨大挑战。血糖监测可以帮助糖尿病患者实时了解体内血糖水平,对于糖尿病管理至关重要。
可穿戴, 血糖监测
内窥镜检查:内窥镜机器人可以进行各种内窥镜检查,如胃镜、肠镜、膀胱镜等。它们能够操纵内窥镜的运动和角度,使医生能够观察和检查患者体内的器官和组织,以便进行诊断。
内窥镜, 机器人
内窥镜检查:内窥镜机器人可以进行各种内窥镜检查,如胃镜、肠镜、膀胱镜等。它们能够操纵内窥镜的运动和角度,使医生能够观察和检查患者体内的器官和组织,以便进行诊断。
内窥镜, 机器人
传统的临床超声波成像设备需要经过专业培训的医师操作,且通常限于医院和诊所使用。这些设备不便于移动,且无法实现连续监测。为了解决这些问题,研究者们开始探索将超声波成像技术与可穿戴设备结合的可能性,以实现全身体、连续的可穿戴超声波监测。 现代可穿戴设备,如Fitbit和Apple Watch,不仅能够追踪日常活动量、监测心率,甚至能够执行曾经需要专业医疗环境支持的心电图检查。这些设备通过提供易于理解的生物指标数据,鼓励人们采取更健康的生活方式。此外,可穿戴式血糖监测器已经为糖尿病患者提供了持续的血糖读数,减少了频繁的针刺需求。 特别是超声波成像,它基于声纳的原理,通过发送高频声波进入身体并从内部结构反射回来,产生实时的动态过程图像,如心脏跳动或血液流动。
可穿戴, 成像
传统的临床超声波成像设备需要经过专业培训的医师操作,且通常限于医院和诊所使用。这些设备不便于移动,且无法实现连续监测。为了解决这些问题,研究者们开始探索将超声波成像技术与可穿戴设备结合的可能性,以实现全身体、连续的可穿戴超声波监测。 现代可穿戴设备,如Fitbit和Apple Watch,不仅能够追踪日常活动量、监测心率,甚至能够执行曾经需要专业医疗环境支持的心电图检查。这些设备通过提供易于理解的生物指标数据,鼓励人们采取更健康的生活方式。此外,可穿戴式血糖监测器已经为糖尿病患者提供了持续的血糖读数,减少了频繁的针刺需求。 特别是超声波成像,它基于声纳的原理,通过发送高频声波进入身体并从内部结构反射回来,产生实时的动态过程图像,如心脏跳动或血液流动。
可穿戴, 成像
DD insight: 能够在床旁就进行快速脑灌注评估以诊断/监测脑血管疾病(首先是中风),理想情况是增加了血管介入手术的渗透率,降低了CT/MRI的检测费用。
超声
DD insight: 能够在床旁就进行快速脑灌注评估以诊断/监测脑血管疾病(首先是中风),理想情况是增加了血管介入手术的渗透率,降低了CT/MRI的检测费用。
超声
任何依靠电能或者其他能源,而不是直接由人体或者重力产生的能量,发挥其功能的医疗器械。 例如:X光机、心电监护、呼吸机、麻醉机、植入式心脏起搏器心脏除颤器、心电图机、医用监护仪、超声诊断仪、血液透析装置、高频手术设备等
无源, 有源
任何依靠电能或者其他能源,而不是直接由人体或者重力产生的能量,发挥其功能的医疗器械。 例如:X光机、心电监护、呼吸机、麻醉机、植入式心脏起搏器心脏除颤器、心电图机、医用监护仪、超声诊断仪、血液透析装置、高频手术设备等
无源, 有源

行业新闻

两大趋势推动内窥镜的演进:成像质量提升和一次性架构转型。
一次性内窥镜
两大趋势推动内窥镜的演进:成像质量提升和一次性架构转型。
一次性内窥镜
作为外科医疗器械领域的技术顶峰,腔镜手术机器人占据了手术机器人的最大细分市场,一直备受瞩目。
手术机器人, 腔镜
作为外科医疗器械领域的技术顶峰,腔镜手术机器人占据了手术机器人的最大细分市场,一直备受瞩目。
手术机器人, 腔镜
光子计数 CT(PCCT)历经 25 年,从理论构想逐步发展成为临床可用的先进设备,为医学影像领域带来了新的变革。
光子计数CT
光子计数 CT(PCCT)历经 25 年,从理论构想逐步发展成为临床可用的先进设备,为医学影像领域带来了新的变革。
光子计数CT
医疗产品设计是一个高度专业化且严谨的领域,需要融合医学、工程学、人机交互、材料科学和法规合规性等多学科知识。
高端设备
医疗产品设计是一个高度专业化且严谨的领域,需要融合医学、工程学、人机交互、材料科学和法规合规性等多学科知识。
高端设备
据麦姆斯咨询报道,近期,佐治亚理工学院的研究人员开发了一种微型脑机接口传感器,可以安放在头皮上毛囊之间、略微在皮肤下层的小缝隙里。
微针, 脑机接口
据麦姆斯咨询报道,近期,佐治亚理工学院的研究人员开发了一种微型脑机接口传感器,可以安放在头皮上毛囊之间、略微在皮肤下层的小缝隙里。
微针, 脑机接口