中文名 生物醫(yī)學(xué) 外文名 biomedicine 基本問題 運(yùn)用生物工程技術(shù)手段研究 主要手段 電子信息技術(shù)結(jié)合醫(yī)學(xué)臨床 目錄 1 生物醫(yī)學(xué)概念 2 研究?jī)?nèi)容 3 生物醫(yī)學(xué)就業(yè) 4 生物醫(yī)學(xué)工程 ? 發(fā)展歷程 ? 專業(yè)簡(jiǎn)介 ? 教學(xué)實(shí)踐 ? 培養(yǎng)目標(biāo) ? 培養(yǎng)要求 ? 就業(yè)方向 ? 開設(shè)院校 5 生物醫(yī)學(xué)文獻(xiàn) ? 簡(jiǎn)介 ? 研究領(lǐng)域 ? 編委信息 ? 論文數(shù)據(jù)庫(kù)收錄 ? ***文章 生物醫(yī)學(xué)生物醫(yī)學(xué)概念 編輯 生物醫(yī)學(xué)是生物醫(yī)學(xué)信息、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、 基因芯片、納米技術(shù)、新材料等技術(shù)的學(xué)術(shù)研究和創(chuàng)新的基地,隨著社會(huì)-心理- 生物醫(yī)學(xué)模式的提出、 系統(tǒng)生物學(xué)的發(fā)展,形成了現(xiàn)代 系統(tǒng)生物醫(yī)學(xué),是與21世紀(jì)生物技術(shù)科業(yè)的形成和發(fā)展密切相關(guān)領(lǐng)域,是關(guān)系到提高醫(yī)療診斷水平和人類自身健康的重要工程領(lǐng)域。通過顯色的深淺即吸光度值的大小就可以判斷標(biāo)本中待測(cè)抗體或抗原的濃度。山西蘇州生物醫(yī)學(xué)
當(dāng)HA粉末中添加10%~50%的ZrO2粉末時(shí),材料經(jīng)1350~1400℃熱壓燒結(jié),其強(qiáng)度和韌性隨燒結(jié)溫度的提高而增加,添加50%TZ-2Y的復(fù)合材料,抗折強(qiáng)度達(dá)400MPa、斷裂韌性為2.8~3.0MPam1/2。ZrO2增韌β-TCP復(fù)合材料,其彎曲強(qiáng)度和斷裂韌性也隨ZrO2含量的增加而得到增強(qiáng)。納米SiC增強(qiáng)HA復(fù)合材料比純HA陶瓷的抗彎強(qiáng)度提高1.6倍、斷裂韌性提高2倍、抗壓強(qiáng)度提高1.4倍,與生物硬組織的性能相當(dāng)。晶須和纖維為陶瓷基復(fù)合材料的一種有效增韌補(bǔ)強(qiáng)材料,用于補(bǔ)強(qiáng)醫(yī)用復(fù)合材料的主要有:SiC、Si3N4、Al2O3、ZrO2、HA纖維或晶須以及C纖維等,SiC晶須增強(qiáng)生物活性玻璃陶瓷材料,復(fù)合材料的抗彎強(qiáng)度可達(dá)460MPa、斷裂韌性達(dá)4.3MPam1/2,其韋布爾系數(shù)高。廣西購(gòu)買生物醫(yī)學(xué)代理關(guān)系到提高醫(yī)療診斷水平和人類自身健康的重要工程領(lǐng)域。
它被認(rèn)為是有可能引起重大突破的新興邊緣學(xué)科,它研究人腦的思維機(jī)理,將其成果應(yīng)用于研制智能計(jì)算機(jī)技術(shù)。運(yùn)用智能原理去解決各類實(shí)際難題,是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)研究的目的,在這一領(lǐng)域已取得可喜的成果。 生物醫(yī)學(xué)工程工程分支 生物醫(yī)學(xué)工程醫(yī)用復(fù)合材料 生物醫(yī)用復(fù)合材料(biomedical composite materials)是由兩種或兩種以上的不同材料復(fù)合而成的生物醫(yī)用材料,它主要用于人體組織的修復(fù)、替換和人工***的制造[1]。長(zhǎng)期臨床應(yīng)用發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)醫(yī)用金屬材料和高分子材料不具生物活性,與組織不易牢固結(jié)合,在生理環(huán)境中或植入體內(nèi)后受生理環(huán)境的影響,導(dǎo)致金屬離子或單體釋放,造成對(duì)機(jī)體的不良影響。
DSP芯片內(nèi)部關(guān)鍵部件乘法器從80年代初的占模片區(qū)的40%左右下降到小于5%,片內(nèi)RAM增加了一個(gè)數(shù)量級(jí)以上。從制造工藝看,20世紀(jì)80年代初采用4μm的NMOS工藝而如今則采用亞微米CMOS工藝,DSP芯片的引腳數(shù)目從80年代初**多64個(gè)增加到200個(gè)以上,引腳數(shù)量的增多使得芯片應(yīng)用的靈活性增加,使外部存儲(chǔ)器的擴(kuò)展和各個(gè)處理器間的通信更為方便。和早期的DSP芯片相比,DSP芯片有浮點(diǎn)和定點(diǎn)兩種數(shù)據(jù)格式,浮點(diǎn)DSP芯片能進(jìn)行浮點(diǎn)運(yùn)算,使運(yùn)算精度極大提高。DSP芯片的成本、體積、工作電壓、重量和功耗較早期的DSP芯片有了很大程度的下降。在DSP開發(fā)系統(tǒng)方面,軟件和硬件開發(fā)工具不斷完善。昊躍光學(xué)生產(chǎn)生化儀干涉濾光片。
Al2O3、ZrO3等生物惰性材料自70年代初就開始了臨床應(yīng)用研究,但它與生物硬組織的結(jié)合為一種機(jī)械的鎖合。以**度氧化物陶瓷為基材,摻入少量生物活性材料,可使材料在保持氧化物陶瓷優(yōu)良力學(xué)性能的基礎(chǔ)上賦予其一定的生物活性和骨結(jié)合能力。將具有不同膨脹系數(shù)的生物玻璃用高溫熔燒或等離子噴涂的方法,在致密Al2O3陶瓷髖關(guān)節(jié)植入物表面進(jìn)行涂層,試樣經(jīng)高溫處理,大量的Al2O3進(jìn)入玻璃層中,有效地增強(qiáng)了生物玻璃與Al2O3陶瓷的界面結(jié)合,復(fù)合材料在緩沖溶液中反應(yīng)數(shù)十分鐘即可有羥基磷灰石的形成。從工程學(xué)角度在分子、細(xì)胞、組織、***乃至整個(gè)人體系統(tǒng)多層次認(rèn)識(shí)人體的結(jié)構(gòu)。山西蘇州生物醫(yī)學(xué)
目前國(guó)內(nèi)許多計(jì)生站系統(tǒng)開展了酶免檢測(cè)項(xiàng)目,如:乙肝五項(xiàng)、**檢測(cè)、優(yōu)生優(yōu)育系列檢測(cè)、***檢測(cè)等。山西蘇州生物醫(yī)學(xué)
DSP芯片已廣泛應(yīng)用于通信、自動(dòng)控制、航天航空、***、醫(yī)療等領(lǐng)域。 70年代末80年代初,AMI公司的S2811芯片,Intel公司的2902芯片的誕生標(biāo)志著DSP芯片的開端。隨著半導(dǎo)體集成電路的飛速發(fā)展,高速實(shí)時(shí)數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的要求和數(shù)字信號(hào)處理應(yīng)用領(lǐng)域的不斷延伸,在80年代初至今的十幾年中,DSP芯片取得了劃時(shí)代的發(fā)展。從運(yùn)算速度看,MAC(乘法并累加)時(shí)間已從80年代的400 ns降低到40 ns以下,數(shù)據(jù)處理能力提高了幾十倍。MIPS(每秒執(zhí)行百萬條指令)從80年代初的5MIPS增加到40 MIPS以上。山西蘇州生物醫(yī)學(xué)