学科: 生物医学工程

生物医学工程是融合工程学、生物学与医学的交叉学科,致力于研发医疗设备、生物材料、诊断工具及治疗技术。其核心领域涵盖生物力学、生物信号处理、组织工程、医学影像、康复工程等,通过工程手段解决医学问题。该学科推动人工器官、基因检测、可穿戴设备等创新,促进精准医疗发展,同时关注生物相容性与伦理规范,是连接工程技术与临床需求的关键桥梁。(该学科下共有 1701 篇文章)

斯坦福微型芯片让盲人重见光明

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-23 09:48

学科: 临床医学 生物医学工程 电子科学与技术 计算机科学与技术

斯坦福微型芯片让盲人重见光明

斯坦福研发的PRIMA人工视网膜假体是首款为无法治愈视力丧失者恢复形状视觉的设备。38名老年黄斑变性(地图样萎缩)患者参与试验,32人完成一年试验后,27人能阅读,视力平均提升5行,部分达12行,可同时使用自然周边视力与人工中央视力。

标签: PRIMA人工视网膜假体 功能性视力恢复 年龄相关性黄斑变性 红外光投影

AI让X光片变身为关节炎治疗的“时光机”

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-23 07:49

学科: 人工智能 医学技术 生物医学工程 计算机科学与技术

AI让X光片变身为关节炎治疗的“时光机”

在国际医学影像顶会展示的新AI模型,能生成逼真的“未来”X光片并给出个性化风险评分,预测骨关节炎进展,为医患提供疾病演变的视觉路线图。

标签: AI模型 X光片预测 扩散模型 疾病进展 骨关节炎

“培养皿中的小腺体”能像真的一样分泌压力激素

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-22 05:17

学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程 药学

科学家首次在实验室培育出肾上腺皮质类器官。肾上腺皮质能分泌调节新陈代谢、压力和血压的关键激素,这种类器官可执行肾上腺部分功能,未来有望用于研发肾上腺疾病治疗方法。

标签: 激素 类器官 肾上腺疾病 肾上腺皮质

科学家发明能精准杀死癌细胞而不伤正常细胞的LED灯

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-21 02:28

学科: 临床医学 材料科学与工程 生物医学工程 电子科学与技术

科学家发明能精准杀死癌细胞而不伤正常细胞的LED灯

美国得克萨斯大学奥斯汀分校与葡萄牙波尔图大学合作,借助LED和锡基'SnOx纳米片'开发出更安全、低成本的光基癌症疗法,对皮肤和结直肠癌细胞杀伤效果显著,旨在让更多患者,尤其是设备有限地区的患者受益。

标签: LED SnOx纳米片 光基癌症疗法 国际合作 癌症治疗

大脑某部分“断开”后,会陷入深度睡眠

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-21 02:28

学科: 心理学 生物医学工程 神经生理学 神经病学

研究发现,手术切断部分大脑后,即便人处于清醒状态,被切断的脑区仍会出现缓慢的类睡眠脑电波。该成果发表于《PLoS Biology》,有助于理解大脑的意识与无意识状态。

标签: 半球切除术 大脑切断 意识 缓慢脑电波 脑电图

失明者植入视网膜芯片后重新恢复阅读能力

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-21 00:29

学科: 临床医学 医学技术 生物医学工程 眼科

一种植入视网膜下的电子装置可帮助年龄相关性黄斑变性患者恢复部分视力。临床试验显示,38名晚期患者中80%在植入一年后视力获临床意义改善,能阅读、日常生活。该装置已申请欧洲市场认证。

标签: PRIMA植入物 临床试验 年龄相关性黄斑变性 视力恢复 视网膜植入物

微型AI眼内植入物帮助盲人重见光明

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-21 00:29

学科: 临床医学 生物医学工程 电子科学与技术 计算机科学与技术

微型AI眼内植入物帮助盲人重见光明

发表在《新英格兰医学杂志》的欧洲试验显示,84%因干性年龄相关性黄斑变性(AMD)引发地理萎缩(GA)而失明的患者,通过PRIMA植入物的人工视觉,能识别文字,平均看清视力表五行,为失明患者带来新希望。

标签: PRIMA植入物 人工视觉 地理萎缩 干性年龄相关性黄斑变性

基因编辑应该惠及每个人

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-20 10:11

学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程 药学

2023年底,美国FDA首次批准CRISPR基因编辑疗法用于治疗镰状细胞贫血症,这是医学里程碑。但该疗法费用高昂、普及率低,未来将聚焦可负担可及的第二波疗法,确保患者受益。

标签: CRISPR基因编辑疗法 体内递送技术 可负担医疗 镰状细胞贫血症

增强FOS基因表达可帮助CAR-T细胞在长期对抗癌细胞时更持久、更有效

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-19 03:18

学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程 药学

增强FOS基因表达可帮助CAR-T细胞在长期对抗癌细胞时更持久、更有效

CAR-T细胞治疗实体瘤时易出现功能失调,NR4A3基因敲除可增强其杀瘤能力但长期效果受限,而联合增强FOS基因表达能有效抵抗细胞耗竭,显著提升肿瘤清除效果,为实体瘤治疗提供新策略。

标签: CAR-T细胞 FOS基因 NR4A3基因 T细胞耗竭 实体瘤治疗

斯坦福科学家用常见食品添加剂培育出数千个迷你人脑

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-19 01:18

学科: 材料科学与工程 生物医学工程 神经科学 精神病学

斯坦福科学家用常见食品添加剂培育出数千个迷你人脑

斯坦福大学脑类器官项目团队发现,常用食品添加剂黄原胶可防止脑类器官粘连,实现大规模批量培养,助力研究脑发育及药物副作用等问题。

标签: 大规模培养 神经发育 脑类器官 药物筛选 黄原胶