医工周报·第十七期 | 基于滑动芯片和智能手机的miRNA检测系统

MedTec Weekly

• 多功能神经界面运输液体药物

• 滑动芯片和智能手机应用于癌症早筛

 FDA批准人工智能心脏听诊器的应用

• 关于医疗领域规则表达的浅识

科学研究

1.Nature:改写教科书!科学家揭示中脑多巴胺能神经元调控体液平衡的神经环路

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2022年7月13日加州大学生理学系ZacharyA.Knight研究团队发现VTA-DA神经元可追踪饮水后系统性补液过程,响应体液平衡过程。本文揭示了中脑腹侧被盖区多巴胺能神经元通过不同的神经环路追踪机体体液变化,调控体液平衡:外侧下丘脑抑制性神经元整合来自于穹窿下器官编码的体液平衡信息并传递给腹侧被盖区多巴胺能神经元。@神经周K

2.Nature子刊:一种新型多功能神经界面允许在测量神经元活动的同时将药物输送到植入部位

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 最近发表于《Microsystems& Nanoengineering》的一项研究中,韩国研究团队开发了一种新型多功能神经界面,可以同时记录神经元活动,并将液体药物运送到植入部位。这项研究最引人注目的一个方面是,通过策略性地堆叠和微加工多个聚合物层,科学家们设法在平行于导电线的平面上整合了微流体通道。这些通道连接到一个小容器(其中包含要传输的药物),并可以携带稳定的液体流向微针。@脑机接口社区

创新产品

1. 基于滑动芯片和智能手机的miRNA检测系统:“灵捕”

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近期,北京理工大学研究人员开发了基于LAMP-CRISPR耦合滑动芯片和智能手机的miRNA检测系统:“灵捕”。该系统在生物传感器的基础上,通过滑动芯片对检测的各个环节进行集成,同时利用智能手机微信小程序实现了可视化交互,以及现场快速即时检测(point-of-care testing,POCT),可应用于癌症早筛。@微流控

2.ACS Nano:传感与射频消融一体化的医疗碳化硅电子器件

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近日,美国西北大学的John A. Rogers和澳大利亚格里菲斯大学的Hoang-Phuong Phan等人开发了一种诊疗一体化设备,通过在手术内窥镜上安装特制的碳化硅电子器件,实现生物信号传感能力和射频消融能力的结合。@奇物论

3. FDA批准人工智能心脏听诊器的应用

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近日,Eko公司获得美国食品药品监督管理局 (FDA) 的许可,其先进的人工智能 (AI) 算法可用于改善成人和儿童患者心脏杂音的识别与诊断。该产品最大的优势在于其可以应用于社区基层医院,从而更准确、更有效地筛查出心脏瓣膜疾病的患者。@CCI心血管医生创新俱乐部

政策热点

1. imit白皮书:关于医疗领域规则表达的浅识

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▲近日,浙江数字医疗卫生技术研究院(简称“数研院”,imit)发布了白皮书《关于医疗领域规则表达的浅识》。白皮书旨在综合性地梳理信息系统中有关规则的基础性知识和医疗领域中的规则应用情况,为对该主题感兴趣的读者提供基础性的材料参考与启发。@BME康复工程分会

2. 全国首次!医保局下令:大批医疗器械,豁免DRG

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7月13日,北京市医保局发布了《关于印发CHS-DRG付费新药新技术除外支付管理办法的通知(试行)》

通知提出了一项DRG除外支付办法,明确创新药、创新医疗器械、创新医疗服务项目可以不按DRG方式支付,单独据实支付。DRG付费改革,是近年除带量采购、国家医保谈判之外,又一个医保控费的核心手段,此次政策首次提出创新器械、药品等能够豁免控费手段,无疑将大大鼓励医药行业创新的积极性。@器械之家

编辑 | 徐嘉阳

审核 | 医工学人

本篇文章来源于微信公众号: 医工学人

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