当前位置:首页 > 今日动态 > 技术与产品
  • 综述:骨水泥型与压配型假体固定?初次全膝关节置换术中髌骨固定技术对疗效影响的系统评价

    Abstract全膝关节置换术(TKA)中髌骨组件的固定技术选择——骨水泥(cemented)还是压配型(press-fit),始终是骨科领域的争议焦点。早期压配设计曾因并发症饱受质疑,但随着第二代植入物通过改进骨整合(osseointegration)特性,无骨水泥技术重新引发关注。Introduction髌骨假体固定方式的选择直接影响TKA术后长期疗效。骨水泥技术凭借其即时稳定性成为传统选择,而压配型设计则试图通过促进骨长入避免骨水泥相关并发症。争议的核心在于:现代改良的无骨水泥技术能否在假体存活率和临床结局上与骨水泥固定分庭抗礼?Methods本研究系统筛选了202篇相关文献,最终纳入8

    来源:Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery

    时间:2025-08-30

  • 加速消除HPV相关癌症的创新策略:从疫苗接种到筛查整合的全球实践与模型研究

    研究背景与问题人类乳头瘤病毒(HPV)相关癌症的消除是全球公共卫生的重要目标,但现状严峻:全球HPV疫苗接种覆盖率仅30%,筛查项目中仅24%采用高性能检测方法。世界卫生组织(WHO)提出“90-70-90”消除目标(即90%的15岁前女孩接种疫苗、70%的35-45岁女性接受两次HPV筛查、90%的癌前病变患者获得治疗),但实现进度缓慢。尤其在低收入国家,疫苗可及性、筛查基础设施不足及治疗资源匮乏成为主要障碍。此外,HPV感染的复杂生物学特性(如潜伏感染和再激活)进一步增加了防控难度。研究方法与技术研究团队通过多学科会议(2024年HPV预防与控制理事会)整合了流行病学模型、临床试验和公共卫

    来源:BMC Proceedings

    时间:2025-08-30

  • 基于中子监测器的宇宙射线中子传感环境水监测入射通量校正方法研究

    宇宙射线中子传感技术原理与应用挑战宇宙射线中子传感(CRNS)作为一种非侵入式 hectare 尺度土壤水分监测技术,其原理基于高能中子与土壤氢原子的相互作用。当原始宇宙射线(CR)粒子与大气层相互作用时,会产生次级粒子簇射,其中低能超热中子通量与近地表氢含量呈负相关关系。然而,这项技术面临的核心挑战在于:太阳磁场和地球磁场的时空变化会显著影响原始宇宙射线通量,进而干扰测量结果。地磁校正方法的演进与局限传统校正方法主要依赖单一中子监测器(NM)站数据,通过线性比例因子τ实现信号转换。Zreda(2012)开创性提出τ=1的简化模型,Hawdon(2014)引入与截止刚度R相关的线性函数τHAW

    来源:Water Resources Research

    时间:2025-08-30

  • 血管结扎方法对腹腔镜肾切除术手术及临床参数影响的比较研究

    在微创手术时代,腹腔镜肾切除术已成为治疗肾脏疾病的金标准,但如何安全高效地处理肾血管仍是外科医生面临的挑战。传统开放手术中,血管结扎可通过直接缝合完成,而腹腔镜下的狭小操作空间使得这一过程变得复杂。目前临床主要采用两种器械:Hem-o-Lok聚合物锁扣夹需逐个夹闭血管,操作精细但耗时;血管内缝合器(Endo-GIA)能整块结扎肾蒂,快捷但存在器械故障风险。这两种方法孰优孰劣?Osman Gercek团队通过201例患者的临床数据给出了答案。研究采用回顾性队列设计,纳入2017-2024年间接受经腹膜腹腔镜肾切除术的患者,排除出血性疾病等干扰因素后,最终86例使用Hem-o-Lok夹,115例使

    来源:African Journal of Urology

    时间:2025-08-30

  • 突破性"纸莎草移植物(Papyrus graft)"在结构性鼻整形术中的创新应用与疗效评估

    在鼻整形外科领域,结构性鼻整形术(Structural rhinoplasty)作为重建鼻部三维框架的高难度术式,其成功关键取决于优质移植材料的获取。当患者鼻中隔(septal cartilage)与耳甲腔软骨(conchal cartilage)耗尽时,自体肋软骨(costal cartilage)移植虽是金标准,但常面临广泛骨化(ossification)、脆性增加及尺寸不足等挑战。创新研发的"纸莎草移植物(Papyrus graft)"技术为此提供突破性解决方案。研究团队对2018-2024年间接受该技术治疗的病例进行回顾分析,纳入的18例患者(平均年龄29.8岁)术后均未出现重大并发症

    来源:Aesthetic Plastic Surgery

    时间:2025-08-30

  • 混合现实中的全息摄影真实感渲染技术在腹壁下动脉穿支(DIEP)皮瓣解剖探索中的应用

    在自体乳房重建领域,腹壁下动脉穿支皮瓣(DIEP flaps)虽已成为金标准,但穿支血管高度个体化的解剖特点仍使手术充满挑战。传统CT血管造影(CT angiography)仅能提供黑白二维图像,而当前混合现实(Mixed Reality)技术采用的 segmentation 和 volume rendering 方法又存在组织真实感不足、血管细节缺失等局限。这项突破性研究首次将电影级渲染技术(Cinematic Rendering)引入混合现实头显,创造出令人惊叹的 holographic 血管全息影像。外科医生通过手势操控即可"解剖"腹直肌(Rectus Abdominis Muscle)

    来源:Aesthetic Plastic Surgery

    时间:2025-08-30

  • 双钥匙激活型半导体聚合物纳米探针:近红外二区光激发下的高精度光诊疗技术

    这项突破性研究设计了一种智能"双钥匙"激活系统——只有当同时遇到一氧化氮(NO)和酸性环境时,半导体聚合物纳米探针才会"解锁"其诊疗功能。研究人员巧妙地将弱电子受体苯并噻二唑-5,6-二胺(BT2NH2)与二酮吡咯并吡咯(DPP)结合,在双重刺激下氧化生成强电子受体苯并三唑并噻二唑(BT3N),使吸收光谱红移至近红外二区(NIR-II)。实验证实,该探针能精准识别活化的巨噬细胞、多种癌细胞、药物性肝损伤和乳腺癌模型,在NIR-II窗口(1000-1700 nm)产生显著增强的光声信号和光热效应。这种"双重认证"机制如同生物密码锁,将诊疗精度提升至新高度:相比传统单刺激响应探针,背景信号降低达7

    来源:ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION

    时间:2025-08-30

  • 综述:可持续高性能电子纺织品用丝网印刷导电油墨的进展:创新、挑战与未来展望

    Abstract电子纺织品(E-textiles)通过丝网印刷技术将导电电路直接嵌入织物,推动了智能服装和可穿戴设备的革新。该技术的关键在于导电油墨的配方设计——通过减少有毒溶剂、采用生物可降解粘合剂(如淀粉基聚合物)提升环境友好性。研究显示,银纳米颗粒(Ag NPs)与碳基材料的复合体系可平衡导电性与成本,而印刷参数(网目数、刮刀压力)和织物几何结构(纤维孔隙率)共同影响导电线路的电阻稳定性(<5 Ω/sq)。Graphical Abstract耐久性测试表明,经过50次标准洗涤循环后,含聚氨酯(PU)保护层的印刷电路电阻变化率50);3)交互式时尚(LED集成织物)。未来趋势指向自修复油墨

    来源:Advanced Engineering Materials

    时间:2025-08-30

  • 氧掺杂梯度结构提升锆合金表面硬度与耐磨性的创新研究

    锆(Zr)及其合金凭借优异的生物相容性(biocompatibility)、耐腐蚀性和低弹性模量,成为极具潜力的生物医用植入材料。然而,其较差的耐磨性(wear resistance)和表面硬度制约了临床应用。最新研究通过创新性氧掺杂技术,在锆合金表面构建了独特的梯度结构——最外层是由柱状单斜相氧化锆(m-ZrO210 GPa),下方则为氧浓度梯度过渡区。这种"刚柔并济"的结构使改性后的锆合金磨损量较纯锆降低十倍,其中Zr-2.5Nb合金更展现出卓越的氧化膜结合强度。该技术已获专利授权(LY1199-PAT693),为开发新一代高性能骨科植入物提供了关键技术支撑。

    来源:Advanced Engineering Materials

    时间:2025-08-30

  • 综述:微机电系统与三维集成电路的晶圆键合技术:进展、挑战与趋势

    晶圆键合技术概览晶圆键合作为半导体制造的核心工艺,通过永久连接两个或多个晶圆实现三维集成。根据是否使用中间层可分为直接键合和间接键合两大类,每类又衍生出多种技术路线,在MEMS、功率器件和先进封装领域具有不可替代的作用。直接键合技术突破表面活化键合(SAB)采用氩原子束轰击实现室温键合,其核心优势在于避免高温导致的晶格失配问题。研究表明,经Ar-FAB处理的SiC/Si界面在1000°C退火后,理想因子可降至1.03,反向偏置电流低至2.98×10-6 mA cm-2。真空紫外(VUV)键合则通过172 nm紫外光激发表面羟基,在200°C下实现SiC/SiO2的纳米级过渡层连接,其键合强度可

    来源:Advanced Engineering Materials

    时间:2025-08-30

  • 水基生物聚合物/三氧化钨纳米粉浆料的机器人铸造作为碳化钨晶格前驱体的创新研究

    水基生物聚合物/三氧化钨纳米粉浆料的机器人铸造技术研究摘要碳化钨(WC)因其优异的机械性能、耐腐蚀性和导电性,在结构电极材料和催化剂领域展现出巨大潜力。本研究开发了一种基于水基生物聚合物和三氧化钨(WO3)纳米颗粒的前驱体浆料(PCP),通过改良熔融沉积成型(FDM)打印机进行机器人铸造,成功制备了复杂形状的多孔WC结构。打印性能研究系统评估了不同喷嘴尺寸(1.2mm、0.84mm和0.58mm)对打印精度的影响。0.84mm喷嘴在精度和稳定性方面表现最佳,而1.2mm喷嘴在顶部表面产生明显空隙。打印过程中最常见的故障是喷嘴堵塞和挤出不足,特别是使用较小喷嘴时。研究确定了50°为临界悬垂角度,

    来源:Advanced Engineering Materials

    时间:2025-08-30

  • 多参数MRI扩散模型联合临床信息预测胰腺导管腺癌Ki-67表达的创新研究:一项前瞻性队列研究

    胰腺导管腺癌(PDAC)作为"癌中之王",其死亡率与发病率比高达0.94的残酷现实,凸显了临床诊疗的迫切需求。Ki-67作为评估肿瘤增殖活性的金标准,虽能预测PDAC侵袭性和预后,但传统活检存在采样偏差和并发症风险。这一困境激发了研究者探索无创评估方法的创新思路——利用多参数MRI技术捕捉肿瘤微环境特征,结合血液指标构建预测模型。研究团队在《Abdominal Radiology》发表的这项前瞻性队列研究,纳入了65例经病理确诊的PDAC患者。采用3.0T MRI获取IVIM和DKI参数,同步收集术前血液指标,通过免疫组化确定Ki-67表达状态(以50%为界值)。两位放射科医师独立测量参数保证

    来源:Abdominal Radiology

    时间:2025-08-30

  • 经皮心内膜室间隔射频消融治疗肥厚型梗阻性心肌病的两年疗效评估:一项创新性治疗策略的临床研究

    ABSTRACT肥厚型梗阻性心肌病(HOCM)是一种遗传性心肌疾病,经皮心内膜室间隔射频消融(PESA)作为创新疗法,通过高温能量在室间隔制造坏死区域以减轻梗阻。研究纳入20例HOCM患者,术后2年数据显示:左心室流出道压力梯度(LVOTG)静息状态下降54%,Valsalva动作后下降55%;纽约心脏协会(NYHA)心功能分级从3.25±0.55改善至1.95±0.88;左心室射血分数(LVEF)从63.95±6.29%提升至65.75±3.39%,肺动脉收缩压(PASP)和NT-proBNP显著降低。方法患者接受PESA后,通过三维超声定位梗阻区域(二尖瓣前叶与室间隔接触处),以45W能量

    来源:Catheterization and Cardiovascular Interventions

    时间:2025-08-30

  • 纳米纤维素/羧基丁腈橡胶(XNBR)乳胶膜的老化与降解特性研究:基于油棕空果束(OPEFB)的可持续材料创新

    羧基丁腈橡胶( carboxylated nitrile butadiene rubber, XNBR )凭借卓越性能成为手套制造的主流材料,但其难以降解的特性却成为环保痛点。科学家们将目光投向农业废弃物——油棕空果束( oil palm empty fruit bunches, OPEFB )中提取的纤维素纳米纤维( cellulose nanofibers, CNF ),试图用这种天然纳米材料为合成橡胶注入"绿色基因"。研究团队设计了精妙的对比实验:在传统硫磺交联体系(XNBR-control)基础上,创新性地构建了CNF直接填充、CNF-ZnO复合、CNF-ZDEC催化以及CNF-硫磺协

    来源:Macromolecular Symposia

    时间:2025-08-30

  • 无铅GeTe基合金实现高热电性能:协同掺杂与空位有序化的创新策略

    在热电材料领域,锗碲(GeTe)基合金因其优异的中温区热电性能备受关注,但传统高性能方案依赖有毒铅元素掺杂。最新研究突破性地通过镁(Mg)掺杂诱导能带收敛(band convergence),同时引入Sb2Te3/Bi2Te3构建有序锗空位结构。这种"双管齐下"的策略不仅通过空位散射显著降低晶格热导率,还通过费米能级附近价带简并度调控获得高功率因子。最终在800 K时实现峰值品质因数(figure of merit, ZT)max≈2.7,300-800 K区间平均ZTavg≈1.6的突破性性能。基于该材料组装的π型分段热电器件,在474 K温差下实现10.5%的能量转换效率(ηmax)和1.

    来源:Advanced Functional Materials

    时间:2025-08-30

  • 澳大利亚循环纺织品经济的社会动力学:基于三个案例研究的社区驱动创新

    引言过去十年间,循环经济(CE)已成为全球产业与环境政策的核心原则。尽管主流 discourse 强调技术解决方案,但澳大利亚布里斯班三家中小企业的实践表明,社会互动才是实现纺织品循环的关键。本研究通过社会 practice 理论,揭示SWOP、Practice Studio和The Nest如何将社区参与融入商业模式,重构了时尚作为社会交往载体的本质。文献综述当前CE模型面临多重障碍:纺织品收集混乱、分拣设施不足、纤维回收技术局限。瑞典 Renewcell 的破产案例凸显了纯技术路线的脆弱性。相比之下,社会 economy 组织通过人性化节奏和公民参与,更易培育 circular behav

    来源:Journal of Community & Applied Social Psychology

    时间:2025-08-30

  • 混合预测变量与响应变量的降秩回归模型:GMR3在多类型数据整合分析中的创新应用

    混合数据类型建模的挑战与突破传统回归模型在处理混合尺度(数值型、二元型、序数型)的预测变量和响应变量时面临巨大挑战。本文提出的GMR3模型通过创新性地结合最优尺度变换与降秩回归框架,实现了对多元异构数据的统一建模。预测变量的最优尺度处理对于数值型预测变量直接标准化处理,而分类变量(名义型/序数型)通过构建指示矩阵Gp进行最优量化变换φp(xp)=Gpwp。其中序数变量需额外进行单调回归约束,确保量化值保持等级顺序。所有变换后的变量最终标准化为均值为0、方差为1的形式。响应变量的统一建模框架模型通过θir=mr+φi′Bvr构建核心方程,其中:•数值型响应采用正态分布假设•二元型响应通过log[

    来源:British Journal of Mathematical and Statistical Psychology

    时间:2025-08-30

  • 反常小角X射线散射中共振曲线的精准测定新方法

    在反常小角X射线散射(Anomalous Small-Angle X-ray Scattering, ASAXS)领域,共振元素原子散射因子的测定一直依赖自由孤立原子的理论数据表,这与实际研究的凝聚态体系(如固体、液体或软物质)存在本质差异。研究团队创新性地提出解决方案:通过测量吸收边附近的X射线吸收谱,运用数学物理中的Kramers-Kronig关系(即希尔伯特变换),直接从实验数据中提取共振元素的原子散射因子。这项研究还揭示了ASAXS数据分析中一个长期被忽视的现象——部分或完全负值的共振散射曲线。通过重新审视数据处理的基本假设,团队建立了更可靠的数据解释框架。为验证该方法,研究人员开展了

    来源:Journal of Applied Crystallography

    时间:2025-08-30

  • 基于主成分分析(PCA)的Ce3+掺杂BaF2单晶发光测温技术研究

    在发光测温领域,Ce3+掺杂材料因其4f-5d跃迁的纳秒级快速发光特性,传统依赖发光强度比(LIR)的测温方法面临重大挑战。这项研究另辟蹊径,将化学计量学中的主成分分析(PCA)这一多变量分析方法引入到BaF2:Ce3+单晶的变温光谱研究中。研究团队采用垂直布里奇曼法成功制备了高质量单晶,在270 nm LED激发下系统采集了300-550 K温区的光致发光光谱。面对复杂的光谱重叠难题,PCA算法展现出独特优势——通过降维处理从全谱信息中提取出关键主成分PC1,该成分与温度呈现优异的单调响应关系。这种智能数据处理方法突破了传统技术对分立发光峰的依赖,最终实现平均1 K的温度分辨率,较常规方法提

    来源:Journal of Applied Crystallography

    时间:2025-08-30

  • 恶性肝门部胆道梗阻治疗新突破:多孔自膨式金属支架(SEMS)的独特并列置入技术

    这项开创性研究展示了一种革命性的支架置入技术,专门用于治疗棘手的恶性肝门部胆道梗阻(MHBO)。科研团队匠心独运地设计了多孔型自膨式金属支架(multi-hole SEMS),通过精妙的"肩并肩"置入方式,成功解决了传统单支架技术存在的引流不充分问题。视频资料生动记录了整个手术过程,包括精准定位、支架释放和术后评估等关键步骤。特别值得关注的是,这种创新术式在保持微创优势的同时,显著提高了胆道通畅率,为晚期胆管癌患者带来了新的治疗希望。研究团队特别声明,本项突破性技术不存在任何利益冲突问题。

    来源:Digestive Endoscopy

    时间:2025-08-30


页次:1010/1622  共32436篇文章  
分页:[<<][1001][1002][1003][1004][1005][1006][1007][1008][1009][1010][>>][首页][尾页]

高级人才招聘专区
最新招聘信息:

知名企业招聘:

    • 国外动态
    • 国内进展
    • 医药/产业
    • 生态环保
    • 科普/健康