Инновации в медицине 2021 реферат

Обновлено: 04.07.2024

Российские ученые и разработчики уходящем 2021 году вышли с ИИ-платформами помощи врачам на европейский рынок, с экзоскелетами - на рынок США, обучили ИИ оценивать риск летального исхода при коронавирусе, получили разрешение на исследование геннотерапевтического препарата против рака, создали тест на активность антител к коронавирусу и оперировали пациентов, чтобы сделать обратную сенситивную связь от протезов.

Собрал ряд, на мой взгляд, наиболее интересных событий в российских медицинских технологиях.

Российская ИИ-платформа сертифицирована в Европе

Платформа помогает врачам анализировать медицинские изображения:

С помощью ИИ она обнаруживает и отмечает подозрительные участки, чтобы врач мог обратить на них дополнительное внимание. Система постоянно учится благодаря тому, что врач подтверждает или, наоборот, опровергает результаты анализа. Таким образом, алгоритмы помогают снизить нагрузку на врачей и уменьшают шанс на ошибку.

Сертификат открывает перспективы для промышленного использования Botkin.AI в ежедневном рабочем процессе врачей в Европе и других странах. Следующим этапом для компании может стать получение американского сертификата FDA.

Botkin.AI

Botkin.AI

ИИ обучили оценивать риск смерти при COVID-19

В мае ученые выяснили, какие факторы вносят наибольший вклад в летальность при COVID-19:

артериальная гипертензия (50%),

ишемическая болезнь сердца (36%),

сахарный диабет (18%),

возраст старше 60 лет (54%). 58% жертв COVID-19 - мужчины, средний возраст умерших - 61,3 года.

В создании алгоритма приняли участие специалисты медицинского института Петрозаводского государственного университета, Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава РФ, специалисты ООО "К-Скай" и Центра общественного здоровья и медицинской помощи.

ИИ-платформа Цельс получил регистрационное удостоверение медизделия 3 класса

Цельс - еще одна медицинская платформа, которая помогает врачам анализировать цифровые медицинские снимки и находить на них признаки патологий. В том числе она помогает с выявлением онкологии на ранних стадий.

Платформу испытали в 13 регионах России, интегрировали с Единой радиологической системой Москвы, подключили к 200 диагностическим устойствам в медицинских организациях России. В рамках эксперимента в Москве сервис обработал более 350 тысяч изображений.

Сервис соответствует действующим требованиям к качеству, безопасности и эффективности, и поэтому получил регистрационное удостоверение медицинского изделия 3 класса.

Цельс

Цельс

Российские экзоскелеты на рынке США

О начале клинических испытаний разработанного в Сколково экзоскелета на Хабре писали еще в 2015 году.

А сейчас Российские экзоскелеты ExoAtlet II отвечают требованиям безопасности и здоровья в Европе (сертификат CE Mark), Южной Корее (KFDA) и России (РУ).

В России экзоскелетом ExoAtlet оснащены более 60 медицинских центров, в том числе больницы в Туле, Омске, Костроме, Набережных Челнах, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Краснодаре. В сентябре 2021 года Роспатент включил разработку в десятку лучших изобретений XXI века.

В августе компания получила разрешение американского агентства FDA (Food and Drug Administration) на медицинские экзоскелеты ExoAtlet II. Таким образом, она открыла себе выход на рынок США.

Число инсультов в США составляет более 795 тысяч в год - это в 4 раза выше показателя в России.

18 тысяч американцев в год получают травматические повреждения спинного мозга.

В США будут проводить 4 млн операций по эндопротезированию к 2030 году.


Генная терапия против рака

В октябре 2021 года Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинических исследований I фазы первого российского невирусного геннотерапевтического препарата против рака - АнтионкоРАН-М.

В начале 2022 года стартует лечение пациентов-добровольцев с саркомой, меланомой, раком груди и другими опухолями поздних стадий.

Лечение препаратом АнтионкоРАН-М состоит из двух этапов.

На первом этапе используют собственно АнтионкоРАН-М. Для этого смешивают компонент А (терапевтический ДНК) с компонентом Б (невирусным полимерным носителем) и вводят их в опухоль. В результате образуются полиплексы, которые проникают в опухолевые клетки и индуцируют в них синтез терапевтических белков HSVtk и hGM-CSF.

На втором этапе пациенту делают инъекцию пролекарства ганцикловир, это препарат Цимевен. Белок HSVtk превращает ганцикловир в токсин, убивающий раковые клетки - и происходит это прямо внутри опухоли, что снижает его токсичность для нормальных тканей.

Второй терапевтический белок, hGM-CSF, привлекает к опухоли клетки иммунной системы и активирует их.

АнтионкоРАН-М

АнтионкоРАН-М

Тест на активность антител к коронавирусу

Количество антител к коронавирусу — один из параметров, который показывает защищенность организма от заражения. Но иногда антитела недостаточно активны, поэтому при высоком показателе человек заболевает.

Специалисты специалисты Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и Центра компетенций НТИ на базе ИБХ РАН разработали количественный тест для иммуноферментного определения нейтрализующей активности антител к коронавирусу. Это первая подобная тест-система российского производства.

Тест показывает, насколько эффективно антитела защищают человека от заражения SARS-CoV-2 после вакцинации или после перенесенного COVID-19.

В ноябре 2021 года разработчики готовили документы для передачи тестов в Росздравнадзор для их регистрации.

Протезы, которые чувствуют

Российский разработчик протезов Моторика, Центра компетенций НТИ на базе ДВФУ и Центра Нейробиологии и Нейрореабилитации имени В. Зельмана Сколтеха реализуют проект по обратной сенситивной связи от протезов.

Сенситивная связь нужна, чтобы решить проблему фантомных болей у пациентов с ампутированными конечностями.

В ноябре 2021 года прооперировали двух пациентов с целью добиться обратной сенситивной связи. Оба пациента получили установленные на нервы специальные электроды для электрической стимуляции.

Я пообщался с Артуром Биктимировым - врачом-нейрохирургом, который провел операцию, и получил фотографии у Центра компетенций НТИ и компании Моторика, подробности в этом посте.

Небольшой реферат с картинками.Инновации в медицине-кибер-нож,лазерный укол и другие инновации,подойдет и как презентация. .

Содержание

Введение


Введение
Многие инновационные проекты без преувеличения можно причислить к технологиям будущего. Уже не кажутся фантастикой трансплантация органов, стволовых клеток и даже клонирование. Человечество избавилось от страха перед многими неизлечимыми ранее болезнями. Ежегодно ученые делают удивительные открытия, разрабатывают новейшие технологии диагностики и лечения, и прогресс не останавливается ни на минуту.
Немало изменений претерпела медицина за последний век. Появились и продолжают появляться новые методики лечения, которые зачастую уже не требуют хирургического вмешательства, долгого восстановления и ухода за больным. Теперь всего за несколько часов можно решить сложнейшую проблему со здоровьем. С помощью современного оборудования врачи легко могут поставить самый сложный диагноз, опре делить причину заболевания и назначить его лечение.
Не только в перспективе, но и сегодня новые технологии в медицине помогают вернуть здоровье тысячам людей, и перечислить все эти технологии и разработки не представляется возможным. Особый интерес вызывают новые технологии в онкологии, фармацевтике, офтальмологии.
В нашей стране в первую очередь необходимо инвестировать инновации в медицину. Ведь обеспеченность России лекарственными препаратами более чем в 8 раз меньше, чем США, а уровень государственных расходов на здравоохранение один из самых низких, что, несомненно, сказывается на продолжительности жизни населения и уровне смертности, [1].
Целью работы является рассмотрение инновационных подходов в медицине и сопутствующих отраслях.
В работе были поставлены и рассмотрены следующие задачи:
- рассмотреть особенности инноваций в медицине;
- выделить наиболее актуальные направления внедрения инноваций;
- проанализировать практическое применение инноваций;
- дать характеристику развитию медицины в России;
Объектом исследования данной работы является внедрение инноваций в медицине.
Предмет исследования: инновации в медицине и их применение в России и мире.
Методы исследования: исследование проводилось на основе анализа теоретических данных, учебной литературы. Использовались статистические данные.

Фрагмент работы для ознакомления

Список литературы

Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.

* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.

По оценкам Фонда Международного медицинского кластера, в ближайшие пять лет темп роста сегмента медуслуг в России будет динамично расти и составит 10–15% в год.

Мы в Azoft уже более 10 лет разрабатываем решения для медицины. Предлагаем вам познакомиться с наиболее актуальными, на наш взгляд, тенденциями в медтехе.

Продолжающаяся пандемия коронавируса подталкивает медицинские учреждения по всему миру использовать телемедицинские решения. То, что раньше было нишевым предложением, стало одной из наиболее востребованных и перспективных тенденций, которая останется с нами надолго.

По оценкам VEB Ventures, среднегодовой темп прироста российского рынка телемедицины в ближайшие 5 лет составит около 116%. И если за 2019 год объём телемедицинского рынка оценивается в 1,5 миллиарда рублей, то ожидается, что к 2025 году он вырастет более чем в 60 раз, достигнув 96 миллиардов рублей.

Источник: VEB Ventures

Инвестиции в телемедицину по всему миру в первом квартале 2020 года увеличились в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $788 млн против $220 млн. Эксперты VEB Ventures прогнозируют: к 2026 году мировой рынок телемедицины вырастет с $45 млрд до $175 млрд. Средний рост составит 19,3% в год.

К ключевым драйверам роста помимо пандемии эксперты относят возможность телемедицинских решений контролировать пациентов с хроническими заболеваниями, предоставлять услуги в удалённые районы (в особенности узкоспециализированных специалистов), а также совершенствование правовой базы удалённой медицинской помощи.

В 2020 году уже стали доступны первые телемедицинские консультации по полису ОМС. Частные клиники также всё больше интересуются телемедицинскими сервисами.

Мы в Azoft тоже видим значение и перспективы телемедицины и работаем над собственными решениями:

    - приложение для врачей и клиник, помогающее консультировать пациентов по видео или в чате, автоматизировать оплату консультаций, настроить аналитику, добавить интеграцию с МИС клиники;
  • приложение, где пользователи хранят важные медицинские документы, чеки, результаты и рассчитывают сумму налогового вычета за лечение.

Искусственный интеллект — одна из самых перспективных технологий в медтехе. ИИ-сервисы могут:

  • минимизировать вероятность ошибок диагностики;
  • освободить врачей от рутинных задач;
  • определить эффективный метод лечения;
  • разработать новые лекарства и т.д.

Также искусственный интеллект помогает бороться с COVID-19. Его используют, чтобы выявлять очаги заражения, разрабатывать вакцины, анализировать компьютерную томографию.

Далее расскажем о нескольких ключевых направлениях применения ИИ в медицине.

Перед тем как поставить диагноз и назначить лечение, врачи изучают множество данных о пациенте: снимки, анализы, протоколы осмотра, анамнез и т.д. Чаще всего данные не систематизированы, из-за этого порой даже опытные врачи не могут увидеть полную картинку болезни. А с помощью искусственного интеллекта можно быстро и точно поставить диагноз.

Один из крупнейших проектов по использованию искусственного интеллекта в медицине — когнитивная система IBM Watson, которая помогает точно диагностировать и находить оптимальные методы лечения. Корпорация Microsoft запустила программу AI for Health, в рамках которой инвестирует $40 млн в технологии искусственного интеллекта для здравоохранения.

Также искусственный интеллект применяют, чтобы анализировать медицинские снимки (рентгенография, МРТ, УЗИ и др.) Искусственный интеллект учат распознавать симптомы возникновения злокачественных новообразований, диагностировать нарушения зрения, туберкулез, нарушение работы головного мозга. В этом направлении технологии достигли очевидных успехов и потому уже сейчас активно внедряются в клиническую практику.

Примером подобного решения выступает разработанный нами ИИ-алгоритм, который определяет наличие у пациентов рака легких на основе компьютерной томографии. С его помощью врачи быстрее диагностируют болезнь, а вероятность ошибок при обработке данных значительно снижается.

Набирают популярность и виртуальные помощники. Они диагностируют данных пациентов, заполняют за докторов медицинские карты, а также способны давать консультации. Мы в Azoft тоже развиваем данное направление: разрабатываем виртуального врача с искусственным интеллектом, который консультирует пациентов 24/7 и в случае необходимости направляет их к специалистам. А для приложения Primu.Online мы тренируем ИИ распознавать речь и переводить аудио записи приёмов в текстовый формат.

И это все лишь несколько примеров, которые лишь немного дают представление о том, как применяют ИИ в здравоохранении. Помимо этого эксперты выделяют следующие перспективные направления для применения ИИ в здравоохранении:

Источник: Accenture

Традиционные механизмы обмена медицинской информацией в современной инфраструктуре здравоохранения недостаточно эффективны. Чаще всего пациенты сами предоставляют свои прошлые медицинские записи в новую больницу или повторно сдают анализы. Это неудобно, и более того, отсутствие истории болезни пациента приводит к неправильному лечению.

Ещё одна проблема — отсутствие исчерпывающей информации о пациенте и его истории болезни. Неполные данные пациентов могут храниться в базах данных различных больниц.

Чтобы решить эти вопросы, всё активнее используется блокчейн. Эта технология подразумевает новые подходы к моделям хранения и управления данных. Блокчейн сегментирует и защищает информацию и позволяет обмениваться медицинскими данными и услугами беспрецедентным образом.

На данный момент блокчейн используется в медицине и фармацевтике в следующих направлениях:

Например, MedRec, совместный блокчейн-проект MIT Media Lab и израильского Beth Israel Deaconess Medical Center, позволяет пациентам контролировать свои медицинские данные. Пациенты сами определяют, кто может получить доступ к такой информации.

Информационный хаб для борьбы с контрафактом лекарств AP Information Collaboration Hub for Life Sciences позволяет потребителям США проверить код продукта, партию, срок годности и уникальны серийный номер на соответствие данным производителей, хранящимся на блокчейне.

Целостность, безопасность, доступность и переносимость данных особенно востребованы во время кризиса общественного здравоохранения, связанного с COVID-19 в 2020 году. Блокчейн способен предоставить эти функции и помочь поставщикам медицинских услуг эффективно общаться с пациентами с COVID-19 и удаленно.

В течение следующих пяти лет объем рынка IoT, связанный со здравоохранением, увеличится более чем в два раза и достигнет более 135 миллиардов долларов США.

Технологии интернета вещей (IoT) становятся верным помощником системы здравоохранения, особенно в период пандемии, когда она испытывает экстремальные нагрузки. Вот несколько актуальных сфер применения датчиков IoT.

Для работы современных больниц требуется программное обеспечение и оборудование нового поколения — некоторые даже используются для спасения или поддержания человеческой жизни. Как и все электронные устройства, это оборудование подвержено многочисленным рискам — от перебоев в подаче электроэнергии до системных сбоев, которые могут быть вопросом жизни или смерти. Решение Philips на базе Интернета вещей под названием e-Alert призвано решить эту проблему. Вместо того, чтобы ждать, пока устройство выйдет из строя, система Philips отслеживает медицинское оборудование и заблаговременно предупреждает сотрудников больницы в случае возникновения проблемы.

Смартчасы Fitbit самостоятельно отслеживают хронические заболевания и автоматически соединяют пациентов с медицинскими тренерами и врачами.

Также датчики IoT помогают удалённо контролировать состояние пациентов, делают медицинские процедуры более эффективными и безопасными, а также помогают осуществлять незаметные для посетителей внутренние процессы. Например, распределять койко-места или поддерживать чистоту.

Первые медицинские роботы помогали проводить хирургические операции с помощью технологии роботизированных рук. Со временем технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения расширили возможности роботов.

Сейчас роботы помогают сотрудникам системы здравоохранения. Например, во время пандемии COVID-19 роботы подготавливают палаты для пациентов и ограничивают количество личных контактов в отделениях инфекционных заболеваний. ИИ-роботы могут быстро идентифцировать препараты и распределить их между пациентами в больницах.

В будущем роботы будут работать всё более автономно, в некоторых случаях выполняя определенные задачи самостоятельно. В результате этого качество услуг работников здравоохранения будет существенно выше.

VR технологии уже давно вышли за пределы развлекательной индустрии и нашли применение во многих других сферах, в том числе и медицине. Согласно прогнозу исследовательской и консалтинговой компании IndustryARC, к 2020 году общемировой рынок технологий виртуальной и дополненной реальностей в здравоохранении достигнет $2,54 млрд. В основном они будут применяться для обучения врачей и реабилитации пациентов.

Виртуальная реальность также используют при реабилитации повреждений двигательного аппарата, адаптации после инсульта и борьбе с фобиями.

Пандемия COVID-19 стала мощным стимулом для развития медицинских технологий. Компании со всего мира активно используют современные технологии, чтобы повысить эффективность работы медицинских сотрудников, улучшить дистанционный уход за пациентами и разработать медицинские устройства, которые ежедневно спасают жизни людей.

Планируете воспользоваться возможностями медтех технологий и разработать собственное медицинское решение? Оставьте заявку на бесплатную консультацию, будем рады обсудить ваш проект.

Вирусное лекарство от рака, назальная анестезия, робот-хирург и карманный тест на вирус Зика - издание Popular Science собрало лучшие разработки в сфере медицины и здравоохранения за этот год.

Dengvaxia — первая вакцина от денге


Имплант пробуфина для лечения опиоидной зависимости

При лечении опиоидной зависимости достаточно пропустить одну или две дозы заместительного препарата, и состояние вновь ухудшится. Импланты пробуфина от Braeburn Pharmaceuticals вшиваются под кожу, где находятся в течение полугода. Четыре палочки пробуфина размером со спичку стабильно поставляют дозу бупренорфина — вещества, который помогает легче переносить синдром отмены опиоидов. Разработка уже получило одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).


IMLYGIC — вирус против рака

Ученым давно известно, что вирусы могут заставить иммунную систему атаковать рак, но на отладку и модификацию этих вирусов потребовалось время. Вирусное лекарство IMLYGIC от Amgen для лечения меланомы получило одобрение FDA в конце 2015 года. В его основе лежит модифицированный вирус герпеса — при введении в опухоль он может провоцировать иммунный отклик против рака.


Absorb — растворимый кардиостент

Металлические стенты — небольшие трубки, которые помогают откупоривать и лечить артерии — широко применяются в кардиохирургии. Часто вокруг металла начинают формироваться бляшки, что не идет на пользу пациенту. Стент Absorb от Abbott выполнен из биорассасывающегося полимера полилактида, который оказывает тот же терапевтический эффект, а затем растворяется в организме. Клинические испытания показали, что он ни в чем не уступает металлическим аналогам.


Thermo — скоростной градусник

На измерение температуры с помощью современных градусников, которые кладутся под язык, может уходить до трех минут. Thermo от Withings выполняет ту же задачу за пару секунд, причем измерение происходит бесконтактным способом. Устройство оборудовано 16 инфракрасными датчиками, которые собирают более 4000 параметров при поднесении к височной артерии. Стоимость градусника — $109.


Автономный робот-хирург STAR

Разработанный Датским национальным медицинским центром робот STAR справляется с одной из самых сложных задач в хирургии — сшиванием тканей кишечника. Специальная сенсорная система помогает устройству правильно работать хирургическими инструментами — где-то нажимать сильнее, где-то слабее. Проведение эксперимента на кишечнике свиньи показало, что робот справляется с задачей лучше, чем люди, и чем машины, которым ассистируют люди.


Second Skin — вторая кожа с повышенной эластичностью

Солнечные ожоги, морщины, пигментация — скоро эти неизбежные маркеры возраста можно будет скрыть, а, возможно, и предотвратить. Эластичный полимер Second Skin от Olivo Lab накладывается на кожу, как защитное покрытие, и визуально добавляет молодости. Покрытие также можно использовать как средство доставки медикаментов, например, мазей от экземы, или солнцезащитного крема.


Nima — карманный определитель глютена

Пациенты с целиакией — непереносимостью глютена — при заказе блюд вынуждены полагаться на порядочность повара, в надежде, что в еде действительно не будет глютена. Nima позволяет протестировать пищу самостоятельно. Миниатюрный приборчик за $199 определяет наличие глютена даже в составе 20 частиц на миллион — нижняя граница, установленная FDA. В будущем стартап планирует создать детекторы других аллергенов, например, арахиса.


Freestyle Libre — безыгольный глюкометр

Люди с инсулинозависимыми видами диабета вынуждены забирать кровь из пальца до 10 раз в день. Устройство от Abbott избавляет от этой мучительной необходимости. Достаточно установить под кожу крошечный датчик, который непрерывно отслеживает уровень сахара в крови. Чтобы узнать показатели, нужно поднести к нему небольшое сканирующее устройство. Исследования показали, что у пациентов, использующих Freestyle Libre, на 38% реже отмечается пониженный уровень сахара.


Быстрый и дешевый тест на вирус Зика

Главная угроза, которую несет вирус Зика, — это вероятность развития врожденных дефектов у плода, при этом мать ребенка может даже не подозревать о том, что она больна. Традиционные лабораторные тесты требуют несколько дней на диагностику, да и в сельской местности почти нет специализированных лабораторий. Ученые из МТИ создали бумажный тест, которые дает результат уже через три часа. Если на поверхность карточки попадает кровь, инфицированная Зикой, то желтые точки становятся фиолетовыми.


Спрей для носа Kovanaze как анестезия у стоматолога

Самая неприятная часть при установке пломбы — это укол анестезии. Спрей от St. Renatus оказывает точно такой же эффект, как и укол. Достаточно брызнуть два раза в ту ноздрю, которая находится ближе всего к больному зубу — и лечение кариеса пройдет безболезненно.


DripAssist — удобный контроль за введением лекарств внутривенно

В развивающихся странах или в зоне военных действий медперсоналу приходится самостоятельно отсчитывать количество капель лекарства, вводимого внутривенно. Инфузионные дозаторы обходятся дорого, занимают много места, а для их работы необходимо электричество.

Читайте также: